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文档简介

1、国内外三维地震资料精细构造解释技术研究现状精细构造解释是岩性解释和其他所有解释的基础,实现精细解释必须有高分辨率的三维数据体做保障。大量实践表明,应用相干数据体有利于断层的解释,蚂蚁体切片信息能很好地展现信息的不连续性,对精细构造解释有很好的作用。构造解释正从单一的走时信息向多信息综合解释方向发展。构造解释的主要内容有: 层位识别标定与同相轴的对比追踪; 断点的确定和断点的平面组合及断裂系统解释; 精细速度分析和速度场计算以及时深转换; 构造形态和构造要素的认定和确定; 构造分析与综合评价。随着三维地震勘探技术的发展,构造解释技术在近年来有了较大的发展,三维地震解释发展到今天已经成为一项很成熟

2、的技术。传统的三维解释方法是把三维地震资料当作加密的二维地震资料进行解释,存在信息利用率低,工作效率低,成果质量不高等问题,解释人员需要在层位解释、断层识别及组合上花费大量时间和精力。随着地震资料属性处理和人机联作解释方法的不断发展和成熟,打破常规的三维资料二维解释方法,充分利用三维数据信息,获得更精细的构造形态,高效、高精度的三维精细构造解释已经切实可行。三维可视化技术的不断发展,推动了三维解释技术发展,出现了真(全)三维地震解释技术。全(真)三维解释(True 3D Interpretation)、体解释(Volume interpretation)和三维可视化(3D Visualizat

3、ion Interpretation)解释技术解决三维资料二维化解释中的弊端,充分发挥三维资料密度大、信息量大和空间归位成像精确的优势。三维可视化解释,就是在三度空间上对三维数据体进行立体解释。所谓的全三维解释就是利用全部信息和可视化在三度空间对储层的几何形态、储集参数等所有特性进行交互解释,这是全三维解释发展的高级阶段,是一种理想的解释模式,目前的技术和计算机资源还难以达到,纵观目前国外公司软件系统开发的现状就可看出这一点。从国内外三维解释技术的发展现状来看,目前三维解释技术主要包括空间区域自动追踪、面块切片、相干体和三维可视化技术。(1) 区域自动追踪技术按理想的三维解释模式,应该是对透视

4、的3D数据体沿空间交互拾取目的层位。面对3D地震资料巨大的信息量,用手工拾取来实现真三维解释的工作量相当大,因此真三维解释需要空间区域自动追踪技术。目前有两类比较好的自动追踪拾取准则:特征追踪和相关追踪。这种软件的选择参数包括极性、对相邻道的要求、追踪方式、Score值、追踪时窗、Snap参数和平滑因子,它需要对具体地区作具体分析。它从井出发给出种子点,从该种子点出发,解释一个较稀的网格作为控制点,自动追踪得到平面解释结果,在剖面或切片上修改不合适的解释方案,到得到比较满意的解释效果。自动追踪方法对资料信噪比的变化比较敏感,追踪总是假定数据在局部范围内是连续、平滑且一致的。随着人工智能技术的发

5、展,特别是神经网络技术的发展,自动追踪分析也开始多种样化,如沿一个解释层位的时窗数据或两个解释层位之间的数据,追踪振幅、反射结构、频率、同相轴连续性、顶底结触关系、相关性等。(2) 相干体技术相干数据体(Coherence Cube)技术是由阿莫科公司首先开发,后由相干技术公司加以改进的一项专利技术。相干体技术的原理是在偏移后的三维数据体中,对每一道每一样点求得与周围数据的相干性,形成一个表征相干性的三维数据体,即用一个时窗计算时窗之内的数据相干性,把这一结果赋予时窗中心样点。相干技术主要用于检测相干性变差位置的异常地质体,如断层、河道、砂坝、超覆体等,在相干性水平切片上可以看到普通切片不易辨

6、别的异常。例如当断层等异常与地层走向接近垂直时,普通水平切片容易发现,而异常与地层走向接近时,普通水平切片很难发现,而相干性水平切片仍然有清晰的显示。把不同间隔的几个相干性水平切片叠合在一起,可以追踪断层面从浅到深的变化,而不要求直接获得断层面的反射。 (3) 三维可视化技术三维可视化就是用综合处理和透视技术,以通俗易懂的方式显示复杂的数据,大体积的三维数据通过预处理和映射,被映射成有一定含义的几何数据,即用一定的几何空间关系表示计算数据集,然后通过形状、颜色、明暗处理、动画等手段进行绘制和显示。三维可视化技术在三维地震数据解释中有着重要的作用,无论是哪一种软件,也无论是哪一种技术,都和三维可视化技术息息相关。也就是说三维可视化贯穿全三维解释的整个过程。目前它的作用主要有三个:一是直观显示层面或特征体,帮助解释人

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