Jason反演Wavelets中文手册
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地震反演是储层预测和油藏描述中非常关键的技术。
地震反演技术将地震数据、地质构造模型、井点测井资料有机地结合为一体;把地震资料的常规界面反射型剖面,反演成能与测井资料直接对比的岩层型波阻抗剖面,以及岩性剖面和孔隙度等地层物性剖面,反演结果分辨储层的能力也有了明显提高。
Jason稀疏脉冲波阻抗反演流程(附流程图)1 子波提取子波长度的选取要适宜,一般为80ms左右,在浅层,地震频带较宽,子波可短些;深层,地震频带窄,子波可略长些;对提取的子波,要从子波的波形、振幅谱、相位谱等方面进行子波质量的判断,要求子波的波形稳定、频域内单峰平滑、有效频带内相位稳定。
2 合成地震记录标定反演过程中,可以利用反演波阻抗数据,对地震地质标定进行精细微调,提高标定的质量。
子波提取与合成地震记录标定有着密切的关系,两者是循环反复进行的。
先用初始理论子波进行初步标定,标定的时深关系基本确定后,再用井旁地震道和测井反射系数重新估算子波。
完成最终的地震地质标定之后,再重新提取更精确合理的子波。
3地质层位解释解释的层位要尽量靠近反演目的层,要十分精细,反映出目的储层的空间变化特点来。
同时,使用时还要对层位中的缺失、奇异点进行修补、剔除,保证反演所用层位的正确性。
4 地震、地质、测井约束模型的建立建立尽可能接近实际地层沉积情况的波阻抗约束模型,是减少反演最终结果多解性的十分重要的一环。
建立波阻抗模型的过程实际上就是把地震界面信息与测井波阻抗信息正确结合起来的过程。
5 反演参数选择选择合理的反演参数是做好反演处理的前提,稀疏脉冲反演中的主要参数有稀疏约束项、拟合误差约束项以及模型约束项等等。
针对不同的地质情况,有目的性地选取合适的反演参数,同时利用相应的质量监控手段,加强对反演信息的反馈处理,可以有效地改进反演结果的质量,起到事半功倍的效果。
6反演结果检查处理过程中的反演数据体反复检查、各种资料对比分析,发现异常、寻找原因、反复反演,知道获得满意的结果为止。
Jason模块功能简单描述Jason地学平台是一个将各学科有用信息综合在一起,即为用户提供丰富的、从油气勘探、开发到生产阶段将地震、测井和地质信息有机结合,进行反演、模拟和预测不同阶段储层岩石物性和流体变化的综合研究工具。
您根据可用信息和经济条件,您可以明智的选择应用哪个“工作流程”更好。
1、Enveriment 运行环境(工区管理地震解释和接口)与其它解释系统紧密相连、数据格式灵活、方便。
2、EarthMod 地质框架模型,包括模型建造器,模型生成器和测井曲线生成器。
把地质、地震、测井曲线(斜井轨迹)、沉积模式(整合,不整合,礁体及河道等)建立以地震道为坐标的模型上,成为储层预测的基础,并赋予地质意义。
3、VelMod 速度模型建立工具VelMod 除具有建立速度模型的基本功能外,且有其独特特征:•地质引导:结合地质信息进行插值运算,能把稀疏的速度数据拓展为三维速度场。
•基于地质概念的速度调整•真三维插值4 、Wavelets 二维和三维地震子波分析●无井、单井、多井提子波和空变子波分析●从斜井中进行真三维分析●估算信噪比谱●为使结果稳定利用模型驱动5、 Modtrace 完整的地震反演系统( 包括对大倾角地层)●所用约束稀疏脉冲反演是基于道的递归反演,产生地震带宽内的波阻抗数据。
●其算法的唯一特征应用解释控制,为获得可靠的低频信息提供工具。
在EarthMod 的基础上建立空变约束条件,其结果突出各向异性,提高了反演分辨率。
●多种方式提取子波,包括无井、单井多道、多井多道、直井、斜井提子波和在EarthMod 的基础上提空变子波。
●由于大量地震信息的反演是基于EarthMod 的基础,所以适用与多条复杂断层的地质情况,使其反演结果更接近真实的地质模型。
●给出产层有效厚度图和孔隙度分布图6、InverMod 精细储层描述(多井)•采用一欧洲石油公司的专利,专门致力于薄层预测和精细描述。
对油田滚动勘探开发十分有用。
前言JASON地学综合研究平台(JASON GEOSCIENCE WORKBENCH)为用户提供的跨越地震、地质、测井资料的综合分析研究工具,它可满足油气勘探开发不同阶段对储层的油气藏定量研究的需求。
JASON把不同学科的有效信息的融合作为客观存它的基石,最大限度地利用不同信息的优势,为用户提供符合不同学科信息的客观可靠的油气藏参数模型。
JASON软件的重要特点就是随着越来越多的非地震信息(测井、测试、地质)的引入,由地震数据推演的油气藏参数模型的分辩率和细节会得到不断的改善。
用户可根据需要,由JASON的模块构建自己的研究流程。
