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频谱分析技术是依据薄层反射的调谐原理 对于厚度小于四分之一波长的薄层在时间域 随着薄层厚度的增加 地震反射振幅逐渐增加 当薄层厚度增加至四分之一波长的调谐厚度时 反射振幅达到最大值 然后 随着薄层厚度的增加四分之一波长 反射振幅逐渐减小 时间域的最大反射振幅值 对应着频率域的最大振幅能量值 由薄层调谐引起的振幅谱的干涉特征取决于薄层的声学特征及其厚度 在不同频率的三维地震能量体上 可以看到薄层干涉特征 在某一给定频率的三维地震能量体上 具有相似的声学特征和厚度的储层 在其调谐频率上 表现出相似的薄层调谐特征 频谱分析技术原理 传统的地震分辨率是在时间域进行储层的分辨 分辨的极限1 4 频谱分析技术是从频率域对储层进行分辨 每个薄储层都有一个频率与其对应 突破了传统地震分辨率的限制 频谱分析技术 地震波是地下多个薄层的综合响应 传统的在时间域进行薄储层预测受到一直受到地震分辨率的极限1 4 的限制 频谱分析技术是基于薄层组产生的反射在频率域却是唯一的即每个薄层产生的地震反射在频率域都有一个与之对应特定的频率成分 3D地震数据经过处理由时间域转换到频率域 利用频率域的振幅谱识别薄储层的时间厚度变化 沉积相带变化 是一项薄储层识别 成像和模拟功能强大的储层全新解释技术 频谱分析技术 处理流程 由葡一组层间地震数据计算得到的振幅谱数据体 20HZ 30HZ 40HZ 50HZ 60HZ 70HZ 80HZ 90HZ 100HZ 10 150Hz振幅谱切片 强 振幅谱能量 弱 将常规振幅类地震数据体根据其原始采集时的频谱分解为频率数据体 不同成因 不同厚度的砂体理论上都有其敏感的频率段 低频 时间厚度大的砂体高频 时间厚度小的砂体 75Hz 砂岩厚度7 10米 敏感的频率 受北部物源控制 西北部7 10米砂岩较为发育席状砂夹远砂坝沉积沉积 连片分布的频率响应 125HZ 125HZ 砂岩厚度2 4米 敏感
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