Please wait a minute...
E-mail Alert Rss
 
物探与化探  2022, Vol. 46 Issue (2): 444-450    DOI: 10.11720/wtyht.2022.2463
  方法研究·信息处理·仪器研制 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
基于近似真地表浮动面叠前深度偏移成像技术应用研究
窦强峰(), 罗勇, 杨晓海, 谭佳
中国石油新疆油田分公司 勘探开发研究院 地球物理研究所,新疆 乌鲁木齐 830013
Application of PSDM imaging technology based on floating datum of approximate true surface
DOU Qiang-Feng(), LUO Yong, YANG Xiao-Hai, TAN Jia
Geophysical Research Center, Research Institute of Exploration and Development,Xinjiang Oilfield Company,PetroChina,Urumqi 830013,China
全文: PDF(6204 KB)   HTML
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

常规基于水平地表假设的CMP浮动面处理方法不适用于准噶尔前陆冲断带复杂构造区成像。选择近似真地表浮动面并统一作为时间域和深度域处理面,从叠前时间域预处理包括优选近地表底界面,地表一致性近似真地表静校正,地表一致性双平方根动校正求取速度及剩余静校正,使时间域预处理到叠前深度偏移保持流程、参数的一致性。该基准面的选择使波场走时更接近实际传播路径,成像精度更高,地质构造准确。

服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
窦强峰
罗勇
杨晓海
谭佳
关键词 复杂构造近似真地表双平方根动校正地表一致性深度偏移    
Abstract

The conventional CMP floating datum processing method based on horizontal surface assumption is not suitable for the imaging of the complex tectonic area in the Southern Junggar Thrust Belt.This paper selects the floating datum of approximate true surface as the processing datum in both the time domain and the depth domain.The pre-stack time-domain preprocessing includes selecting optimal the near-surface bottom boundary,the static correction for surface consistency of approximate true surface,surface-consistent DSR NMO velocity analysis,and residual static correction,in order to maintain the consistency of the process and parameters from the time-domain preprocessing to pre-stack depth migration (PSDM).The selection of the floating datum makes the wavefield travel time closer to the actual travel path and realizes higher imaging precision and accurate geological structure.

Key wordscomplex structure    approximate true surface    DSR NMO    surface consistency    PSDM
收稿日期: 2020-12-29      修回日期: 2021-11-02      出版日期: 2022-04-20
ZTFLH:  P631.4  
作者简介: 窦强峰(1986-),男,工程师,主要从事地震资料处理方法研究工作。Email: existance@126.com
引用本文:   
窦强峰, 罗勇, 杨晓海, 谭佳. 基于近似真地表浮动面叠前深度偏移成像技术应用研究[J]. 物探与化探, 2022, 46(2): 444-450.
DOU Qiang-Feng, LUO Yong, YANG Xiao-Hai, TAN Jia. Application of PSDM imaging technology based on floating datum of approximate true surface. Geophysical and Geochemical Exploration, 2022, 46(2): 444-450.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2022.2463      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2022/V46/I2/444
Fig.1  近似真地表浮动面叠前深度偏移成像技术思路
Fig.2  不同浮动面及底界深度域示意
Fig.3  近似真地表浮动面静校正示意
Fig.4  不同静校正方法道集对比
a—静校正前CMP道集;b—近似真地表浮动面静校正后CMP道集;c—常规两步法静校正后CMP道集
Fig.5  双平方根动校正示意
Fig.6  不同动校正方法道集对比
a—常规静校正单平方根校正道集;b—近似真地表浮动面静校正平方根动校正道集
Fig.7  不同动校正方法叠加对比
a—近似真地表浮动面单平方根算子动校正剖面及道集;b—近似真地表浮动面双平方根算子动校叠加剖面及道集
Fig.8  不同浮动面叠前深度偏移剖面和层速度叠合对比
a—常规CMP浮动面叠前深度偏移剖面;b—近似真地表浮动面叠前深度偏移剖面
[1] 徐蔚亚. 关于浮动基准面与起伏地表面的讨论[J]. 物探与化探, 2021, 45(1):95-101.