主要模块及功能如下:Enviaonment-Plus 运行环境及分析工具数据输入与输出(地震segy格式、测井las格式和层位ASCII格式)各种数据,各种方式的显示(井、层位、地震等的2D/3D显示)合成记录标定2D/3D解释(地震体与属性体解释)交会图/直方图分析三维立体显示与三维(地质/储集)体自动解释沿层、层间属性提取、沿层属性切片层位数据计算(平滑、加/减、拟合等)地层异常检测处理工具包(重采样、滤波、互相关等)等值线Wavelets 子波估算用多种技术估算地震子波(无井估算地震子波、单井或多井估算地震子波等)空变子波理论子波估算子波的振幅谱与相位谱计算平均子波VelMod 速度建模建立三维速度模型(用均方根速度,逐层的层速度编辑与平滑)时深转换,深时转换提供阻抗的低频模型EarthModel 地质框架模型构建以层为基础的地层框架模型生成以地层框架模型为基础的测井曲线内插模型提供用于地震反演的低频模型InverTrace 地震反演的储层与油气藏描述提供可靠的地震反演声阻抗数据体在地震反演声阻抗数据体上解释,可提高解释的精度和可靠性预测产层有效厚度和平均孔隙度InverMod 基于测井的精细储层油气藏描述StatMod 地质统计随机模拟与随机反演生成既满足测井资料和地质统计,又满足地震资料的储层/油气藏模型更准确地估算各种参数的不确定性,提供参数模拟的可靠性评定地质统计分析(直方图[油气藏参数的空间分布规律],变差图[油气藏参数的空间相关性])各种随机模拟与随机反演的算法:1.Sequential Gaussian Simulation (序贯高斯模拟)SGS2.Sequential Gaussian Collocated Co-simulation (序贯高斯配置协模拟) SGCCS3.Sequential Gaussian Co-simulation (序贯高斯协模拟) SGCS4.Sequential Indicator Simulation (序贯指示模拟,岩性模拟)SIS5. Lithology masks (遮挡岩性指示模拟)6.Sequential Indicator Simulation with a trend (带趋势的序贯指示模拟)SIS with trend7.Stochastic inversion (随机反演)8.Kriging/.CokrigingFunctionMod 数据分析变换工具Largo 测井曲线计算、正演与分析工具帮助用户分析测井曲线提供弹性反演所必须的横波测井资料提供利用测銰曲线判别流体的可靠准则RockTrace 弹性反演JASON (5.2)应用指南一、地震数据加载:3D道头 2D道头21 32 CDP number 21 32 CDP number13 32 line number 400 bytes line name73 32 X 73 32 X77 32 Y 77 32 Y109 32 first sample time 109 32 first sample time(一)3D磁盘文件加载(*.sgy):Datalinks → Seismic/Property data → SEG-Y → Disk SEG-Y Import …1、Parameters …1) Create/edit SEG-Y format definition …→Definition name →Standard disk SEG-YSEG-Y dimension → 3DSEG-Y disk mode → CQuick verify settings →File name → List …→选 SEG- Y 文件显示3200字节卷头显示240字节道头找到道头中的关键字节的位置,然后填写有关字节的位置:CDP →CDP ensemble number (offset 21) → 21Line number→ Specify trace header position below→ 221X coordinate → Source X-coornate (offset 73) → 73Y coordinate → Source Y -coornate (offset 73) → 77XY unit → Manual override → m……2) Select / edit transport parameters …(1) Segy format 在 list 中点按 (2) → us(3) Time gate1500 --- 3500 ms( 4) Time of first sample 0 ms(5) 3D→ 选 test.sgy 文件(7)点按→Survey name Trace selectionCDP’s在 list 中键入 内部文件名(10) UnitOk✓Floating pointOverwrite ✓pAppend and overwrite overlap ✓Append and don’t overwrite overlap2、Transport →Import selected files (即全部输入)3、 File → Save and Exit(自动生成三维工区平面图和地震数据文件seis.mod )(二)2D 磁盘文件(.sgy) 加载: (道头最好记录 CDP. X. Y…等信息)1、Parameters … (1) Select / edit transport parameters …步骤 1) 2) 3) 4) 同前5) 2D 2D lines → 选多个 *.sgy 文件给5) 一个个点亮 →--注意:2D 工区,如果道头没记 X.Y :!! 道头有X.Y ,加载省事,自动生成平面图和地震数据文件 seis.mod 。
