[发明专利]3D折射波波场偏移成像方法在审
申请号: | 202010506808.2 | 申请日: | 2020-06-05 |
公开(公告)号: | CN111505711A | 公开(公告)日: | 2020-08-07 |
发明(设计)人: | 张捷;沈杨 | 申请(专利权)人: | 中国科学技术大学 |
主分类号: | G01V1/28 | 分类号: | G01V1/28 |
代理公司: | 北京凯特来知识产权代理有限公司 11260 | 代理人: | 郑立明;付久春 |
地址: | 230026 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 折射波 偏移 成像 方法 | ||
本发明公开了一种3D折射波波场偏移成像方法,包括:步骤1,对由3D观测系统得到的3D地震数据进行预处理,从处理后的3D地震数据中提取3D折射波数据;步骤2,筛选提取的3D折射波数据,得到成对的3D折射波数据;步骤3,对得到的成对的3D折射波数据通过干涉窗口转换成3D虚拟反射波数据;步骤4,用转换的3D虚拟反射波数据形成标准地震格式3D虚拟反射文件;步骤5,用依据3D地震数据预先确定的3D速度深度模型,对标准地震格式3D虚拟反射文件进行3D叠前深度偏移,对3D叠前深度偏移后的成像结果进行叠后处理得到地下折射层位的图像。该方法很好的解决了3D地震数据中的弱反射信号、反射信号缺失所致的无法使用正常反射波进行成像的问题。
技术领域
本发明涉及地球物理勘探、地质学和物理学领域,尤其涉及一种3D折射波波场偏移成像方法。
背景技术
现如今地震干涉技术经常被用来进行地震数据重建,Claerbout(1968,Geophysics) 和Schuster(2009,Geophysics)分别利用格林函数对地震干涉数据重构的原理进行了解释,之后很多学者也对该技术进行了证明。
目前,地震折射波用做偏移成像的研究很少。Mallinson在2011年提出超级虚拟道集干涉技术用来增强折射波的信噪比,之后王艺豪于2019年在Geophysics杂志上提出了一种利用折射波走时曲线去地下折射层进行成像的方法。这种方法利用走时波场的延拓以及成像条件可以达到成像的目的。但是该方法的缺点在于其结果取决于走时的拾取,而且仅适用于浅层的地震数据。
2006年,张捷在SEG年会上提出了一种利用地震干涉技术对2D折射波波场进行偏移的方法。该方法对两个彼此相反的炮集进行预处理,再通过循环相关两次形成若干新的道集。利用折射体以上的速度对这些经过处理的道集进行偏移成像,就相当于利用反射波在这些折射层深度进行成像。这种方法对走时没有要求,只需要初步的走时层析速度模型,既可以被应用于传统观测系统对浅层近地表结构进行成像,也可以用于长偏移距观测系统对超深层地下层位进行成像。2019年沈杨在SEG年会上将该2D方法加以改进并在一深层、弱反射信号地区实现了超长偏移距观测数据的应用。
同时,当观测系统为长偏移距或超长偏移距时,2D和3D的地震数据往往只能接收到浅层部分的清晰记录,对于深部、距炮点很远的检波器往往只能接收到弱反射信号甚至导致反射信号缺失,而目前由于处理方式和运算量大的限制,并无法利用这样的弱反射信号、缺失反射信号进行地下层位的成像。
发明内容
基于现有技术所存在的问题,本发明的目的是提供一种3D折射波波场偏移成像方法,能解决3D地震数据中的弱反射信号、反射信号缺失所致的无法使用正常反射波进行成像的问题。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
本发明实施方式提供一种3D折射波波场偏移成像方法,包括:
步骤1,对通过3D观测系统得到的3D地震数据进行预处理,从预处理后的3D地震数据中提取3D折射波数据;
步骤2,对提取的所述3D折射波数据进行筛选,得到成对的3D折射波数据;
步骤3,对得到的成对的所述3D折射波数据通过干涉窗口转换成3D虚拟反射波数据;
步骤4,用转换得到的所述3D虚拟反射波数据形成标准地震格式3D虚拟反射文件;
步骤5,用依据所述3D地震数据预先确定的3D速度深度模型,对所述标准地震格式3D虚拟反射文件进行3D叠前深度偏移,对所述3D叠前深度偏移后的成像结果进行叠后处理得到地下折射层位的图像。
由上述本发明提供的技术方案可以看出,本发明实施例提供的3D折射波波场偏移成像方法,其有益效果为:
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