[1] Xu W Y. Discussion on floating datum and rugged topography[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2021, 45(1):95-101.
[2] 刘宜文, 罗勇, 尹丽丽, 等. 准南复杂山地探区基准面静校正方法与质控策略[J]. 物探与化探, 2018, 42(6):1209-1214.
[2] Liu Y W, Luo Y, Yin L L, et al. Strategy of static correction in complicated mountainous area on the south margin of Junggar Basin[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2018, 42(6):1209-1214.
[3] 林伯香. 最小静校正误差浮动基准面方法[J]. 石油地球物理勘探, 2003, 38(6):611-617.
[3] Lin B X. A new method for determination of floating datum in static corrections[J]. OGP, 2003, 38(6):611-617.
[4] 王进海, 梁波, 朱敏, 等. 真地表动校叠加技术[J]. 天然气工业, 2010, 30(11):39-43.
[4] Wang J H, Liang B, Zhu M, et al. True surface dynamic correction and stacking techinque[J]. Nature Gas Industry, 2010, 30(11):39-43.
[5] 谢万学, 李德珍, 金德刚, 等. 起伏地表叠前成像技术在川东高陡构造工区中的应用[J]. 地球物理学进展, 2018, 33(5):2020-2026.
[5] Xie W X, Li D Z, Jin D G, et al. Application of pre-stack seismic imaging from rugged topography in complex structure survey of eastern Sichuan Basin[J]. Progress in Geophysics, 2018, 33(5):2020-2026.
[6] 程玖兵, 王华忠, 马在田. 双平方根方程三维叠前深度偏移[J]. 地球物理学报, 2003, 46(5):676-683.
[6] Cheng J B, Wang H Z, Ma Z T. Double square root equation 3D pre-stack depth migration[J]. Chinese Journal of Physics, 2003, 46(5):676-683.
[7] 程玖兵, 王华忠, 马在田. 窄方位地震数据双平方根方程偏移方法探讨[J]. 地球物理学报, 2005, 48(2):399-404.
[7] Cheng J B, Wang H Z, Ma Z T. Double square root migration methods of narrow azimuth seismic data[J]. Chinese Journal of Physics, 2005, 48(2):399-404.
[8] 刘法启, 张叔伦, 张关泉. 双平方根算子模型的f-k方法[J]. 石油地球物理勘探, 1991, 26(5):557-563.
[8] Liu F Q, Zhang S L, Zhang G Q. Modeling of double square root operators in f-k domain[J]. OGP, 1991, 26(5):557-563.
[9] 李录明, 罗省贤. SSR与DSR组合的波动方程速度建模方法及应用[J]. 石油地球物理勘探, 2009, 44(5):630-636.
[9] Li L M, Luo S X. SSR and DSR wave equation velocity modeling technique and its application[J]. OGP, 2009, 44(5):630-636.
[10] 刘定进, 印兴耀. 基于双平方根方程的保幅地震偏移[J]. 石油地球物理勘探, 2007, 42(1):11-16.
[10] Liu D J, Yin X Y. Amplitude preserved seismic migration based on double square root[J]. OGP, 2007, 42(1):11-16.
[11] 王华忠, 张兵, 刘少勇, 等. 山前带地震数据成像处理流程探讨[J]. 石油物探, 2012, 51(6):574-583.
[11] Wang H Z, Zhang B, Liu S Y, et al. Discussion on the imaging processing workflow for foothill seismic data[J]. GPP, 2012, 51(6):574-583.
[12] 杨勤勇, 方伍宝. 复杂地表复杂地下地区地震成像技术研究[J]. 石油与天然气地质, 2008, 29(5):676-689.
[12] Yang Q Y, Fang W B. A study on seismic imaging techniques in complex surface and subsurface areas[J]. Oil and Gas Geolgy, 2008, 29(5):676-689.
[13] 何英, 王华忠, 马在田, 等. 复杂地表条件下波动方程叠前深度成像[J]. 勘探地球物理进展, 2002, 25(3):13-19.
