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物探与化探  2014, Vol. Issue (3): 577-581    DOI: 10.11720/wtyht.2014.3.28
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基于粘滞性声波方程的吸收补偿方法
郭见乐
中国石化胜利油田分公司 物探研究院, 山东 东营 257000
The absorption compensation research based on viscolasti acoustic wave equation
Guo Jianle
Geophysical Research Institute of Shengli Oil Field Branch, Sinopec;Dongying 257000, China
全文: PDF(1747 KB)  
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

通常地层介质都是粘滞性的,由于地层的吸收作用,地震波在向下传播过程中能量被衰减,特别是高频能量的衰减,使反射信号频带宽度变窄。为了补偿被吸收的能量,笔者采用粘滞声波方程波场延拓方法进行能量吸收和衰减补偿。首先,从粘滞性波动方程波场延拓函数理论出发,推导了波场延拓函数稳定性条件;其次,对其有效性进行了测试和分析;最后,通过设计数值模型进行正演模拟对比试验,证明了基于粘滞性声波方程的吸收补偿方法能够很好地对粘性介质吸收衰减进行能量补偿,改善处理效果。

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Generally, the layer medium are viscous.Due to absorption affect, seismic wave energy,especially high- frequency energy be absorbed and attenuated in downward propagation, reflection wave signal frequency bands be narrowed. For compensated those absorbed energy, the paper, adopt viscosity wave equation wave field continuation method, used to carry out energy compensation researching, and obtained better effect. At first, the paper from viscosity wave equation wave field continuation function theory, derived wave field continuation function stability condition;Secondly,author test the method availability;Finally, through forward simulation test, proved absorption and compensation method based on viscosity wave equation can carry on very well compensation of energy attenuation, improved processing effect.

收稿日期: 2014-03-14      出版日期: 2014-06-10
:  P631.4  
作者简介: 郭见乐(1965-),男,高级工程师,中国地质大学攻读博士后;1987年毕业于华东石油学院勘探系物探专业,长期从事地球物理勘探的研究和地震资料处理方法及技术研究工作。
引用本文:   
郭见乐. 基于粘滞性声波方程的吸收补偿方法[J]. 物探与化探, 2014, (3): 577-581.
Guo Jianle. The absorption compensation research based on viscolasti acoustic wave equation. Geophysical and Geochemical Exploration, 2014, (3): 577-581.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2014.3.28      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2014/V/I3/577

[1] Zhang Baoqing,Li Guofa,Liang Qi.F-X domain explicit viscous acousitic wave-equation migration[C]//SEG Int'l Exposition and 74th Annual Meeting,2004.

[2] Song S, Zhang R, Ulrych T J. High-resolution wavefield reconstruction in seismic migration for viscoelastic media[J].Journal of Seismic Exploration, 2000, 9(1): 1-18.

[3] Hokstad K.Multicomponent Kirchhoff migration[J].Geophysics,2000,65(3):861-873.

[4] 杨午阳,Houzhu Zhang,茅金根,等.F-X域粘弹性波动方程保幅偏移[J].石油物探,2003,42(3):

[5] Yang Wuyang,Yang wencai.Society of Exploration Geophysicists(SEG) et al.Preserved amplitude migration with viscoelastic wave equation in frequency-space domain[C]//SEG International Geophysical Conference Expanded Abstracts,2004:447-449.

[6] 何红兵,吴国忱,梁锴,等.粘弹性介质单程波法非零偏移距地震数值模拟与偏移[J].地球物理学进展,2009,24(4):1299-1312.

[7] Zhang Yu,Zhang Po,Zhang Houzhu.Compensating for visco-acoustic effects in reverse-time migration[J].SEG Expanded Abstracts,2010,29(1):

[8] Valenciano A A,Chemingui N,Whitmore D,et al.Wave equation migration with attenuation compensation[C]//SPE/EAGE Conference & Exhibition.2011:1-5.

[9] Yanghua Wang.A stable and efficient approach of inverse Q filtering[J].Geophysics,2002,67:657-663.

[1] 陈秀娟, 刘之的, 刘宇羲, 柴慧强, 王勇. 致密储层孔隙结构研究综述[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 22-31.
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[3] 张建智, 胡富杭, 刘海啸, 邢国章. 煤矿老窑采空区地—井TEM响应特征[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 191-197.
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[5] 王迪, 张益明, 牛聪, 黄饶, 韩利. 压制孔隙影响的流体敏感因子优选及其在烃类检测中的应用[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1402-1408.
[6] 芮拥军, 尚新民. 胜利油田非一致性时移地震关键技术探索与实践[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1439-1447.
[7] 王飞, 孙亚杰, 裴金梅, 宋建国, 李文建. 高密度单点接收地震采集数据的处理方法讨论[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1469-1474.
[8] 刘兰锋, 尹龙, 黄捍东, 周振亚, 董金超. 一种基于岩石物理建模的横波预测方法[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1482-1487.
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[13] 张振宇, 袁桂琴, 孙跃, 王之峰. 地质调查地球物理技术标准现状与发展趋势[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1226-1230.
[14] 朱颜, 韩向义, 岳欣欣, 杨春峰, 常文鑫, 邢丽娟, 廖晶. 致密砂岩储层脆性测井评价方法研究及应用——以鄂尔多斯盆地渭北油田为例[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1239-1247.
[15] 雍凡, 刘子龙, 蒋正中, 罗水余, 刘建生. 城市三维地震资料处理浅层成像关键技术[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1266-1274.
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