[发明专利]一种应用于陆上地震数据的逆时偏移成像的方法及系统有效

专利信息
申请号: 201410049621.9 申请日: 2014-02-13
公开(公告)号: CN103852786A 公开(公告)日: 2014-06-11
发明(设计)人: 韩永科;首皓;张才;胡英;崔兴福;徐凌 申请(专利权)人: 中国石油天然气股份有限公司
主分类号: G01V1/28 分类号: G01V1/28;G01V1/34;G01V1/36
代理公司: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 任默闻
地址: 100007 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 应用于 陆上 地震 数据 偏移 成像 方法 系统
【说明书】:

技术领域

发明关于勘探地球物理技术领域,特别是关于地震数据的成像技术,具体的讲是一种应用于陆上地震数据的逆时偏移成像的方法及系统。

背景技术

随着油气勘探程度的进一步深化,现有技术中对地震偏移成像精度的要求也逐步提高。逆时偏移是一种适合陡倾角地层成像的偏移方法,能够对高陡构造进行准确成像。随着计算机运算能力的发展,逆时偏移的应用范围正逐步扩大。

常规的逆时偏移成像是基于高信噪比数据、雷克子波以及沿层速度模型的。对偏移结果,通过应用低频噪声衰减方法来去除低频噪声。这样的做法在一定程度上无法利用与噪声类似的绕射信号,速度模型无法准确描述波场走时,偏移剖面无法对低频成像,同时过高的频率会降低计算效率,最终的低频噪声衰减会引起偏移剖面相位发生改变。

虽然逆时偏移算法比较先进,但是在实际陆上资料应用中的效果不尽如人意,其原因在于逆时偏移算法的实施过程需要考虑速度和数据两部分内容,才能同时兼顾,有望取得好的结果。

发明内容

为了克服现有技术中存在的逆时偏移算法在实际陆上资料应用中的效果不尽如人意的缺陷,本发明提供了一种应用于陆上地震数据的逆时偏移成像的方法及系统,对陆上地震数据按照去噪程度强弱进行去噪,得到两套数据,利用强去噪数据进行速度建模,利用弱去噪数据进行逆时成像,得到的逆时偏移成像精度获得提高、成像假象减少,在陆上资料逆时偏移中能取得更好的效果。

本发明的目的之一是,提供一种应用于陆上地震数据的逆时偏移成像的方法,包括:采集陆上地震数据;对所述的陆上地震数据进行强去噪处理,得到强去噪数据;对所述的陆上地震数据进行弱去噪处理,得到弱去噪数据;根据所述的陆上地震数据构建宽频子波;根据所述的强去噪数据构建速度模型;根据所述的弱去噪数据、宽频子波、速度模型进行逆时偏移成像,得到初始逆时偏移成像结果;对所述的初始逆时偏移成像结果进行低频噪声衰减,得到逆时偏移成像结果。

本发明的目的之一是,提供了一种应用于陆上地震数据的逆时偏移成像的系统,包括:地震数据采集装置,用于采集陆上地震数据;强去噪处理装置,用于对所述的陆上地震数据进行强去噪处理,得到强去噪数据;弱去噪处理装置,用于对所述的陆上地震数据进行弱去噪处理,得到弱去噪数据;宽频子波构建装置,用于根据所述的陆上地震数据构建宽频子波;速度模型构建装置,用于根据所述的强去噪数据构建速度模型;逆时偏移成像装置,用于根据所述的弱去噪数据、宽频子波、速度模型进行逆时偏移成像,得到初始逆时偏移成像结果;噪声衰减装置,用于对所述的初始逆时偏移成像结果进行低频噪声衰减,得到逆时偏移成像结果。

本发明的有益效果在于,提供了一种应用于陆上地震数据的逆时偏移成像的方法及系统,对陆上地震数据按照去噪程度强弱进行去噪,得到两套数据,利用强去噪数据进行特殊地质体刻画的速度建模,利用弱去噪数据进行逆时成像,最终得到的逆时偏移成像精度获得提高、成像假象减少,在陆上资料逆时偏移中,具有明显的改善效果。

为让本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明实施例提供的一种应用于陆上地震数据的逆时偏移成像的方法的实施方式一的流程图;

图2为本发明实施例提供的一种应用于陆上地震数据的逆时偏移成像的方法的实施方式二的流程图;

图3为图1中的步骤S104的具体流程图;

图4为图3中的步骤S304的具体流程图;

图5为图1中的步骤S105的具体流程图;

图6为本发明实施例提供的一种应用于陆上地震数据的逆时偏移成像的方法的实施方式三的流程图;

图7为本发明实施例提供的一种应用于陆上地震数据的逆时偏移成像的系统的实施方式一的结构框图;

图8为本发明实施例提供的一种应用于陆上地震数据的逆时偏移成像的系统的实施方式二的结构框图;

图9为图7中的宽频子波构建装置400的具体结构框图;

图10为图9中的宽频子波构建模块404的具体结构框图;

图11为图7中的速度模型构建装置500的具体结构框图;

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