[13] He Y, Wang H Z, Ma Z T, et al. Pre-stack wave equation depth migration for irregular topography[J]. Progress in Exploration Geophysics, 2002, 25(3):13-19.
[14] Stolt H. Migration by fourier transform[J]. Geophysics, 1978, 43(1):11-21.
[15] Yilmaz O, Claerbout J F. Prestack partial migration[J]. Geophysics, 1980, 45(12):1753-1779.
doi: 10.1190/1.1441064
[16] Popovici A M. Prestack migration by split step DSR[J]. Geophysics, 1996, 61(5):1412-1416.
doi: 10.1190/1.1444065
[17] 刘文革, 贺振华, 黄德济, 等. 非零偏移距DSR叠前深度偏移[J]. 西南石油大学学报, 2008, 30(1):43-46.
[17] Liu W G, He Z H, Huang D J, et al. Prestack depth migration by DSR in non-zero offset domain[J]. Journal of Southwest Petroleum University, 2008, 30(1):43-46.
[18] Li J C, Don P. Land data migration from rugged topography[C]// SEG Technical Program Expanded Abstracts, 1999, 21(1):1137-1139.
[19] Miao X G. Surface consistent full wave imaging from topography for complex structures[C]// Beijing:Beijing 2009 International Geophysical Conference and Exposition, 2009:208.
[20] 秦宁, 王延光, 单联瑜, 等. 起伏地表高斯束叠前深度偏移技术及应用[C]// 北京:SPG/SEG北京2016国际地球物理会议, 2016:227-230.
[20] Qin N, Wang Y G, Shan L Y, et al. Gaussian beam pre-stack depth migration and application based on the rugged surface[C]// Beijing:SPG/SEG Beijing 2016 International Geophysical Conference, 2016:227-230.
[21] 窦强峰, 妥军军, 蒋在超, 等. 准噶尔盆地玛湖地区高密度地震勘探中静校正问题解决方法[J]. 新疆地质, 2016, 34(4):552-555.
[21] Dou Q F, Tuo J J, Jiang Z C, et al. The solution to high dencity seismic statics correction in Mahu area of Junggar Basin[J]. Xinjiang Geology, 2016, 34(4):552-555.
[22] 刘玉柱, 程玖兵, 董良国. 面向起伏地表偏移成像的表层静校正方法[J]. 石油物探, 2012, 52(6):584-588.
[22] Liu Y Z, Cheng J B, Dong L G. A new static correction method for the migration from rugged topography[J]. GPP, 2012, 52(6):584-588.
[23] 王华忠, 刘少勇, 杨勤勇, 等. 山前带地震勘探策略与成像处理方法[J]. 石油地球物理勘探, 2013, 48(1):151-159.
[23] Wang H Z, Liu S Y, Yang Q Y, et al. Seismic exploration strategy and image processing in mountain areas[J]. OGP, 2013, 48(1):151-159.
[23] 王华忠, 刘少勇, 杨勤勇, 等. 山前带地震勘探策略与成像处理方法[J]. 石油地球物理勘探, 2013, 48(1):151-159.
[23] Wang H Z, Liu S Y, Yang Q Y, et al. Seismic exploration strategy and image processing in mountain areas[J]. OGP, 2013, 48(1):151-159.
[24] 黄丽娟, 罗文山, 方勇, 等. 天山南北复杂构造成像技术进展及应用效果[J]. 新疆石油地质, 2020, 41(1):114-119.
[24] Huang L J, Luo W S, Fang Y, et al. Progeres and application of imaging technology for complex structure in the southern and northern Tianshan Mountains[J]. OGP, 2020, 41(1):114-119.
[25] 刘守伟, 王华忠, 程玖兵. 时空移动成像条件及偏移速度分析[J]. 地球物理学报, 2008, 51(6):1883-1891.
[25] Liu S W, Wang H Z, Cheng J B. Space-time-shift imaging condition and migration velocity analysis[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2008, 51(6):1883-1891.