二、 JASON 软件工作的基础与关键:----井数据编辑、子波提取、合成记录制作与时深关系的调整(一)深度域井曲线编辑:Applications Display EditorsWell editor …(1) Input Well… *.wll (选深度域井文件)(2) Edit Display Edit选Logs Ok(3) 编辑井曲线:a) 消除奇异值,b)延长曲线。
具体方法:Edit Mode Draw current用右键选被编辑的曲线,用左键画曲线,点按(4)计算深度域阻抗曲线,点按(5)Impedance(6)*_ed.wll (深度域经过编辑的井曲线文件)(二)直接将深度域曲线转为时间域:在 Well Editor 中:TD RelationCreate sonicTD Edit Mode表示只改变时间域,深度域不变(窗口显示时间域曲线) 选层Save as … *_T1.wll(三) 作初始雷克子波: 调整Tops 与Horizons 的关系: Applications WaveletsWavelet estimation …Input Seismic data … …Input Wells/User locations Select well … *T1.wll (选经过深时转换的井文件) Input Time gate … …Input Select traces…测线方位OutputWaveletOutput waveletL ength (s) :显示子波波形、振幅谱与相位谱不断调整子波主频、与地震频谱对比然后在Well editor 中:Input SeismicInput Wavelet用此子波调整分层(tops)与地震解释(horizons)的关系 Edit mode : Bulk shift allStretch / squeeze allWell Editor Edit Scale wavelet …反复调,…Save as … *T2.wll(四)从地震数据中提子波:Input Seismic data … seis.modInput Wells/User locations Select well … *T2.wll(选经过再一次时间调整的井文件) Output Estimate wavelet amplitude and phase spectra …TaperOutput waveletLength(s):Wavelet maximum frequency(HZ):然后在 Well editor …中:Input Wavelet amp+phase_wavelet.mtrEdit Scale wavelet …反复调,…*T3.wll!!不断重复以上过程,直到子波形状规则、旁瓣小、tops 与horizons 对齐、合成记录的主要目的层与地震记录一致为止。
第一章数据的加载jason是目前最常用的反演软件,它操作上的特点是它需要什么数据或参数就给它什么数据或参数。
下面是它的主窗口(图1)。
图1因为作反演之前已经将坨163区块进行了构造解释,所以可以直接从lanmark中将地震、测井、层位数据导入jason中,操作比较简单。
步骤如下:1、选择工区(即一个文件夹)主窗口——File——Select Project(图2),弹出图3。
选择一个工区,ok。
图2图32、数据的导入主窗口——Datalinks——Landmark——Landmark Link(2003)(图3),弹出图4。
图3图4A 工区的选择File——Seisworks project:选地震工区t163,ok。
(图5)图5File——Openworks project——选SHNEGCAI, 选井列表t163,ok。
(图5)此时,图5 窗口的状态栏将会发生变化,以上选择的工区将会显示。
(图6)图6B 地震数据的导入Select——Import——Seismic/property data(图7),弹出图8。
选cb 3dv(纯波数据,作反演时一定要用纯波数据),ok。
图7图8C 层位数据的导入Select——Import——Horizons,选择反演时需要的层位和断层(图9)。
图9D:井数据的导入Select(图7)——wells,弹出图10。
选择需要的井,ok。
图10E:数据的传输Transport——Import,以上所选的landmark中的数据将传入jason中。
图11第二章合成记录的建立在jason上建合成记录的特点是精度高,但随意性大。
建立合成记录的步骤是:井曲线、地震数据、子波的加载,子波的编辑和评价,合成记录的生成和编辑。
1、井曲线、地震数据、子波的输入主窗口——Analysis——Well log editing and seismic tie(图1),弹出图2。
