地震資料處理中的疊前成像技術通常包括速度模型建立與修改和偏移成像兩個方面。這兩個方面技術的進步和完整統(tǒng)一的流程是確保疊前成像效果的關鍵,也是當前業(yè)界關注的兩個重點。偏移算法僅僅是整個成像流程的一個方面。在偏移算法的選擇上,主要是算法的精度和處理實際資料的效率(速度)兩者的平衡問題。隨著計算機能力的提高,如微機群的應用,已為一些以前精度雖高,但運算很昂貴的偏移算法的實際應用帶來了曙光,如波動方程偏移等,同時也為—些以前的算法進一步放寬限制條件,從而為提高精度創(chuàng)造了條件,如精度更高的克;舴蚱频取
業(yè)界最大的獨立軟件公司——帕拉代姆
地球物理公司,近10年來一直致力于不斷創(chuàng)新和發(fā)展疊前深度偏移技術,并取得了令人矚目的成果:
1.在速度分析和速度初始模型建立方面,采用VTI(各向異性)介質下的各向異性速度分析。各向異性疊前時間及深度偏移,使用戶實現(xiàn)VTI在時間域和深度域偏移。同時提供了關于η參數(shù)在時間域、時間偏移域及深度偏移域的交互分析工具。
2.開發(fā)應用了基于網格三維層析成像的速度模型修正技術。該技術適用于當速度場由對應的地層的埋深控制時,或當信噪比很低無法進行合理的構造解釋時,用于速度模型修正。
3.在偏移算法的精度和速度上推出獨特的成像算法,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:(1)考慮多路徑射線的波前重建,旅行時計算的克;舴蚱扑惴ā讼;舴虿ㄇ爸亟眯袝r計算疊前深度偏移。其特點是在旅行時計算時考慮了多波至,使復雜構造情況下的疊前深度偏移成像結果更加準確可靠。(2)適合于復雜地質情況下保幅成像的共反射角偏移算法。特點是從目標成像點向地面進行射線追蹤,生成均一化的共反射角道集。廣泛用于目標區(qū)的偏移成像。如復雜構造區(qū)域的成像;高分辨率速度模型的建立;高分辨率油藏成像;鉆井軌跡成像;反射角及方位角的各向異性分析;轉換波成像;生成用于AVA分析的角度道集。(3)共方位角及共炮域的波動方程疊前深度偏移。采用了相移加校正波場向下延拓算法,始于雙平方根方程,多參考速度,空間速度校正,生成共成像點道集。共方位角波動方程適用于小方位角變化范圍的數(shù)據(jù),產生的共方位角道集可用于速度分析,研究速度變化的方位性。共炮域波動方程偏移適用于陸上方位廣角數(shù)據(jù),現(xiàn)代海洋數(shù)據(jù)及轉換波數(shù)據(jù)的全數(shù)據(jù)體偏移。
通過上述介紹,可以看出,由于克;舴蛩惴ㄓ泻軓姷倪m應性和高效的運算能力以及現(xiàn)在不斷改進的算法提高了精度,此種算法不僅不會過時和消逝,而且將是今后的一種主要方法,經過帕拉代姆公司改進的此種算法的精度可以達到與波動方程算法效果相當甚至更好的結果。目前在國內有些油田客戶單位流行使用波動方程偏移的方法,波動方程偏移由于其較高的精度和計算機能力的提高,正在成為人們關注的一種新的偏移算法,但是它仍然還是一種處在發(fā)展之中的技術,特別是在實際資料處理中的運行效率問題仍然是制約其大規(guī)模生產性應用的主要因素。目前國際上一些大的處理服務公司(如西方、法國地球物理公司)等部還沒有正式使用這個方法,就是一種證明。
相比之下,波動方程偏移多適用于全數(shù)據(jù)體偏移,而克;舴蚱瓶梢造`活地應用于目標線和目標體的偏移。因此,建議在速度模型建立和修改階段,利用層析成像方法等進行目標線/目標區(qū)逐層迭代偏移時,運用克希霍夫偏移進行高效的計算。最后運用波動方程算法進行全數(shù)據(jù)體的偏移流程來結合兩種算法的優(yōu)勢,以取得更好的偏移效果。