[发明专利]一种陆地双检地震勘探采集方法在审
申请号: | 201810222417.0 | 申请日: | 2018-03-16 |
公开(公告)号: | CN110275200A | 公开(公告)日: | 2019-09-24 |
发明(设计)人: | 韩文功;刘学伟;张光德;杨德宽;尤加春;任立刚;赵庆伟;任宏沁;张剑;徐钰 | 申请(专利权)人: | 中石化石油工程技术服务有限公司;中石化石油工程地球物理有限公司胜利分公司 |
主分类号: | G01V1/18 | 分类号: | G01V1/18;G01V1/20 |
代理公司: | 济南日新专利代理事务所 37224 | 代理人: | 董庆田 |
地址: | 100101 北京市朝*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 检波器 地震勘探 采集 陆地 边界条件 地震数据 偏移 双检 检波器埋置 波动方程 观测系统 偏移成像 震源激发 综合考虑 耦合 近地表 灵敏度 失真度 布设 求解 单点 施工 | ||
本发明提供一种陆地双层检波器接收的地震勘探采集方法,该陆地双检地震勘探采集方法包括:步骤1,通过检波器对比,优选出灵敏度更高、失真度更小的单点检波器类型;步骤2,根据施工近地表条件,综合考虑优选出双层检波器埋置深度;步骤3,按照工区观测系统进行双层检波器布设,并确保检波器与大地耦合良好;步骤4,震源激发,双层检波器同时接收获取地震数据。该陆地双层检波器接收的地震勘探采集方法获取的双层地震数据解决了现有偏移方法中缺少波动方程求解的边界条件,导致偏移后振幅失真的问题,达到了增加边界条件、提高偏移成像的保幅效果。
技术领域
本发明涉及油田地震勘探领域,特别是涉及到一种地震勘探陆地双检采集设计方法。
背景技术
随着油田勘探开发的不断深入,勘探目标越来越复杂,勘探方向由构造勘探逐步转向岩性勘探。对地震资料的要求也由提高信噪比发展到提高分辨率,进而发展到提高保真度。
为了提高地震资料信噪比、分辨率及保真度,国外的地球物理服务公司在单点高密度地震勘探技术的研究和应用上起步较早,发展迅速,代表性的技术是WesternGeco的Q技术。该技术通过野外单点高密度接收、室内数字组合处理(DGF)后重构高精度数据体,实现全波场地震数据采集,从而能够更好地分离噪音,消除空间假频,拓宽地震资料频带,提高目的层的成像精度。其核心思想是单点接收、室内数字组合,达到提高信噪比、分辨率和保真度的目的。Q技术的成功应用借助于高灵敏度的单点地震检波器。国外检波器生产厂家研发了多种单点高灵敏度检波器:①基于MEMS技术的全数字单点检波器,如Sercel公司DSU单点数字检波器、INOVA公司的SL11单点数字检波器等;②将模拟信号在检波器内部转换为数字信号输出的单点数字化检波器,如WesternGeco公司用于UniQ地震采集系统的GAC单点检波器;③动圈式(电磁)单点高灵敏度检波器,如Sercel公司SG系列单点检波器、GEOSPACE的GS-One单点检波器等。
在国内,单点高密度地震技术越来越受到人们的重视,它具有空间采样率高、地震资料分辨率高、保真度高、成像精度高等优点。但当前的偏移技术只能正确的成像地下构造形态,成像后的振幅变化不能完全正确的反映界面的岩性变化。岩性勘探的主要方法就是利用沿层地震属性切片的空间展布形态来反映储层的空间展布形态,而偏移不保幅直接影响了属性切片的空间展布形态。从而影响储层的地质解释结果。因此,岩性勘探需要能够正确反映目的层岩性变化的偏移技术。
目前的叠前偏移方法(包括叠前深度偏移)只能保证构造正确成像,不能保证目的层成像振幅反映岩性变化,而且需要提供充足的波动方程求解边界条件,减少多解性。常规的地震数据采集系统只能提供地下一定深度处的波场值,只能提供一个边界条件。由于缺少边界条件,常规叠前偏移方法只能近似处理波动方程,从而导致偏移后振幅失真。
全声波方程是一个关于空间变量的二阶偏微分方程,该方程在数学上求解需要两个边界条件。但常规地震勘探只接收地表的波场值,不接收波场在深度方向的导数值。因此,数学上只用一个边界条件难以对波动方程准确求解。为了只用一个边界条件对波动方程进行求解,地球物理学者只能对波动方程近似处理。其结果是:理论上现有的偏移方法只能保证构造成像是正确的。但沿着反射界面成像振幅的变化不能反映界面的岩性变化,这就是我们所说的偏移不保幅。这说明了求解声波方程过程中充分边界条件的必要性。
因此,亟待研制一种地震勘探采集方法,为高保真偏移处理提供更多的边界条件,提高偏移处理保真性。
发明内容
本发明的目的是提供一种陆地双检地震勘探采集方法,为高保真偏移处理提供多层数据。
本发明的目的可通过如下技术措施来实现:陆地双检地震勘探采集方法,该陆地双检地震勘探采集方法包括:步骤1,通过检波器对比,优选出灵敏度更高、失真度更小的单点检波器类型;步骤2,根据施工近地表条件,综合考虑优选出双层检波器埋置深度;步骤3,按照工区观测系统进行双层检波器布设,并确保检波器与大地耦合良好;步骤4,震源激发,双层检波器同时接收获取地震数据。
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