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在对野外地震记录进行解编等预处理之后,声阻抗曲线技术需要进行下述各种处理:
1)真振幅恢复。目的是消除与反射界面的反射系数无关的一些因素所引起的反射波振幅的变化,使恢复处理后的反射波振幅仅与反射界面的反射系数有关;
2)叠加前反褶积。叠加前反褶积的主要目的是消除多次波干扰,叠加前可采用预测反褶积方法;
3)动校正和水平叠加。动校正和水平叠加要注意保持相对振幅不变。为此,需要采用高保真的动校正和水平叠加方法;
4)波动方程偏移。当地层倾角较大时,为了使反射层空间归位并使绕射波收敛,则必须对水平叠加剖面进行偏移处理。为了在偏移过程中保持反射波的特性和相对振幅不变,最好采用波动方程偏移;
5)叠加后反褶积。目的是压缩地震脉冲的长度,通常使用地层反褶积方法;
6)振幅调节。振幅调节的目的是将经过上述各种处理的地震记录的振幅转换为近似的反射系数。为此,要将经过上述各种处理后的地震记录的振幅乘以一定的比例因子。为了求得振幅调节的比例因子,需要利用声波测井和密度测井资料求出声阻抗曲线,然后进行深时转换,将深度转换成时间,再根据(11-2-3)式进一步计算出反射系数时间序列。然后,将地震记录上的时间刻度与测井资料得出的反射系数时间序列的时间刻度对准,选择地震记录上的几个主要反射层的反射波,利用反射系数时间序列上相应的反射系数值进行标定,得出振幅调节的比例因子。最后,将地震记录道的每一个振幅值乘上所求出的比例因子,即可将地震记录的振幅转换为反射系数值,得到反射系数时间序列;
7)声阻抗曲线的计算。经过上述各种处理将地震记录转换成近似的反射系数时间序列之后,已知第一层的声阻抗ρ1v1,即可利用(11-2-3)式计算出任意层的声阻抗ρnvn,得出声阻抗曲线;
8)速度曲线的计算。通过上述处理,将地震记录转换为声阻抗曲线之后,还可以计算出任意层的速度v(n),得出速度曲线;
9)速度校准。为了使地震记录转换所得到的速度曲线能够更加准确地反映地层的速度变化,还可以利用声波测井曲线对上述的绝对速度曲线进行校准。这样校准后所得到的绝对速度曲线更加接近声波测井曲线;
10)时深转换。经过时深转换,将时间转换为深度,得到随深度变化的伪速度测井曲线。利用伪速度测井剖面与钻井资料对比,除了能够判别岩性外,还可能得到岩相变化的信息,伪速度测井曲线速度值的横向变化可能与岩层的岩相变化有关。