
- •1.Особенности распростр-я упругих волн:
- •6)Наложение волн помех.
- •2. Моделирование волновых полей. Выбор формы сигнала. Подбор модели среды (стохастические). Задачи, решаемые при моделировании
- •3. Кинем особенности однокр и многокр отр волн, ур-я их годографов. Основные волны- помехи.
- •4.Кинематические особ-ти прелом-х (головных) волн. Рефрагированные волны
- •5. Возбуждение упругих колебаний. Лин цифр и телем сейсморег системы, уст-во, отл-я, вспом обор-е.
- •6. Технология проведения ср-т 2д и 3д, системы наблюдений, их изобр-е, выбор пар-ов, Сейсмограммы опв, опп, огт, оу
- •2D. Линейный сн.
- •7. Интерфенционные системы, анализ частотных харктеристик группирования сейсмоприемников и принципы выбора параметров групп.
- •8. Методика огт. Теор основы. Ф-я запаздывания. Выбор систем набл-я в могт.
- •9. Основные этапы и результаты кинематической инт-и сейсм материалов.
- •10. Методика провед-я и задачи скв сейсморазведки. Ск, всп, нвсп, ак и конечн рез-ты.
- •11. Назначение регулировки амплитуд при цифровой обработке сейсмических данных.
- •12.Назначение и этапы коррекции статич поправок. Компоненты ошибок стат поправок
- •13. Назначение кор-и кинем поправок, способы кор-и
- •1)Получ верт спектров скор-ей (энергоанализ)
- •2) Сканирование по скоростям
- •16. Понятие сейсмического сноса и способы миграции
- •1)Миграция с исп-ем дифр волн
- •14. Осн типы цифровых фильтров при обр-ке сейсм данных могт
- •2 Категории:
- •15. Последов-ть цифровой обработки данных могт
- •17. Разрешающая способность с-ки. Пути ее повышения.
- •18. Динамические хар-ки, их исп-е для задач пгр. Способ
- •20. Сейсмостр-я, сиквенсстр-я, сейсмоформац инт-я.
- •21. Геостатический (петрофиз) и сейсмофац (кластерный) анализ
- •22. Сван, прогнозирование типов геол разреза
- •23. Прямое прогнозирование нефтегазон-ти. Типы цифр моделей, технологич модель
- •15. Расчет глубин отраж. И преломл. Горизонтов, построение разрезов и структ.Карт. Литолого-стратигр.Привязка ов. Оценка точности структ построений.
- •12 Учет вчр. Выбор уровня приведения. Расчет стат. Поправок.
- •16. Назначение регулировки амплитуд при цифровой обработке сейсмических данных.
- •17. Задачи и этапы коррекции статических поправок. Компоненты ошибок статических поправок.
- •19. Способы производства цифровой фильтрации и основные типы цифровых фильтров при обработке сейсмических данных могт.
- •20. Общий порядок цифровой обработки данных сейсморазведки могт на эвм.
- •23.Динамическая интерпретация сейсм. Данных. Анализ скоростей пак и динамических параметров колебаний. Их использование для решения задач пгр. Способ яркого пятна и аvo-анализ.
- •24. Сейсмостратиграфия, сиквенсстратиграфия и понятие сейсмофомационной интерпретации (сфи).
- •25. Закон Головкинского-Вальтера. Изучение кол-ров по комплексу данных сейс-ки 3d, гис и бурения, сван, сейсмофиальн.Районирование террит., кластерный анализ.
6)Наложение волн помех.
При возбуждении колебаний возникает большой фон помех, к-ый накладывается на полезные однократные волны с искажением динамических и кинематических хар-к. При цо много времени уходит на устранение различных волн помех.
МОГТ-способ подавл.этих в-н.
Фазовые поправки, 0-фаз дек-я
2. Моделирование волновых полей. Выбор формы сигнала. Подбор модели среды (стохастические). Задачи, решаемые при моделировании
Явл основным приемом инт-и ОВ. Обычно в теории моделирования вложена сверточная модель сейсмической трассы.
(1)
Распределение R во времени
(2)
РИС:АК+ГГК-П-> имп тр, синт…..
Чтобы ввести кратные волны, необх в имп трассу + коэф-т многократных волн.
Источники ошибок: ГИС и АК сод-т свои погрешности, кот зав-т от ап-ры или методики произв-ва. АК сод-т только высокочаст часть изм-я скоростей, а низкоч или тренд. составную опр-ют по СК, ВСП.
Выбор формы сигнала:
1 путь: выбор изв-го импульса, для кот получ формулы расчета (фор Пузырева, Риккера).
2 путь: форма сигнала с глубиной меняется, жел-но опр-ть форму сигнала по самим синтетическим трассам.
S0(t)
↔S0(f)=
=
↔b(τ)
по
реал сейсмической трассе можно рассчитать
ФАК, кот после обработки будет близка
к ФАК сигнала.
Рассчитывая АЧС, можно выбрать ФЧС. Зная АЧС и ФЧС, определим компл спектр и по нему рассч-м форму сигнала, Получив синтет трассу, сравниваем ее с полевой. Если сход-ва м\ду ними дост высокое, то выбор пар-ов среды верен. Если коэф-т подобия реал и мод трассы небольшой, то модель создана неправильно. Тогда корр-ют нач модель, и добиваются наилуч подобия реал и синтет трасс.
Задачи:
Лит-стратиграф. привязка отр-х горизонтов.
Любой импульс на любых сейсм трассах, кот сч-ся отраж сигналом от к-л границы, явл-ся интерференциальным, т.к сод-т в себе частично кратные волны из-за тонкослоистой среды и помех. Форма импульса определяется пачкой пород.
Т.к. на сейсмограмме или временном разрезе прослеж-ся экстремумы, по кот коррелируются ОГ, они совпадают с истинным положением ОГ. Тогда необходимо для точной привязки вводить фаз поправку.
На мод трассе, кот рассч-ся по данным ГИС и бурения, имеются точные стратиграф привязки (точное положение границ), то после сравнивания реальной и синтет трасс, можно рассчитать фаз поправку
Т.о. страт привязка ОГ пров-ся по данным АК и ВСП с расчетом синт и мод трасс.
2. При моделировании, можно изучить какие отложения (пласты) оказ наиболее энергетический вклад в форм-е волнового поля.
При расчете модельной трассы можно вычеркивать те или иные границы.
Расшифровка особенностей волновой картины при различных моделях условий осадконакопления.
Позволяет опр-ть как изм-е геолог-х особенностей разреза влияет на форму колебаний сейсм трассы и на основе опр-ть некот критерии, по кот можно в дальнейшем распознать на сейсм трассе эти изм-я разрезов.
4. Моделирование условий формирования отложений (литолого-фациальный анализ сейсмических записей)
Варьируя мощностями и литологией (скоростями), можно создавать различ модели и смотреть, как это отражается на волновой картине. На хар-р сейсм записи влияет один фактор (мощность или кол-во пластов). Т.о., при моделировании можно «проиграть» любого фактора на форму сейсмических колебаний. На основе анализа рез-ов выбирают наиб характерные изм-я динам параметров, кот-е характеризуют ту или иную модель осадконакопления. Затем хар-е изменения атрибутов позволяют на полевых записях выявить соответствующие типы результатов.
5. По данным модел-я и анализа скваженных данных (керна, Кп)определяют статист связи между фильтрационно-емкостными параметрами пласта и различными сейсмическими атрибутами, затем использовать эти связи для расчета ФЕС в пространстве.