逆时偏移技术原理及发展应用展望课件.ppt
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1、逆时偏移技术原理及发展应用展望,五、结论与展望,四、逆时偏移技术应用效果及发展前景,三、逆时偏移技术算法描述,二、逆时偏移技术基本原理,一、逆时偏移技术的优势,主要内容:,逆时偏移技术的优势,相对其他方法而言,逆时偏移(RTM)用全程波方程对波场延拓,避免对波动方程的近似,因此没有倾角限制,原理上可以利用转换波、棱镜波或多次反射波成像,并获得更精确的振幅等动力学信息,实现保幅成像,还可以更好地对复杂速度场进行更细化更精确的估计。成像方法不受介质速度变化的影响,能够对复杂区域进行较准确的成像。另外,RTM也可以应用于工程地质勘探,为精确工程地质勘探做出贡献。还可以为陡倾角反射层提供稳健的角度域共
2、成像道集。,五、结论与展望,四、逆时偏移技术应用效果及发展前景,三、逆时偏移技术算法描述,二、逆时偏移技术基本原理,一、逆时偏移技术的优势,主要内容:,逆时偏移技术基本原理,叠后逆时偏移:叠后逆时偏移使用的是爆炸反射面成像原理,处理的是水平叠加剖面。叠后逆时计算是从时间剖面的最后一个时间采样点起,逆时外推直到零时间,此时空间所有的振幅值就组成了最终的偏移剖面。,逆时偏移技术基本原理,叠前逆时偏移:叠前逆时偏移是对单炮记录数据进行逆时偏移,然后将各炮成像结果叠加,得到最终的成像剖面。对单炮记录,它将炮记录的最后一个采样时刻的波场(x,z,T)作为起始平面,按时间反推,并以地震剖面资料u(x,z=
3、0,t)作为每一步进时间的边界条件,得出时间t=0的(x,z),应用成像条件得到最终偏移结果 u(x,z,t=0)。,叠前逆时偏移的成像条件:目前普遍使用的是激发时间成像条件。激发时间成像条件 是震源到每个成像网格点的单程旅行时。可以把地震记录看成地下不同点在不同时刻以不同强度激发的地震波在地表的叠加结果,这就是激发时间成像条件的基本原理。激发时间成像条件的求取是弹性波逆时偏移的难点之一,我们采用求解程函方程的方法求取地下各点的成像条件。,逆时偏移技术基本原理,五、结论与展望,四、逆时偏移技术应用效果及发展前景,三、逆时偏移技术算法描述,二、逆时偏移技术基本原理,一、逆时偏移技术的优势,主要内
4、容:,逆时偏移技术算法描述,(一)三维逆时深度偏移的定解问题可描述为:,为纵横向可变的介质速度,为地表接收的三维地震纪录,逆时偏移技术算法描述,上面为3个方向两端的边界条件,其中,为导出该方程的离散差分格式,需把观测对应的地下介质分布区域或要对其进行地震波模拟的模型区域离散化,即把它们剖分成一个个的小方块。令,为导出高阶差分方程,需把波场进行Taylor 展开。,逆时偏移技术算法描述,逆时偏移技术算法描述,然后利用微分和差分关系,得到用于正演模拟和逆时深度偏移的高阶差分方程的起始方程。另外,可以根据需要来组合不同阶次的差分格式。,利用差分法求解上面定义的定解问题可以很好地解决三维逆时深度偏移问
5、题。,逆时偏移技术算法描述,(二)边界条件 做正演和逆时偏移,很重要的一个问题就是解决人工边界的反射。若不能完全消除边界的反射,其剩余能量就会返回到计算区域,经过多次数值积分,剩余能量不断积累增大,将对记录造成一定影响。有时使用最优系数吸收边界条件仍不能很好的解决人工边界问题。采用多次透射边界和衰减边界相结合的办法,可以较好地解决了边界反射问题。,五、结论与展望,四、逆时偏移技术应用效果及发展前景,三、逆时偏移技术算法描述,二、逆时偏移技术基本原理,一、逆时偏移技术的优势,主要内容:,基于常规的有限差分叠前逆时偏移算法,使用求解程函方程得到的激发时间成像条件,我们对凹陷模型和Marmousi模
6、型做了相应的试算。,凹陷模型,60炮偏移叠加成像结果,逆时偏移技术应用效果及发展前景,Marmousi模型,单炮叠前偏移结果,120炮偏移叠加成像剖面,逆时偏移技术应用效果及发展前景,目前计算机技术已经发展到可以做3D叠前RTM。Lesage等使用混合有限差分-混谱法算法的3D逆时偏移来解双程声波方程。这一算法使得逆时偏移就可以处理 3D各向同性介质、3D VTI介质和3D TTI介质。Robert Soubaras等还提出新的求解双程波动方程的算法:两步法显式推进算法。Ben D.Wards等提出了基于傅里叶变换的高保真时间推进方程,方法结合局部傅里叶变换(Gabor变换)也适用于变速介质。
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- 偏移 技术 原理 发展 应用 展望 课件
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