[26] 娄兵, 罗勇, 范旭, 等. 准噶尔盆地南缘复杂构造地震成像方法与实践[M]. 北京: 石油工业出版社, 2019:72-173.
[26] Lou B, Luo Y, Fan X, et al. Seismic imaging method and practice for complicated geological structure in the southern margin of Junggar basin[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2019:72-173.
[27] 马振, 孙成禹, 彭鹏鹏, 等. 速度误差和地震噪声对最小二乘逆时偏移的影响分析[J]. 物探与化探, 2020, 44(2):329-337.
[27] Ma Z, Sun C Y, Peng P P, et al. An analysis of the influence of velocity error and seismic noise on least squares reverse-time migration[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2020, 44(2):329-337.
[1] 陈超群, 戴海涛, 高秦, 陈俊杰, 雒文丽, 王智茹. 复杂地表条件下地震资料一致性处理方法研究与应用[J]. 物探与化探, 2023, 47(4): 954-964.
[2] 欧居刚, 王小兰, 杨晓, 邓小江, 黄诚, 李文佳. 水平井地震导向技术探索与应用——以四川盆地复杂地区页岩气井为例[J]. 物探与化探, 2021, 45(3): 551-559.
[3] 徐蔚亚. 关于浮动基准面与起伏地表面的讨论[J]. 物探与化探, 2021, 45(1): 95-101.
[4] 马振, 孙成禹, 彭鹏鹏, 姚振岸. 速度误差和地震噪声对最小二乘逆时偏移的影响分析[J]. 物探与化探, 2020, 44(2): 329-338.
[5] 彭海龙, 赫建伟, 任婷, 邓盾, 江凡, 王瑞敏, 张文祥. 基于地质构造约束的3D速度建模方法在琼东南盆地深水复杂断块区域成像中的应用[J]. 物探与化探, 2018, 42(3): 537-544.
[6] 薛花, 杜民, 文鹏飞, 张宝金, 张如伟. 网格层析速度反演方法在准三维西沙水合物中的应用[J]. 物探与化探, 2017, 41(5): 846-851.
[7] 张珺. 加蓬盐下复杂构造区井控高精度变速成图的方法研究[J]. 物探与化探, 2017, 41(3): 535-541.
[8] 张志军, 周东红, 孙成禹, 彭刚. 基于三维模型数据的地震振幅补偿处理技术的保幅性分析[J]. 物探与化探, 2015, 39(3): 621-626.
[9] 陈礼, 杨小江, 文晓涛, 石战战, 隆芳芳. 基于波动方程数值模拟的冲积扇地震响应特征[J]. 物探与化探, 2013, 37(2): 314-317.
[10] 刘建勋, 王小江. 金属矿转换波地震勘查技术模拟[J]. 物探与化探, 2012, 36(4): 607-611.
[11] 尹奇峰, 潘冬明, 夏暖, 李娟娟, 胡明顺. 地表一致性静校正量误差分析[J]. 物探与化探, 2011, 35(6): 785-788.
[12] 黄元溢, 罗仁泽, 王进海, 张敏, 李爱军, 张玮, 唐涛. 几种叠前深度偏移技术效果的对比[J]. 物探与化探, 2011, 35(6): 798-803.
[13] 李丽青, 徐华宁, 舒虎. 涌浪静校正技术在海洋单道地震资料处理中的应用[J]. 物探与化探, 2007, 31(4): 339-343.
[14] 罗银河, 刘江平, 俞国柱. 叠前深度偏移述评[J]. 物探与化探, 2004, 28(6): 540-545.
[15] 常建华, 张玉娥, 林卫, 史英龙, 秋剑霞. 三维叠前深度偏移处理技术应用[J]. 物探与化探, 1999, 23(4): 32-276.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
京ICP备05055290号-3
版权所有 © 2021《物探与化探》编辑部
通讯地址:北京市学院路29号航遥中心 邮编:100083
电话:010-62060192;62060193 E-mail:whtbjb@sina.com