最小二乘分步傅里葉偏移方法研究
發(fā)布時間:2021-12-25 06:57
近年來,為了適應地震勘探對成像精度和保幅要求的日益提高,成像問題被轉(zhuǎn)為基于最小平方波形誤差泛函的逆問題進行求解,其中最小二乘偏移因其高精度、高保幅性和高分辨率的優(yōu)點而逐漸受到重視。然而,目前實現(xiàn)的最小二乘偏移都隱含地建立在地表一致性假設的基礎上,只是實現(xiàn)了水平觀測系統(tǒng)情況,這對于海上采集資料和我國東部地表較為平緩地區(qū)適應性較好,但對于我國西部探區(qū)實用性降低,尤其對于中國南部和西部地表條件復雜的勘探區(qū)域。本文首先推導了分步傅里葉傳播算子的表達式;然后基于Born近似得到了線性正演公式,并通過分步傅里葉傳播算子構建格林函數(shù),給出了分步傅里葉反偏移算子(線性正演算子)和偏移算子的基本表達式;為了抑制邊界反射和wraparound效應的干擾,我們采用了余弦衰減邊界條件;最后應用線性反演的策略,將分步傅里葉反偏移算子和偏移算子引入到最小二乘偏移框架下,基于共軛梯度法實現(xiàn)了最小二乘分步傅里葉偏移方法;考慮到起伏地表對偏移結果的影響,利用“逐步延拓-疊加”的思想,實現(xiàn)了對起伏地表條件下地震數(shù)據(jù)的直接偏移。通過大量的模型試算以及兩個實際資料的試處理,證實了本文方法的正確性、有效性和一定的實用性,并得出...
【文章來源】:中國石油大學(華東)山東省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:104 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
某地區(qū)地形和南北向梯度情況(Claerbout,2014)
下面分別對凹陷模型和 Marmousi 模型進行疊前深度偏移處理,來驗證分步傅里葉偏移方法的性能。(1)凹陷模型試算為了驗證 SSF 延拓算子適應介質(zhì)速度橫向變化的能力,我們設計了一種橫向速度變化劇烈的凹陷模型,速度模型如圖 3-3 所示:該速度模型為五層,第一層速度是線性變化的,范圍是 1500m/s 到 2000m/s,從第二層到第五層速度依次為:2500m/s、3000m/s、4000m/s、5000m/s;在第三個速度分界面處呈凹陷形,可以看到,第四層的速度橫向變化非常的劇烈,可以達到 100%。該凹陷速度模型的維數(shù)為 640×375;速度橫向采樣間隔為 15m;模型最大深度為 3000m;深度采樣間隔 8m。對于該模型,通過波動方程有限差分正演模擬得到炮數(shù)據(jù):共 121 炮;每炮 121 道;采取中間放炮的方式,最大炮檢距為 1800m;最小炮檢距為 0m;道距為 30m;每道采樣點數(shù)為 750;采樣間隔為 4ms。圖 3-4 是多炮偏移后的剖面,可以看到:斷層面整齊清晰,各層界面的位置和形態(tài)都與速度模型吻合的較好。
圖3-4分步傅里葉偏移結果
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于照明補償?shù)膯纬滩ㄗ钚《似芠J]. 周華敏,陳生昌,任浩然,王漢闖,陳國新. 地球物理學報. 2014(08)
[2]最小二乘逆時偏移在近地表高精度成像中的應用[J]. 黃建平,曹曉莉,李振春,孫隕松,李闖,高國超. 石油地球物理勘探. 2014(01)
[3]最小平方逆時偏移真振幅成像[J]. 郭振波,李振春. 石油地球物理勘探. 2014(01)
[4]基于裂步DSR的最小二乘偏移方法[J]. 黃建平,薛志廣,步長城,李振春,王常波,高國超,曹曉莉,李國磊. 吉林大學學報(地球科學版). 2014(01)
[5]黏聲介質(zhì)最小平方逆時偏移[J]. 李振春,郭振波,田坤. 地球物理學報. 2014(01)
[6]碳酸鹽巖裂縫型儲層最小二乘偏移成像方法研究[J]. 黃建平,李振春,孔雪,劉玉金,曹曉莉,薛志廣. 地球物理學報. 2013(05)
[7]局部傾角約束最小二乘偏移方法研究[J]. 劉玉金,李振春,吳丹,黃建平,魏小強. 地球物理學報. 2013(03)