图1图2Input——well,选择要输入的井,例如:T714_e。
JASON操作流程及实用初级手册(invertrace部分-试用版)JASON(invertrace)操作流程前言一:JASON软件工作的基础与关键:井数据编辑、子波提取、合成记录制作与时深关系的调整。
二:工作思路:1:所有的井数据应能较好地反映地下地质情况的变化。
2:首要的是要作好井数据的编辑工作;时深转换要准确;合成记录要尽可能的与地震记录接近;子波提取要合理;极性与地震数据相匹配。
3:先做InverTrace,了解油藏的大致分布,并在AI体上重新解释储层的顶、底面(因为受地震分辨率的限制,地震数据的波峰或波谷不一定代表油藏的反射)。
4:通过交会图(crossplot)寻找与反映油藏关系密切的有关属性(如:GR、RES、Impedance、Porosity…).5:在此基础上进行IverMod的属性反演,但要有一定数量的井,InverMod反演才可靠。
6:在作好InverTrace、InverMod的基础上,再应用StatMod模块。
第一章数据连接与加载一:首先要建立一个JASON的工作目录。
(例sn4jason)加载的数据、中间过程数据及最终成果将保存在此目录下,相当于一个Seis Project。
二:数据连接与加载。
在所建的工作目录下启动JASON,出现JASON工作主菜单。
图1-1 JASON工作主菜单(一)地震工区相关数据连接主菜单→Datalinks→Landmark→Landmark98(97,2000)出现次级菜单。
图1-2 地震工区相关数据连接菜单1:File→SeisWorks project(选择要研究的地震工区)2:Select→import→Seismic/property data(选择要加载的地震数据体)import→Horizons(选择要研究的地震层位)注:若LandMark地震工区有现成可用井曲线,可import→wells直接加载。
3:Select→Trace gate(选择要研究的地震工区范围)4: Select→Time gate(选择要研究的地震工区时间范围)5:Options→Desire JGW format→As file(8 bit integer……可供选择的数据加载格式) 6:Options→Existing files→overwrite(Append……对已存在文件的处理方式)7:Transport→Import(加载数据执行)注:在整个数据加载过程中,有些选项是可选的,注意选择。
Jason 软件入门手册 ----- InverTrace 入门PlusChapter 1.InverTracePlus 流程图1Chapter 2. 工区的建立与数据的加载( )JasonJason Geoscience Workbench34Preferred unit systemOKJGWCurrent project工 弹。
径路定指为变 的下面界主时这意注。
了好建就区 的下径路定指在。
后然位单择选边旁 在, 图出 后径路 定指栏一 的部底在, 图出弹 择选File→Create project,。
示所 图如, 称简下以(面界主 ) 入键 接 直 下径 路 意 任 在 以 可 就 么 那 , 件 软Jason2Directory OK,径路区工前当演反冲脉疏稀束约JGW 2图 取提波子与定标震井 图入进, 了 装安 经 已 上器 机 的 您 果 如 立建的区工 一载加的据数同据数型类种各的区工应相对现实以可后上连, 图见,接连以可统系 与 。
现实 的面下面界主 过通均载加据数 载加的据数 )二(JGW。
了区工该入进就, 后然,面里 的部底在现出就径路该 ,径路择选,径路的区工 有放存有所了出列面里框方间中, 图出弹, 择选上面界主在,区工 的在存经已个一开打要果如,外另 图5Directory JGW型类据数义定位单择选3图projectDatalinks45OKJGWDatalinksLandmark和图Geoquest6File→Select →7a)88OKTest fileListTest file format文位层 看查 的边右 话对Horizon file formatList →Select ASCII horizon format对的方下击点后然,件文位层择选, 击点。
框话对出推 ,式格的件文位层定指,框 边右 击点 图出弹边右Horizon file formatSet →Select horizon definition标坐 、 及以号道线入输改修,名区工义定。
Jason反演Wavelets中文手册13.WaveletsWavelets应用程序的目标是:利用各种技术评估地震子波:单独从地震数据利用来自于一口井或多口井的反射系数利用地震数据的部分(partial)叠加或multiple partial 叠加定位井轨迹以优化井和地震数据的关系横向变化时,进行子波插值为建模生成合成子波为得到零相位地震数据计算反褶积评估Q和产生基于子波的Q13.1 快速开始子波估算作为科学,带有艺术性和经验性。
