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浅水多次波衰减在某工区的应用

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摘 要:多次波的压制是海洋地震资料处理中的重要环节。多次波种类繁多且较难压制,如何有效的衰减多次波直接决定处理结果的质量。本文针对某工区海水较浅的资料特点,使用浅水多次衰减技术,去除大部分与海底相关的短周期多次波。后续处理中结合SRME和预测反褶积等常规方法,对海洋地震数据的多次波进行了进一步的压制,提高了资料的信噪比和分辨率。

关键词:浅水多次波 多次波衰减 联合应用

一、引言

短程多次波主要是海底和海平面之间来回震荡的地震波,由于短程多次波与同深度界面产生的一次反射波几乎同时到达,会使一次波反射波的振幅、频率和相位发生畸变,且较难发现和识别[1]。由于本工区海水浅,由此引起的短周期多次波即称为浅水多次波。

二、浅水多次波衰减原理

简单的多次波模型可以分解为两个一次波模型。浅水多次波与一次有效波会有以下三种关系,分别用褶积形式表示三种情况下的地震记录:

(a) (1)

(b) (2)

(c) (3)

那么地震接收到的信号即为:

(4)

其中S-1为反震源子波,为褶积运算符号。令F=-S -1P0 (5)

那么有效波

P=D-M=D+F(D- P0)+FD-FDF (6)

假设有效波P能量最小化,便可以估算预测算子F:

(7)

F的估算必须限制时间和偏移距,否则部分有效波会被当做多次波衰减掉。通常情况下,采用多道的方法求取预测算子F。将提取出的海底反射子波与原始数据进行反褶积得到多次波模型,最后通过减法达到衰减多次波的目的。此种多次波衰减方法的优点在于不需要重构海底放射层,也不需要水深和速度等信息,是完全的数据驱动。

浅水多次波衰减技术的应用有几个特点:一是要求地震记录全偏移距信息,如果没有零偏移距信息,会自动外推到零偏移距。二是如果记录到的有效反射层子波本身能量越强,那么浅水多次波衰减的效果越好。

三、实际资料试处理

1.浅水多次波衰减效果

从图1(a)中可以看到在某工区中深层串状的多次波十分发育,从而导致有效反射信息被多次波掩盖。因此需要选择有针对性的多次波衰减方法,对本工区的多次波进行衰减。

(a)衰减前剖面 (b)衰减后剖面

(c)衰减前自相关 (d)衰减后自相关

图1某工区A测线浅水多次波衰减前(a)后(b)剖面与衰减前(c)后(d)自相关

率先使用浅水多次波方法衰减与海底有关的短程多次波。衰减前后剖面如图1(a)(b)所示,从对比可以看到,应用浅水多次波技术后,多次波部分得到减弱,真正的地质形态逐渐显现出来。自相关前后对比也可以证实这种多次波衰减方法在本工区较为有效。由于浅水多次波衰减只能衰减掉与海底有关的部分多次波,其它类型多次波仍需要使用其它方法继续衰减。

2.与其它多次波衰减方法联合使用的效果

(a)常规流程衰减后剖面 (b)新流程衰减后剖面

(c)常规流程衰减后自相关(d)新流程衰减后自相关

图2某工区A测线常规流程(a)(c)与新流程(b)(d)衰减后剖面与自相关对比

应用浅水多次波衰减后,与水面相关的长周期多次波可以通过SRME技术衰减[2],预测反褶积可以将鸣震等其它多次波得到更进一步的压制。图2(a)是经过常规流程SRME以及预测反褶积得到的A测线地震剖面,(b)是经过新流程浅水去多次、SRME和预测反褶积得到的A测线地震剖面。从(a)(b)的对比可以看到,新流程加入的浅水去多次波可以使地层更加清晰明了,利于后期地质解释。(c)(d)的自相关对比更加明显,浅水去多次波的加入使得多次波得到更进一步的衰减,比常规的多次波衰减技术更加有效。针对本工区多次波特点,浅水去多次、SRME与预测反褶积的联合应用,达到了较好的压制多次波效果。

四、结论

通过实际资料的验证,海上多次波类型多样,单一的多次波衰减方法难以达到最佳效果[3]。根据工区资料特点,提出联合应用浅水多次波衰减、SRME以及预测反褶积的新思路,使得本区块的多次波得到最大程度的衰减。在后续处理过程中仍将使用 Radon变换等方法进一步压制多次波,为后续的地质解释打下良好基础。

参考文献:

[1] 张志军.浅水多次波的联合衰减技术在渤海海域LD地区的应用[J]. 中国石油勘探,2013.01.010:59~65.

[2] 史文英. 串联SRME在涠西南地区多次波衰减中的应用[J].物探与化探,2013,37(5):911~915.