地震资料的有效信息增强与流体响应特征分析
发布时间:2025-04-27 02:39
随着勘探开发整体难度的增加,全球的石油勘探开发方式发生了重大的改变:由原来的常规油气勘探开发逐渐向非常规油气勘探开发过度。与此同时,人们对地震勘探的精度提出了更高的要求,不仅要对小型储层进行精细描述,还需对储层中流体位置的描述也做出精确的计算。同时,只有高分辨率的地震资料才有可能准确的识别储层的位置和储层中油、气、水的范围,因此,以油气藏储层结构精细化描述及储层中油、气、水层位置准确定位在现代地震勘探中显得尤为重要。本文基于地震资料的衰减补偿及远、近角道集不同流体的不同响应特征,主要研究了改进的广义S变换及其推导过程,将完备集经验模态分解(CEEMD)分解出来的单道信号的振幅谱特征与广义S变换进行结合,推导了新的频率域的能量最优准则公式,进而得到了改进的广义S变换表达式。同时也研究了地震波的吸收衰减规律,在地震波振幅谱的基础上结合改进的广义S变换得到了振幅补偿函数,对地震资料进行高分辨率处理,使得地震资料的整体分辨率得到了明显的提升,不仅如此,在提高地震资料分辨率的同时也极大地提高了改进的广义S变换的计算效率。本文在提高地震资料分辨率的基础之上对油气储层的识别进行了深入的研究,将流体流度...
【文章页数】:59 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
本文编号:4041751
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【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图2-1合成信号
()1pffδλ=13,22p∈中,当参数p≠1时,建立了δ(f)与频率f非线性变化的函数关通过调节参数λ和p来改变它们的变化规律,得到的广义S变换()()()()222-,exp--exp-222ppf....
图2-2二次线性调频信号的时频谱
(a)短时傅里叶变换时频谱(b)小波变换时频谱(c)标准S变换时频谱(d)二参数广义S变换时频谱图2-2二次线性调频信号的时频谱2.4组合型广义S变换由S变换的窗函数定义可得:高斯窗函数的时窗宽窄形态反比于频率f的。因此,为了获得较高的时频....
图2-3含三个不同频率分量的合成信号及其对应的分量
22π∞应的能量聚焦准则(Jones,Parks,1990)为:()(())()242,,,ppJPjjMnmSjnSjn=(2-其中,n为某一频率,m为(,)pSjn的个数,(,)pSjn....
图2-4三个不同频率信号的分解时频谱
图2-4左列为单参数的广义S变换时频谱图。图2-4右列为标准S变换的时频谱图。其中,a为c、e、g的叠加结果,相应地,b为d、f、h的叠加结果。从图中我们可以明显看到,标准S变换的低频端(20Hz)和单参数广义S变换的时频分辨率基本上一致,都具有....
本文编号:4041751
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