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淺談逆時偏移在計算角道集過程中的應(yīng)用

2018-03-28 10:28:14韓磊
商情 2018年5期

韓磊

[摘要]逆時偏移速度建模技術(shù)已經(jīng)被廣泛地運用于地質(zhì)勘查勘探中,它使得某一地區(qū)的地層、斷層等的勘探工作取得了重大的突破。逆時偏移速度建模技術(shù)有效地提高了速度建模的準(zhǔn)確度和精度,使得逆時偏移剖面的成像更加清晰,質(zhì)量有了質(zhì)的飛躍,其在各方個面的應(yīng)用中起到了重要的作用。本文將論述逆時偏移技術(shù)的基本原理和它相比其他技術(shù)的巨大優(yōu)勢,并淺談逆時偏移在計算角道集過程中的應(yīng)用。

[關(guān)鍵詞]逆時偏移 角道集 計算角道集

一、逆時偏移技術(shù)的基本原理

逆時偏移技術(shù)分為以下兩種方式:

(一)疊后逆時偏移

疊后逆時偏移的基本原理是爆炸反射面成像原理,它通常處理的是水平的疊加剖面。疊后逆時計算過程是首先從時間剖面上的最后一個時間采樣點開始,然后逆時外推直至零時間,在這個時候空間所有的振幅值便會組成最終的偏移剖面。

(二)疊前逆時偏移

疊前逆時偏移通常是對單炮的記錄數(shù)據(jù)進行逆時偏移的,之后再將各炮的成像結(jié)果疊加起來,便能得到最終的成像剖面。對于單炮記錄,它的起始與疊后逆時偏移不同,它將記錄數(shù)據(jù)的最后一個采樣的時刻作為開始平面,然后按照時間反推,并將地震的剖面資料當(dāng)作每一步進時間的邊界條件,最終得出零時間的剖面圖,利用成像條件最終得出便宜結(jié)果。

逆時偏移處理技術(shù)是目前比較先進的偏移成像技術(shù),它可以使得成像圖像更加的清晰,能使得各種地形的勘探取得更進一步的突破,但是同時它對速度模型的要求也比較高。同時,在計算角道集的過程中,運用逆時偏移的方法可以使得計算結(jié)果更加精確。

二、為什么選擇角道集

在逆時偏移技術(shù)(RTM)生成共成像點道集(CIG)的時候,最簡單的方法就是將炮域作為輸出域,也就是將炮點的位置(xO,yO)作為共成像點道集(CIG)的索引。但是,在之后進行常規(guī)基爾霍夫偏移的時候,相關(guān)方面的專家和學(xué)者則更加傾向于利用地表采集數(shù)據(jù)而得到的偏移向量對共成像點道集(CIG)進行排序。在科學(xué)的研究與計算中,我們必須選擇更加方便更加準(zhǔn)確的方法,在慢慢的探索中,相關(guān)的專家和學(xué)者慢慢發(fā)現(xiàn)了角道集的優(yōu)勢。

一直以來,人們普遍認為,如果速度模型是正確的,所有的單個炮點記錄偏移應(yīng)在相同的側(cè)向位置,相同的深度形成特定的同相軸。因此,當(dāng)共成像點道集(CIG)的同相軸呈“平直狀”分布時,表明偏移速度正確,將所有共成像點道集(CIG)疊加即可獲得最相關(guān)圖像。當(dāng)共成像點道集(CIG)的同相軸不平直時,相關(guān)的專家和學(xué)者認真分析同相軸的曲率,不斷改進其偏移速度模型,并利用層析成象技術(shù)建立新的速度模型。在長期的工作中人們發(fā)現(xiàn),該道集噪聲較多,可拾取的平直狀同相軸不多,并出現(xiàn)傾斜同相軸。由于合成數(shù)據(jù)體的速度模型是正確的,因此其成像效果剛好與我們的預(yù)期相反。

在處理上述問題的過程中,并不能完全確定炮點成像射線的入射角。當(dāng)速度復(fù)雜時,成像射線路徑可能相交,并且在不完全約束條件下滿足成像關(guān)系的地下點可能不止一個。

共偏移距成像點道集(CIGs)也存在類似的問題。由于不能惟一地確定成像關(guān)系,任何地表屬性索引的共成像點道集(CIG)都將出現(xiàn)偏移假象。

在這種情況下,相關(guān)的專家學(xué)者提出了生成無假象共成像點道集(CIGs)的解決方案,也就是利用參數(shù)表示地下反射角度域。研究發(fā)現(xiàn),即便是在在比較復(fù)雜的構(gòu)造背景下,共角度域成像點道集(ADCIG)也可以形成高相干而且平直的同相軸,并且可以大幅度減少偏移假象。這些道集有助于地球物理學(xué)家評估成像質(zhì)量、拾取層析成像所需的同相軸曲率。?此外,共角度域成像點道集(ADCIG)還可以極大地簡化層析成像計算的過程。共角度域成像點道集具有很大的優(yōu)勢。

三、通過逆時偏移(RTM)計算角道集

在2003年,兩位科學(xué)家Sava和Fomel經(jīng)過大量的研究提出了簡單的計算方法:先根據(jù)單程波動方程偏(OWEM)和逆時偏移(RTM)輸出局部共偏移距成像點道集(CIG),然后再將它轉(zhuǎn)化成為共角度域成像點道集(ADCIG),對于二維地震資料來說,這種算法簡單并且更加高效。

此外,通過使用逆時偏移(RTM)技術(shù),角道集CADCIG)還有助于提高圖像質(zhì)量。過去,地球物理學(xué)家注意到:由疊前逆時偏移(RTM)直接輸出所得的疊加圖像一般都含有偏移假象,這些假象大部分分布在淺層,這使得偏移構(gòu)造的形態(tài)嚴重模糊。這個假象主要受控于互相關(guān)反射、反向散射波、首波和潛水波,其主要分布于淺層或者強反射層之上。

逆時偏移(RTM)具有雙向傳播的特性,其將會在速度模型的硬界面上部產(chǎn)生反射現(xiàn)象,這就使得反射射線路徑上的每一點都符合成像關(guān)系。所以說,除了實際界面上的真實反射點外,逆時偏移(RTM)還會生成許許多多虛假的成像點,最終會造成低頻偏移假象。

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,科學(xué)家們提出了多種解決偏移假象問題的方法。其中,最簡單有效的解決方案是共角度域成像點道集(ADCIG)角度切除。震源波場和偏移假象有著共同的特點,即其方向與接收點波場的傳播方向正好相反,因此,只需在疊加偏移角道集時進行遠角切除,即可消除偏移假象。同時由于反射率會隨著反射角而改變,因此共角度域成像點道集(ADCIG)可以作為振幅隨入射角變化CAVA)分析比較理想的輸入數(shù)據(jù)體,從而準(zhǔn)確確定巖石的性質(zhì)。

逆時偏移(RTM)作為一種科學(xué)、穩(wěn)定、高效的生成共角度域成像點道集(ADCIG)的方法,其效果明顯優(yōu)于其他現(xiàn)存偏移方法。

四、小結(jié)

總的來說,逆時偏移(RTM)共角度域成像點道集適用于各種復(fù)雜地質(zhì)下的疊前深度成像處理。同平常的共偏移距成像點道集相比,共角度域成像點道集(CIG)的偏移假象情況更少、成像性能更加優(yōu)秀、真振幅偏移算法也更加穩(wěn)定,它的發(fā)展和應(yīng)用為我們相關(guān)的進展作出了突出的貢獻。

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