基于任意广角波动方程的地震偏移成像方法研究

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随着地震勘探的深入发展,油气勘探的目标逐渐转向复杂地表、复杂构造和复杂储层方向,对地震成像的精度提出了更高的要求。基于波动方程的叠前深度偏移是实现精细勘探,解决复杂油气藏勘探和开发的关键技术。因此,当前迫切需要发展能够适应复杂地质结构的波动方程叠前深度偏移成像技术。本文在任意广角波动方程(Arbitrarily Wide-Angle Wave Equation,简记为AWWE )理论研究的基础上,推导得到了频率-空间域声波AWWE ,进而得到二阶、三阶AWWE偏移算子,然后利用有限差分高阶分裂法进行求解,设计了一种新的偏移成像算法,并实现了声波AWWE方程的叠后和叠前深度偏移成像。声波OWWE是建立在对单程波波动方程(One Way Wave Equation,简记为OWWE )连续分裂近似的基础上,与传统的OWWE近似相比, AWWE更加准确地描述了地震波的传播。通过对AWWE偏移算子进行理论误差分析和不同参数的脉冲响应测试,结果表明优化AWWE偏移算子能够获得更大偏移倾角,对地震波传播的描述更加准确。AWWE偏移算子的阶数和参考速度的选取是影响偏移成像效果的重要因素,在脉冲响应和理论模型试验对比分析的基础上,提出了AWWE偏移算子的参数选取原则与优化策略,为AWWE偏移的实际应用和推广提供了重要参考。为了检验新算法的有效性和适应性,论文对Marmousi模型地震记录进行了叠后和叠前深度偏移成像试验,并与优化系数有限差分和傅立叶有限差分偏移方法从成像效果和计算效率等方面进行了对比。试验结果表明,新算法能够适应具有强横向变速和陡倾角等复杂地质结构的成像需要。与优化系数有限差分算法和Fourier有限差分算法偏移相比,基于AWWE偏移算法参数优化方法更加简单有效,对复杂地质体局部成像效果更好。与已有时间-空间域AWWE逆时偏移算法相比,新方法计算效率更高。基于AWWE方程的频率-空间域叠前深度偏移成像方法研究表明,新方法能够对复杂地质结构进行准确地偏移成像且具有较高的计算效率,因此,新方法的研究符合我国实现精细开发和解决复杂油气藏勘探难题的需要。
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 研究目的与意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-19页
        1.2.1 Kirchhoff 积分类偏移方法第13-14页
        1.2.2 基于波场延拓的偏移方法第14-17页
        1.2.3 任意广角波动方程偏移成像研究现状第17-19页
    1.3 技术路线和研究内容第19-20页
    1.4 论文组织结构第20-22页
第二章 任意广角波动方程偏移成像理论第22-40页
    2.1 任意广角波动方程原理第22-24页
    2.2 声波任意广角波动方程第24-29页
        2.2.1 声波单程波方程第24-26页
        2.2.2 标量AWWE公式第26-28页
        2.2.3 频率-空间域AWWE方程第28-29页
    2.3 高阶分裂法第29-39页
        2.3.1 波动方程近似第30-31页
        2.3.2 高阶分裂的基本原理第31-38页
        2.3.3 高阶方程二~三阶分裂第38-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第三章 基于AWWE方程的叠后深度偏移第40-82页
    3.1 叠后成像方法第40-42页
    3.2 二阶AWWE偏移算子第42-43页
    3.3 有限差分高阶分裂求解第43-55页
        3.3.1 常速度AWWE二阶分裂求解第44-47页
        3.3.2 常速度AWWE二~三阶分裂求解第47-48页
        3.3.3 常速度三阶AWWE求解第48-50页
        3.3.4 任意速度二阶AWWE高阶分裂求解第50-55页
    3.4 AWWE精度分析第55-60页
    3.5 成像条件第60页
    3.6 模型试验第60-80页
        3.6.1 脉冲响应第60-66页
        3.6.2 多反射体模型试验第66-72页
        3.6.3 凹陷模型第72-76页
        3.6.4 Marmousi模型第76-80页
    3.7 本章小结第80-82页
第四章 基于AWWE方程的叠前深度偏移第82-114页
    4.1 叠前偏移成像原理第82-84页
    4.2 三阶AWWE偏移算子第84-87页
    4.3 有限差分高阶分裂求解第87-95页
    4.4 成像条件第95页
    4.5 模型试验第95-112页
        4.5.1 脉冲响应第95-99页
        4.5.2 单点绕射第99-106页
        4.5.3 Marmousi模型第106-112页
    4.6 算法效率分析第112页
    4.7 本章小结第112-114页
第五章 结论与展望第114-116页
    5.1 结论第114-115页
    5.2 研究工作展望第115-116页
参考文献第116-122页
攻读博士学位期间取得的研究成果第122-123页
致谢第123-124页
个人简历第124页
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