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井巷约束实时动态速度建模

发布时间:2021-10-01 03:25
  为了提高煤矿勘探精度,把叠前深度偏移技术应用到煤炭勘探中很有必要,而叠前道集的品质和速度建模的精度是决定叠前深度偏移剖面质量最重要的两个因素。因此,为了得到高质量的叠前道集,要做好精细静校正、多域绿色噪音压制、振幅补偿、反褶积、速度分析、数据规则化等多个处理环节。而速度模型的建立包括:建立初始速度模型、沿层层析成像、网格层析成像。在此基础上,利用井巷约束下的速度分析进一步更新速度模型,得到了更加精准的深度域速度体,并随着实时回采到的新的巷道数据,动态地优化更新速度场,实时提高深度偏移成果质量。结果表明,利用这种井巷约束下的实时动态速度建模方法,进行叠前深度偏移得到的深度剖面能极大地提高断层落差和平面位置的精度。 

【文章来源】:工程地球物理学报. 2020,17(04)

【文章页数】:8 页

【部分图文】:

井巷约束实时动态速度建模


沿层剩余速度分析

界面图,时间偏移,界面


与叠前时间偏移相比,叠前深度偏移之所以能在横向速度变化较大的区域能更好的实现偏移归位,是因为叠前时间偏移的应用前提条件是水平层状介质或均匀介质,其绕射点和时间偏移后成像点的横向空间位置相同。但是多数情况下,反射界面是倾斜的(图1),也就是横向速度是变化的,这样透射波就会产生折射时差,使绕射点和成像点的横向空间位置存在差异。发生这种差异是因为叠前时间偏移算法只考虑绕射项,忽略了折射项,而叠前深度偏移算法相比叠前时间偏移算法不仅有绕射项,还引入了折射项,从而消除了折射时差[6]。按照叠前时间偏移和叠前深度偏移的算法差异,对横向速度变化的模型分别正演出时间偏移剖面和深度偏移剖面,结果如图2所示。从图2可以看到,时间偏移剖面与真实模型差异巨大,基本不能真实成像,而深度偏移却大大提高了偏移成像质量,与真实模型较为一致。所以在理论上可以证明,叠前深度偏移是比叠前时间偏移更好的空间偏移归位方法。图2 速度模型正演时间偏移与深度偏移剖面

剖面图,时间偏移,建模,剖面


速度模型正演时间偏移与深度偏移剖面

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3417138

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