本發(fā)明屬于石油地震勘探技術(shù),涉及地震資料處理解釋,具體涉及基于泊松算法的地震速度融合方法。
背景技術(shù):
1、隨著國民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展對油氣資源的巨大需求,具有復(fù)雜地表?xiàng)l件和復(fù)雜地下構(gòu)造的雙復(fù)雜探區(qū)逐漸成為油氣勘探的重要領(lǐng)域。由于疊前時(shí)間偏移方法的局限性,對于復(fù)雜區(qū)構(gòu)造的偏移歸位處理,特別是高陡構(gòu)造甚至直立倒轉(zhuǎn)的復(fù)雜構(gòu)造,在歸位過程中由于橫向速度劇烈變化會發(fā)生構(gòu)造位置明顯偏離。對于復(fù)雜區(qū)構(gòu)造成像,進(jìn)行疊前深度偏移攻關(guān)處理,能夠更好地落實(shí)構(gòu)造形態(tài)。
2、速度模型的精準(zhǔn)程度是深度偏移成功與否的關(guān)鍵?;趩我徊ǖ膶游龇囱菁夹g(shù)已經(jīng)日趨完善,表層模型層析反演是一種非線性模型反演技術(shù),它利用地震初至波射線的走時(shí)和路徑反演介質(zhì)速度結(jié)構(gòu),王孝提出了多信息約束層析反演技術(shù),高利東提出了基于約束初至波層析反演的近地表建模技術(shù)。反射波則攜帶地下界面的信息,能夠反映地下不同深度、不同位置更精細(xì)尺度的結(jié)構(gòu)和參數(shù)分布。張凱提出了雙復(fù)雜條件下反射波的層析速度反演方法,初至層析反演方法能獲得一定深度范圍內(nèi)較為準(zhǔn)確的近地表速度,實(shí)際工區(qū)中一般都有比較豐富的微測井資料,利用微測井速度分層進(jìn)行約束層析反演,可以進(jìn)一步提高近地表層速度模型的精度。
3、用于建立全速度模型的原始資料是基于初至?xí)r間層析反演得到的近地表速度結(jié)構(gòu),以及基于疊前時(shí)間偏移剖面建立的中深層速度模型。由于利用的地震波信息不同,近地表層析和中、深層速度模型在近地表層某些深度上會出現(xiàn)速度模型重疊不一致,甚至在層析速度模型結(jié)束的位置與中深層速度模型開始的位置之間的深度上出現(xiàn)速度模型空缺的現(xiàn)象,因此在如何考慮構(gòu)造深度和速度橫向變化的前提下,相關(guān)專家開展了速度融合技術(shù)研究,李蓮君通過對更新后的速度模型進(jìn)行高斯加權(quán)和中值濾波兩種平滑算法,對速度場進(jìn)行融合處理。
4、滕厚華利用滑動窗口均值法和反距離加權(quán)法融合淺表層和中深層速度模型。
5、具體做法是:(1)根據(jù)微測井約束的近地表層析反演射線密度,確定淺表層速度模型在深度上的可信區(qū)域a,即融合的起始、終止范圍;(2)利用速度延拓重構(gòu)算法修正區(qū)域a內(nèi)的異常速度值;(3)在融合區(qū)域內(nèi),利用滑動窗口均值法和反距離加權(quán)法融合淺表層和中深層速度模型;(4)將中深層的速度模型校正量反掉,對其進(jìn)行小平滑,使其接近于層析反演面,兩個(gè)面之間的不規(guī)則空缺部分,應(yīng)用速度延拓重構(gòu)方法將其填充,利用步驟(2)和(3)進(jìn)行融合,同時(shí)將地震數(shù)據(jù)校正到相匹配的小平滑面上,開展疊前深度偏移速度更新。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
1、針對現(xiàn)有技術(shù)的不足,本發(fā)明提供一種能夠提高建模精度的基于泊松算法的地震速度融合方法,從而提高地震資料成像精度。
2、本發(fā)明的技術(shù)方案如下:
3、一種基于泊松算法的地震速度融合方法,包括以下步驟:
4、步驟1,獲取淺表層速度模型和中深層速度模型;
5、步驟2,基于微測井約束的近地表層析反演射線密度和對應(yīng)道集質(zhì)量,確定淺表層速度模型在深度上的速度融合區(qū)域;從所獲取的淺表層速度模型和中深層速度模型中拾取層位;