应用一个正确的子波是获取满意的储层描述结果的关键。
为了运行Wavelets,必须下面的数据:◆地震数据◆阻抗井或者选择的位置(Impedance well(s) or selected locaitons)◆选择一个时窗,在时窗内来执行估算◆每口井选择一定数量的地震道或者位置用于估算13.2 菜单导航13.2.1 File 菜单13.2.2 Input 菜单Seismic mode子波能够通过Zero-offset(ZO)地震数据和A V A非Zero-offset地震数据估算而来。
选择你喜欢工作的模式。
Preferred Types选择喜欢的查询输入测井曲线的数据类型。
对于Zero offset模式,它是P-Impedance类型。
对于A VA模式,可以是P-Sonic,S-Sonic和密度类型。
SeismicSeismic 菜单有两部分。
在第一部分中,指定了地震数据文件。
你必须提供一个包含2D或3D数据的地震数据(.mod)。
地震数据必须代表真正振幅偏移反射信息。
在Zero-offset模式中,合成地震记录是通过子波与零偏移反射系数曲线褶积而来的,其中反射系数曲线来源于输入的P-Impedance曲线。
在AV A模式中,角度依赖的反射系数来源于P-Sonic,S-Sonic和密度井曲线,所使用的角度是是在输入的A VA地震数据文件中指定的。
在第二部分中,需要设置地震数据的A V A参数。
这个对话框要在其他程序中使用,所以子波参数是被灰化的。
地震数据文件的属性可以通过从Input=>Seismic子菜单中,点击Edit data attributes。
设置Min angle, Max angle, Mute percentage per degree和Relative Seismic Weight,并且点击OK来把选择的属性赋给地震数据文件。
这些属性会在随后的子波匹配和角度地震体中用到。
W ells/User locations子波估算会在指定位置周围少量地震道上执行。
在Zero offset模式中,可以设置是User wells或者Use other locations模式,来决定是否沿着井轨迹或者从用户定义的位置来拾取地震道。
在设定完期望的模式后,可以选择一口或多口井,或者一个或多个道位置。
A VA模块需要井曲线。
井列表会自动显示出来,它列出了包含你选定的模式所需要曲线的井:◆对于Zero Offset模式,井必须有P-Impedace类型的曲线◆对于A VA模式,井必须有P-Sonic, S-Sonic和密度类型的曲线。
要对尖脉冲、周期性的跳跃(Cycle Skips)和其他坏的数据区域进行编辑。
如果密度曲线是有用的,也包括它们。
分析时窗应该表现出一些波阻抗变化反应的特征。
这将有助于在子波估算中减少单值(non-uniqueness)的情况。
Solid Model岩石模型的选择是一个可选项。
来自于EarthModel模块的岩石模型的利用,可增加子波估算和分析的准确性。
当井具有很高的偏差或者在井眼附近有重要的构造时,强烈推荐使用岩石模型。
具有偏差的波阻抗曲线在用于子波分析前,要把曲线以地层的方式(stratigraphically)映射到地震道位置。
地层方式的映射是基于地层框架的,地层框架用于EarthModel模块中构建岩石模型。
如果没有选择岩石模型,就会对波阻抗曲线进行简单的水平外推插值。
Time gate为生成子波选择一个合适垂向时间范围。
地震数据中的子波在垂向上会发生振幅和频率的变化,因此,如果子波打算用在JGW反演模块中,那么,应该选择一个短的时窗(1 sec或者更小)。
分析时窗应该设置为子波长度的3到4倍。
通过设置最小时间和最大时间,可以定义固定的处理时间范围。
通过从层位文件中边界层可以设计横向变化的时间范围。
Select Traces选择用于子波估算和QC分析的地震道。
通常情况下,应该使用Use All选项来定义查询范围。
User selection选项在下面情况下使用:◆用于选择在多个连片(overlapping)3D工区范围外的相关3D地震数据工区,◆用于选择在多个2D地震测线范围外相关2D线,◆用于去除坏道或者选择与井有最好相关的地震道。
注意:这些道也应该在QC分析中使用,以便对横向变化的子波进行插值。
注意:当选择了Find optimal well position (vertically & laterally)后,这些道会被当作优化的开始位置,并且横向查找距离固定了区域的范围。
A VA modeling method在A VA模式中,这个选项被激活,并且你可以在选择缺省的Aki-Richards 近似方法,或者Knott-Zoeppritz方法。
13.2.3 Locate 菜单Find optimal well position(vertically & laterally)在现实中,井眼相对于地震数据而言,它的定位不一定正确。
