EarthStudy360衍射成像技术:地震分析如虎添翼(上)
(2022-06-30 12:12:31)众所周知,如果使用标准地震成像程序来处理地震数据,那么就会有50%的地层信息要么未被充分利用,要么丢失掉。这些成像程序还是更偏向于处理由连续反射或者大断层等主要的不连续带所界定的高能事件。
这种能量通常被称之为“反射”能量,在地震解释人员所处理的地震数据中一般占的份额较大。虽然相干性和体积曲率等成像处理技术可以帮助恢复或改善地震数据的不连续性,但经标准化处理和成像后,其中的高分辨率和低能量细节就无法恢复了。
与小断层、地层边界和油藏非均质性等高分辨率特征有关的大部分能量都是以“衍射”能量的形式来记录。记录在衍射能量中的信息有助于解释储层划分、渗透率和油藏动态。这些信息要么被占较大份额的反射能量掩盖,要么在标准地震处理和成像程序的整合和叠加过程中丢失掉,无法再恢复。虽然这些标准程序能提高信噪比,但却无法恢复其中的一些细节,这些细节有助于解决地下复杂情况,帮助运营商制定前瞻性的决策或控制油藏动态。
创新型Paradigm EarthStudy 360系统不仅可以恢复上述细节,还能对记录在地震数据中的反射能量和衍射能量进行分离。该系统可以就地按深度对全记录的地震波场进行分离,无需整合或叠加处理,这样一来,就可以先对与地下衍射相关的低能量进行隔离然后再对其进行加长。
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按照设计,这套创新型Paradigm EarthStudy 360系统可以向深度成像和解释专家提供完整的数据组,帮助他们获得精确的地下速度模型、构造属性、介质特性和储层特征。不管是在海上还是陆上,该系统都可以从当前和历史地震数据(尤其是宽方位角和大偏移距数据)中提取出极具价值的信息。
EarthStudy 360系统十分适用于蕴藏在页岩层和裂缝性碳酸盐岩油藏中的非常规气田的成像和分析。该系统可以对小气藏等浅层低速异常构造、盐下构造、玄武岩岩下构造和高速碳酸盐岩等进行造像。这些将为各向异性成像、裂缝检测和油藏描述提供最优的解决方案。
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EarthStudy 360系统可以获得大量的地震成像数据,并将其分解成全方位、随角度变化的反射和定向(倾角和方位)数据组件。这些数据还可进行选择性取样、创造性组合并实现动态可视化,进一步处理可确保地下成像的准确性。这些影像能够提供关于微裂缝存在、断层和裂缝方向、各向异性影响、照明度方向、目标油藏弹性特征以及油气藏边界等信息。
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EarthStudy 360系统可以帮助地球物理学家以一种连续的方式将记录地震数据直接用于地下局部角度域,从而产生两种互补的、全方位的3D角道集系统:定向和反射。
定向角分解同时采用了反射和衍射成像,与真正的3D各向同性/各向异性的地质模型结合,同时重点观察连续的构造界面和小断层、小裂缝等不连续目标。地下每个点源的构造属性,如倾角、方位和连续性等,都可以从定向角道集中直接得到。
EarthStudy 360系统的反射角道集可以提供“真方位角”反射率,增加了提取剩余时差(RMO)和振幅变化所需的信息。全方位的角道集剩余时差可以确保速度模型判定的准确性(各向同性/各向异性成像)。全方位的角道集振幅变化可以更好地进行油藏描述,同时还具有高分辨率的弹性特征和高分辨率的裂缝判别。
EarthStudy 360成像器是一款基于聚类(cluster-based)解决方案,可以高效利用全纪录波场数据来生成3D全方位、定向和反射角道集。该成像器可以为局部分析提供迅速的目标导向方案,还可进行区域规模的成像。
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利用从EarthStudy 360系统定向和反射集中提取出来的数据,层析成像系统可以对速度模型进行更新。地下信息的增加能提高数据精度并降低不确定性。这对确定各向异性模型参数尤为重要。

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