6、步驟3,選取步驟2所拾取的層位作為界面,在步驟2所確定的速度融合區(qū)域內(nèi)分別向上、向下開時(shí)窗;
7、步驟4,基于步驟3所開的時(shí)窗,利用泊松算法對該時(shí)窗內(nèi)的速度模型進(jìn)行計(jì)算融合,輸出時(shí)窗內(nèi)融合后的速度模型;
8、步驟5,將時(shí)窗上方的原速度模型、時(shí)窗下方的原速度模型和步驟4所輸出的時(shí)窗內(nèi)融合后的速度模型進(jìn)行拼接,得到最終的淺中深速度模型。
9、所述步驟1中,淺表層速度模型通過基于層析反演方法獲取?;趯游龇囱莘椒ǐ@取淺表層速度模型時(shí),拾取包括直達(dá)波的混合初至?xí)r間、折射波的混合初至?xí)r間、回折波的混合初至?xí)r間。
10、所述步驟1中,中深層速度模型的獲取是利用速度分析技術(shù),由井速度或疊前時(shí)間偏移拾取的均方根速度轉(zhuǎn)變成層速度而來。
11、所述步驟4中,基于步驟3所開的時(shí)窗,利用泊松算法對該時(shí)窗內(nèi)的速度模型進(jìn)行計(jì)算融合,輸出時(shí)窗內(nèi)融合后的速度模型包括以下步驟:首先輸入步驟3所開的時(shí)窗內(nèi)的速度模型,生成離散的點(diǎn)文件,再生成數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)空間,然后計(jì)算向量場,再然后求解泊松方程,接下來提取等值面,最后輸出時(shí)窗內(nèi)融合后的速度模型。
12、本發(fā)明的有益效果如下:
13、本發(fā)明針對常規(guī)處理復(fù)雜地表資料存在的疊前深度偏移速度建模精度低的問題,通過研究近地表速度模型和中深層反射波速度模型融合的建模方法,將兩者的優(yōu)勢綜合起來,同時(shí)兼顧淺表層和中深層,能提高建模的精度。本發(fā)明采用的泊松重建數(shù)學(xué)算法,突破了傳統(tǒng)的高斯加權(quán)平滑和中值濾波算法,免去局部分割和局部擬合結(jié)果拼接過程,是一種以全局為基礎(chǔ)的隱式曲面重建方法,這種方法具有全局?jǐn)M合和局部擬合的優(yōu)點(diǎn),并且對速度異常點(diǎn)具有很強(qiáng)的魯棒性,使得目標(biāo)模型重建后得到的拼接面光滑細(xì)膩。
1.一種基于泊松算法的地震速度融合方法,其特征在于,包括以下步驟:
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述基于泊松算法的地震速度融合方法,其特征在于,所述步驟1中,淺表層速度模型通過基于層析反演方法獲取。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述基于泊松算法的地震速度融合方法,其特征在于,基于層析反演方法獲取淺表層速度模型時(shí),拾取包括直達(dá)波的混合初至?xí)r間、折射波的混合初至?xí)r間、回折波的混合初至?xí)r間。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述基于泊松算法的地震速度融合方法,其特征在于,所述步驟1中,中深層速度模型的獲取是利用速度分析技術(shù),由井速度或疊前時(shí)間偏移拾取的均方根速度轉(zhuǎn)變成層速度而來。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述基于泊松算法的地震速度融合方法,其特征在于,所述步驟4中,基于步驟3所開的時(shí)窗,利用泊松算法對該時(shí)窗內(nèi)的速度模型進(jìn)行計(jì)算融合,輸出時(shí)窗內(nèi)融合后的速度模型包括以下步驟:首先輸入步驟3所開的時(shí)窗內(nèi)的速度模型,生成離散的點(diǎn)文件,再生成數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)空間,然后計(jì)算向量場,再然后求解泊松方程,接下來提取等值面,最后輸出時(shí)窗內(nèi)融合后的速度模型。