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地震资料叠前偏移成像  方法、原理和优缺点分析
地震资料叠前偏移成像  方法、原理和优缺点分析

地震资料叠前偏移成像 方法、原理和优缺点分析PDF电子书下载

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  • 电子书积分:10 积分如何计算积分?
  • 作 者:(法)Etienne Robein著
  • 出 版 社:北京:石油工业出版社
  • 出版年份:2012
  • ISBN:9787502189532
  • 页数:204 页
图书介绍:本书深入浅出地介绍了目前地震资料处理中常用的克希霍夫叠前时间偏移( PSTM)、克希霍夫叠前深度偏移(PSDM)及其各自的速度建模方法,详细地讲解了高斯束叠前深度偏移、单程波动方程叠前深度偏移、双程波动方程叠前深度偏移(RTM)的基本原理和实现过程,简要地阐述了波动方程延拓法叠前深度偏移速度分析及目前最前沿的全波形反演速度建模技术(FWI),同时用实例分析和说明了这些偏移成像技术各自的优缺点,强调了偏移策略选择和多学科一体化结合在做好偏移成像项目中的重要性。
《地震资料叠前偏移成像 方法、原理和优缺点分析》目录

1波的传播:几点提示 6

1.1 P波传播 6

1.2用水中检波器和陆地检波器来记录弹性波 7

1.3地震振幅 7

1.4波动方程和传播速度 8

1.5波动方程 8

1.6传播速度 9

1.7波传播的模拟——数值模型 9

1.8波前与射线 12

1.9地层是各向异性的 13

1.10各向异性介质中的波前、相位角、群倾角、相速度和群速度 14

1.11速度的解析参数化 16

1.12速度各向异性的参数化 17

1.13各向异性介质中的Snell定律和射线 18

1.14射线、波前和地震记录关系 19

2基于射线和克希霍夫求和的偏移原理 21

2.1地下的反射体和绕射体 21

2.2反射模型 22

2.3射线偏移 23

2.4绕射模型 24

2.5克希霍夫求和概念 25

2.6在克希霍夫求和偏移中对反射和绕射的一些认识 26

2.7克希霍夫求和偏移的实施 28

3叠前时间偏移:原理与速度分析 30

3.1垂向时间的定义 30

3.2垂向时间域的克希霍夫偏移 31

3.3共炮检距域 32

3.4共炮检距域的绕射波和克希霍夫积分求和 33

3.5多偏移距成像,共成像道集和叠加 34

3.6叠前时间偏移绕射曲线推导:射线追踪方法 37

3.7叠前时间偏移绕射曲线推导:解析方法 40

3.8叠前时间偏移速度分析 44

3.9 RMO原理 50

3.10叠前时间偏移的优点和局限性 51

4基于射线的克希霍夫偏移及层析成像 56

4.1共炮检距域克希霍夫叠前深度偏移原理 57

4.2面向成像域及面向数据域的实现方法 59

4.3成像点道集的层析成像反演 59

4.4表示各向异性速度场的不同模型 61

4.5线性化层析 62

4.6 CIG拉平及剩余时差分析 64

4.7基于层状和网格的层析成像 67

4.8速度建模工作站 72

4.9约束、井标定和规则化 72

4.10线性和非线性层析成像 76

4.11三维偏移算子 77

4.12从反射层的立场来看克希霍夫偏移:反射角和与反射相关的CIG道集 79

4.13绕射成像 82

5射线束偏移 84

5.1炮集反射段的炮检距—射线偏移概念 84

5.2在共炮检距域的炮检距—射线偏移 86

5.3共中心点道集域所拾取反射段的炮检距—射线偏移 88

5.4三维炮检距射线偏移中的问题 88

5.5偏移质量指示因子 90

5.6 τ-P变换 90

5.7 Gaussian射线束偏移原理 92

5.8 GBM与Kirchhoff偏移的关系:一些评论 95

5.9 GBM关键参数 95

5.10可控的、射线束控制的、基于子波的、基于子倾角的射线束偏移和其他“快速”射线束偏移 97

5.11“可控的”射线束偏移 98

5.12基于子波的射线束偏移 100

5.13共炮检距域基于子倾角的偏移 101

5.14射线束偏移中的同相轴选择 103

5.15炮检距域与角度域成像道集和射线束偏移速度分析 105

5.16射线束偏移的优点与缺点 106

6波场延拓偏移 108

6.1成像原理 108

6.2成像条件 110

6.3深度与时间延拓 111

6.4单程波炮点偏移原理 113

6.5处理全部炮 117

6.6傅里叶+空间混合域的波场延拓 119

6.7延迟与编码炮偏移 122

6.8观测排列延拓的概念 125

6.9逆时偏移的原理及工作流程 128

6.10在RTM中处理所有的单炮 129

6.11用有限差分方法进行时间延拓 130

6.12 RTM噪声 133

6.13为什么RTM是海量计算处理及其可能的优化方法 135

6.14摘要重述:RTM的优点和缺点 139

7基于波场延拓的偏移速度分析和基于反演的技术 141

7.1地下炮检距CIG的概念 141

7.2多炮的地下炮检距共成像道集(SO—CIG)和散射角共成像道集(SA—CIG) 144

7.3 RTM后的SO—CIG和SA—CIG 146

7.4速度模型不正确情况下的SO—CIG和SA—CIG 146

7.5用地下炮检距CIG进行偏移速度分析 147

7.6三维采集对SO—CIG的影响 151

7.7全波形反演(FWI)原理 155

7.8 FWI中的正演问题 157

7.9频率域中FWI的工作流程 158

7.10拉普拉斯—傅里叶域和初始模型 164

7.11平面波和编码炮方法 166

7.12 Valhall三维示例 167

8实例、讨论与结论 169

8.1对偏移和全波形反演分辨率的一些认识 169

8.2偏移、最小平方偏移和全波形反演 171

8.3非常规地震成像 172

8.4双聚焦 173

8.5 CRS叠加与多聚焦 174

8.6射线追踪作为成像时“地球物理解释”的工具 176

8.7用棱镜波成像 179

8.8各向异性模型:VTI或STI 180

8.9各向异性参数:如何得到ε和δ 182

8.10方位速度各向异性 185

8.11是否有一个最佳的成像算法? 187

8.12成像是一项团队工作,并且地质认识对其有着特别的重要性 189

8.13结论 190

致谢 191

参考文献 192

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