出现这种情况的关键原因是地震数据的处理通常在把地震数据准确偏移到它的正确位置上并不成功,并且井轨迹的测量也可能会有误差或者有可能都是缺失的。
从一个相对于地震数据而言,定位并不准确的井来估算子波,肯定会在子波估算中引入误差。
JGW的井定位工具的目的就是在地震数据中找到井眼的位置,在找到的位置处,井曲线地震数据的匹配达到最佳。
利用这样一个以井和地震数据的关系重新定位的井和子波估算将改善井的关系和子波的估算精度。
13.2.3.1 Settings对于Optimization scheme(优化方案)而言,可选择Fast或者Accurate。
在不使用固体模型的情况下,这两个算法有相同的效率。
当运行Accurate方法时,每次你在垂向或者横向移动井轨迹时,波阻抗道会按地层模式(Stratigraphically)被重新估算/创建(根据新的井轨迹位置和你输入的层位)。
这样会使得优化速度变慢。
运行Fast方法时,在你每次移动井位置时,Fast方法的速度是通过不,而仅仅是在X,Y坐标发生变化时按地层模式(Stratigraphically)被重新估算/创建波阻抗道,从而来提高速度的。
选择Correlations或者Residual energy(残余能量)作为Optimization criterion(优化标准)。
Correlation对比例尺(scale)不敏感,这意味着对于一个给定的子波振幅,你应该使用残余能量来优化位置。
通过点击Optimize lateral shifts和/或Optimize vertical shift来定义Parameters to optimize。
选择Input W avelet,它应该与选择的地震数据相匹配,以便能够正确的考虑相位的影响。
通过设置X shift, Y shift和Relative time shift的Start,End和Increment 来定义Optimization ranges。
注意:在相关系数和残差能量的每一个计算中,所使用的道数与子波估算中一样。
搜索道门的选择可用于限制定位器(Locator)中使用的道数。
搜索的距离用于限制限制定位器(Locator)的空间范围。
例如,如果搜索距离小于用户设置的搜索盒(search box)范围,那么整个搜索盒就不会被搜索。
为了能够搜索整个搜索盒,设置的搜索距离必须大于从井位置到搜索盒的最大距离。
This will generally be one of the diagonals。
点击Estimate from data,来计算优化偏移量。
结果会被输入到列表中每口井的旁边。
最终的或者优化的X,Y和时间偏移,给你提供了合成记录和相关地震数据之间最好的相关因子。
注意:时间偏移是相对于时间层计算来的,它是时间道门层位的平均值。
相对时间偏移,根据时间层位的偏移和全部时间的偏移都会被报告。
13.2.3.2 处理(Processing)当选择OK后,计算的偏移就会应用于所选择的井。
为了修改输出井名或者使用的偏移,在列表中双击显示的信息,并输入期望的值。
Mapping of traces to the variable track location你不想做横向偏移优化的首要考虑因素是因为你认为你当前的井轨迹定位是正确的。
给定井轨迹、定义的岩石模型、道门和时间门,就能找出要使用的道数。
对于每一道,阻抗井曲线(在垂向上有偏移)都会被映射(换句话说,是地层式的映射)到用于定义岩石模型的道坐标,从而为计算合成记录提供了一个“垂向”波阻抗。
根据优化规则,合成记录和所对应的地震数据的互相关或残差能量用于查找最好的垂向偏移,从而利用到井轨迹。
现在,考虑到了横向变化的优化。
在这种情况下,对与研究区域内的每一个X、Y坐标,原始的井轨迹会被偏移,且会利用上面的方法。
最终的X、Y和时间偏移分别来源于最高的横向和垂向互相关系数因子或者残差能量。
在QC中,你可以浏览某一位置最高互相关系数的横向变化,以及它的相关时间偏移。
Resampling在两道互相关之前,它们会被重采样。
缺省的重采样间隔设置是输入地震采样间隔的1/4,或者如果用户定义的时间偏移增量较小,那么,缺省重采样间隔会设为时间增量的一半。
EarthModel solid model如果你选择了一个岩石模型,微层(microlayering)会用于井到地震道的外推。
如果你没有选择岩石模型,那么所有的阻抗道都是相同的,这将导致合成记录没有横向变化。
选择一个Earthmodel岩石模型会增加斜井(highly deviated wells)周围反射系数道的精度。
在把斜反射系数道用于优化处理之前,它们会被以地层的方式映射到地震道的位置。
注意:当利用了EarthModel路径来计算时,横向和垂向偏移的同步优化就会花费更长的时间来执行。
你可以通过先横向偏移后垂向偏移的优化顺序来提高效率。
Quality control根据你选择的优化方案,你能够分别通过Show cross correlations或Show residual misfits,来绘制互相关图或者残差能量与偏移图。