90°相位转换技术.docx
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1、A.90。相位转换技术(一)基本概念在日前技术条件下,实现常规地震资料岩性标定的最经济有效的方法是地震道90 相位转换技术(图1)。由于该技术的引进,讲,90。相位转换技术是将地震相位旋转90 .相位图位子波对应的反射波形相对于界面对称,但90相位子波反射波形是反对称的;对双界面地震沉积学得到了极大地提高(Huang Handong ect)。简单的(地震薄层,顶底反射系数分别为R和-R)来说,情况正好相反:90相位子波对应的 反射波形相对于界面对称,但零相位子波反射波形是反对称的。其它相位子波(30和60) 响应不具对称性。90相位波形(地震道)对薄层解释最有利。(据Hongliu Zeng
2、)众所周知,波形和测量振幅是地震相位谱的函数。常规地震 处理一般都进行子波零相位化处理(陈旭等)。零相位数据体在地 震解释中具有很多优点,包括子波的对称性、主瓣中心(最大振幅) 与反射界面一致以及较高的分辨率等。但是只有海底、主要不整 合面、厚层块状砂岩顶面等单一反射界面得到的地震反射零相位 数据才具有这些优点(Hongliu Zeng etc)。零相位数据体中的波峰、波谷对应地层界面,岩性地层与地震 相位间不存在必然的关系,要建立地震数据和岩性测井曲线间的 联系很困难。特别是陆相沉积中,储集层往往较薄,连续性差,相带 窄且空间变化大(张延章,林吉祥等)。对薄层而言,反射振幅是 组合地震响应,
3、它混合了来自薄层顶底的反射,砂体与地震同相轴 之间也没有直接的对应关系,因此零相位地震数据不适合于薄层 砂体的解释。90。相位转换的方法通过将地震相位旋转90。将反射波主瓣提到薄层中心,以此来克服了零相位波的缺点。地震反射相对于 砂岩层对称而不是相对于地层顶底界面对称,而地层界面对应零 相位(图2),这使得地震反射的同相轴与地质上的岩层对应,地震 相位也就具有了岩性地层意义,使地震道近似于波阻抗剖面,提高 了剖面的可解释性。虽然当地层厚度小于四分之一波长时并不是 非常准确,但地层的顶底面可以被确定在振幅过零点上。当将这 些改进应用于实际资料时,地震同相轴和薄地层岩性单元之间将 建立一一对应关系
4、,将使沉积岩性的地震解释工作(如区分砂岩 和泥岩)变得更容易,而且地震道与岩性测井更加具有一致性。而这些解释上的优点在零相位资料和其它相位资料中并不存在(Hongliu Zeng etc)。图2厚层泥岩内的砂岩楔形体模型合成地震记录(A、楔形体波阻抗模型;B、零相位Ricker子波合成记录;C、90。相位Ricker子波合成记录)。(据王军等)图3是秘鲁S油田的一个例子,从图上可以看到,经过90。相 位转换后地层界面由蓝轴(正相位)内变到了零相位上,在层位追踪 时减小了视觉误差造成的追踪位置的不准确 ,而且地震相位与岩 性测井曲线更加吻合,使地震相位具有了岩性地层意义(董春梅 等)。3)9。相
5、位转换前相位转换后图3秘鲁S油田90相位转换前后测井曲线与地震同相轴的对应关系。(据林承焰等) (二)技术特点90相位转换技术从原理上讲很简单,实现起来也非常容易,具 有以下优点:(1)运算速度快,适用于有多套地震资料的地区,辅助 资料评价;(2)无需井和地震层位的约束,适用于海上无井或少井地 区,或测井曲线不全的地区;(3)尊重原始地震资料,排除了井和模 型因素的影响;(4)提高了剖面的可解释性,尤其便于薄砂层的解释。同时,90相位转换技术也存在以下不足:(1)本身并没有提 高地震资料的分辨率;(2)应用条件受储层厚度的影响。地震资料只 有在分辨能力窗口内才能准确反映地质体的顶面、底面和厚度
6、。经验表明:在渤海新近纪河流相的油田中,只有当目的层埋深在1 0002 000m左右,砂体厚度一般在10 25m左右接近1/4波长) 且目的层段地震资料主频在4050Hz左右的时候,90相位转换技 术才会有好的应用效果。(三)易混淆的两个概念陈旭等认为对地震资料进行 90。相位转换,实质上就是对地 震数据进行简单的道积分处理,从而使得在相位转换后,地震振幅 具有一定的岩性地层意义。而王军等指出,在实际应用中,容易混淆两个概念:90相位转 换(相移)与时移的混淆以及90相位转换技术与道积分的混淆。90 相位转换是对叠后地震资料相位旋转90,最终数据体为地震波振 幅值,其目的是便于解释薄砂层,进行
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