[8]疊前多級優(yōu)化聯(lián)合偏移速度建模[J]. 秦寧,李振春,楊曉東,賈正虹,岳玉波. 地球物理學進展. 2013(01)
[9]起伏地表條件下基于復Pade逼近的疊前深度偏移[J]. 雷秀麗,李振春,孔雪,呂宏乾. 地球物理學進展. 2012(05)
[10]裂步法最小二乘偏移[J]. 沈雄君,劉能超. 地球物理學進展. 2012(02)
碩士論文
[1]基于衰減介質(zhì)的地震波數(shù)值模擬及吸收屬性提取方法研究[D]. 何兵紅.中國石油大學 2011
本文編號:3551998
【文章來源】:中國石油大學(華東)山東省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:104 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
某地區(qū)地形和南北向梯度情況(Claerbout,2014)
下面分別對凹陷模型和 Marmousi 模型進行疊前深度偏移處理,來驗證分步傅里葉偏移方法的性能。(1)凹陷模型試算為了驗證 SSF 延拓算子適應介質(zhì)速度橫向變化的能力,我們設計了一種橫向速度變化劇烈的凹陷模型,速度模型如圖 3-3 所示:該速度模型為五層,第一層速度是線性變化的,范圍是 1500m/s 到 2000m/s,從第二層到第五層速度依次為:2500m/s、3000m/s、4000m/s、5000m/s;在第三個速度分界面處呈凹陷形,可以看到,第四層的速度橫向變化非常的劇烈,可以達到 100%。該凹陷速度模型的維數(shù)為 640×375;速度橫向采樣間隔為 15m;模型最大深度為 3000m;深度采樣間隔 8m。對于該模型,通過波動方程有限差分正演模擬得到炮數(shù)據(jù):共 121 炮;每炮 121 道;采取中間放炮的方式,最大炮檢距為 1800m;最小炮檢距為 0m;道距為 30m;每道采樣點數(shù)為 750;采樣間隔為 4ms。圖 3-4 是多炮偏移后的剖面,可以看到:斷層面整齊清晰,各層界面的位置和形態(tài)都與速度模型吻合的較好。
圖3-4分步傅里葉偏移結果
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于照明補償?shù)膯纬滩ㄗ钚《似芠J]. 周華敏,陳生昌,任浩然,王漢闖,陳國新. 地球物理學報. 2014(08)
[2]最小二乘逆時偏移在近地表高精度成像中的應用[J]. 黃建平,曹曉莉,李振春,孫隕松,李闖,高國超. 石油地球物理勘探. 2014(01)
[3]最小平方逆時偏移真振幅成像[J]. 郭振波,李振春. 石油地球物理勘探. 2014(01)
[4]基于裂步DSR的最小二乘偏移方法[J]. 黃建平,薛志廣,步長城,李振春,王常波,高國超,曹曉莉,李國磊. 吉林大學學報(地球科學版). 2014(01)
[5]黏聲介質(zhì)最小平方逆時偏移[J]. 李振春,郭振波,田坤. 地球物理學報. 2014(01)
[6]碳酸鹽巖裂縫型儲層最小二乘偏移成像方法研究[J]. 黃建平,李振春,孔雪,劉玉金,曹曉莉,薛志廣. 地球物理學報. 2013(05)
[7]局部傾角約束最小二乘偏移方法研究[J]. 劉玉金,李振春,吳丹,黃建平,魏小強. 地球物理學報. 2013(03)
[8]疊前多級優(yōu)化聯(lián)合偏移速度建模[J]. 秦寧,李振春,楊曉東,賈正虹,岳玉波. 地球物理學進展. 2013(01)
[9]起伏地表條件下基于復Pade逼近的疊前深度偏移[J]. 雷秀麗,李振春,孔雪,呂宏乾. 地球物理學進展. 2012(05)
[10]裂步法最小二乘偏移[J]. 沈雄君,劉能超. 地球物理學進展. 2012(02)
碩士論文
[1]基于衰減介質(zhì)的地震波數(shù)值模擬及吸收屬性提取方法研究[D]. 何兵紅.中國石油大學 2011
本文編號:3551998
本文鏈接:http://sikaile.net/projectlw/dqwllw/3551998.html
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