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1、德國(guó)Karlsurhe大學(xué)Hubral教授于二十世紀(jì)九十年代提出的共反射面疊加方法屬于宏速度模型無(wú)關(guān)的完全數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模擬零偏移距剖面地震成像方法,是對(duì)動(dòng)校正/疊加與傾角時(shí)差校正/疊加等常規(guī)模擬零偏移距剖面方法的擴(kuò)展。該方法通過(guò)合并相鄰的共中心點(diǎn)道集直接對(duì)疊前時(shí)間域反射同相軸進(jìn)行處理,收集并更好地利用了疊前數(shù)據(jù)中屬于深度域內(nèi)共反射面的冗余信息,可大幅度提高地震疊加剖面信噪比和分辨率,是復(fù)雜地區(qū)地震資料處理技術(shù)的重要發(fā)展方向。
2、本文對(duì)二維零偏移距共反射面疊加與共偏移距共反射面疊加方法進(jìn)行了仔細(xì)研究與分析,主要進(jìn)行了以下幾方面的工作:
1)從面到面?zhèn)鞑ゾ仃嚭凸卜瓷潼c(diǎn)軌跡出發(fā),分別采用旁軸射線理論及幾何方法,推導(dǎo)了復(fù)雜非均勻介質(zhì)條件下適用于任意彎曲反射段的二維零偏移距共反射面拋物線與雙曲線走時(shí)近似公式。共反射面疊加通過(guò)兩種假想特征波(法向入射點(diǎn)波與法向波)建立了深度域與時(shí)間域的聯(lián)系。相對(duì)于常規(guī)疊加方法來(lái)說(shuō),零偏移距共反射面疊加使用全部疊前多次覆蓋數(shù)據(jù)
3、體,并不局限于特定的道集,因此有更多數(shù)量的地震道對(duì)疊加結(jié)果產(chǎn)生貢獻(xiàn)。
2)對(duì)二維零偏移距共反射面疊加屬性參數(shù)實(shí)用搜索策略進(jìn)行了研究分析及改進(jìn),通過(guò)將黎曼球半徑引入共反射面疊加參數(shù)搜索策略中,避免了出現(xiàn)數(shù)值問(wèn)題;將相干閥值引入相干分析過(guò)程,大大提高了共反射面疊加屬性參數(shù)搜索效率;對(duì)部分靈活多面體參數(shù)搜索優(yōu)化算法進(jìn)行了改進(jìn),在確保其精度的前提下,使得共反射面疊加優(yōu)化算法計(jì)算效率更高。形成了一套面向?qū)ο蟮墓卜瓷涿姣B加屬性實(shí)用搜索
4、策略實(shí)現(xiàn)方法,能夠?qū)?shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行處理并更強(qiáng)有力、更靈活地控制疊加參數(shù)掃描范圍。
3)針對(duì)實(shí)用搜索策略中法向入射點(diǎn)波曲率半徑RNIP的計(jì)算容易導(dǎo)致不確定性問(wèn)題的缺陷,建立一種面向?qū)ο蟮臄U(kuò)展零偏移距共反射面疊加參數(shù)搜索策略來(lái)克服這種局限性,并且盡可能保留了實(shí)用搜索策略的效率,從而使得共反射面疊加提供一個(gè)更完全及更具有物理意義上的零偏移距模擬剖面。
4)分別對(duì)共反射面疊加中的共中心點(diǎn)疊加孔徑、零偏移距疊加孔徑及共反
5、射面超道集孔徑問(wèn)題進(jìn)行了詳細(xì)探討,并給出了計(jì)算辦法,為共反射面疊加的正確高效執(zhí)行提供了保障。在共反射面疊加每個(gè)步驟中合理地應(yīng)用合適的疊加孔徑可以得到比較理想的共反射面疊加剖面。
5)將共反射面疊加理論引入共偏移距疊加中,根據(jù)旁軸射線理論推導(dǎo)了復(fù)雜非均勻介質(zhì)條件下的五參數(shù)二維共偏移距共反射面拋物線與雙曲線走時(shí)二階近似公式。所推導(dǎo)的走時(shí)近似公式與實(shí)際反射響應(yīng)比較結(jié)果證明共偏移距共反射面疊加算子在較大范圍內(nèi)與反射響應(yīng)擬合得非常好
6、,能夠產(chǎn)生非常好的擁有高信噪比的疊加結(jié)果。
6)借鑒零偏移距共反射面疊加實(shí)現(xiàn)過(guò)程建立了共偏移距共反射面疊加處理流程,對(duì)同時(shí)進(jìn)行的五參數(shù)搜索進(jìn)行分解,在保證正確性的同時(shí)大量地節(jié)約了計(jì)算時(shí)間。共偏移距共反射面疊加可得到質(zhì)量明顯改善的共偏移距疊加剖面及五個(gè)運(yùn)動(dòng)學(xué)波場(chǎng)屬性剖面,并能夠處理大偏移距情況及具有處理轉(zhuǎn)換波的潛力,這擴(kuò)展了地震資料處理的思路,為將來(lái)復(fù)雜地區(qū)轉(zhuǎn)換波地震資料處理開(kāi)辟了一條新途徑。
理論模型與實(shí)際資
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