地震地层学
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《地震地层学》考试重点一、名词解释1.地震地层学(Seismic Stratigraphy)地震地层学是利用地震资料结合钻井资料、测井资料、露头资料,研究地层的分布及沉积特征,分析盆地的演化史,恢复盆地的古沉积环境,评价石油地质条件的一门边缘学科。
2.沉积层序(sedimentary sequence):沉积层序是一个相对整一的、成因上有联系的一套地层,其顶部和底部以不整合面或与之可以对比的整合面为界。
A depositional sequence is a relatively conformable succession of genetically related strata bounded at its top and base by unconformities or their correlative conformities.3.层序(Sequence):是一套相对整一的、成因上联系的、顶底以不整合面或与之相对应的整合面为界的地层单元(Mitchum,1977)。
4.地震层序(Seismic sequence):地震层序是沉积层序在地震剖面上的反映,由一套互相整合的、成因上有关联的地层所组成,这套地层的顶界和底界都是不整合面以及与之相连接的整合面。
5.地震分辨率(Seismic resolution):指的是用地震资料能区分单独地质体的能力。
6.地震相(Seismic facies):是一个在一定区域内可以确定的、由地震反射所组成的三维单元,其地震参数(例如反射结构、振幅、频率、连续性和层速度)不同于相邻地震相单元。
7.地震相分析(Seismic facies analysis):是指对地震反射波参数的描述和地质解释(环境背景,岩相等)8.地震相单元Seismic Facies Unit是指由反射波组构成的可在图上表示的三维地震单元,且这些地震单元的参数不同于邻近单元的参数a mappable,three dimensional seismic unit composed of groups of reflections whoseparameters differ from those of adjacent facies units.9.准层序组(Parasequence Set)一系列成因相关的、并具特定叠加模式的准层序,大多数情况下,它以主要洪泛面和与之相对应的界面为界。
《地震地层学》概念(1)不整合面不整合面是一个将新老地层分开的界面,沿着这个界面有证据表明存在重大沉积间断的陆上侵蚀削截(或与之相对应的海底侵蚀)或陆上暴露现象。
这个定义将不整合面这个术语局限于重大的陆上侵蚀面,并且修改了Mitchum(1977)的不整合面定义。
Mitchum把不整合面定义为“一个把较新地层与较老地层分开的侵蚀面或无沉积作用面,并且代表一个重要沉积间断”。
这个早年较宽的不整合面定义包括了陆上和海底侵蚀面,不能充分区分层序和准层序边界。
局部的、与地质作用伴生的准周期侵蚀和沉积,如分流河道侵蚀,不包括在层序地层学的不整合面定义中。
不整合面在地震反射剖面中常响应于削蚀、顶超、上超和下超等反射终止关系。
(2)海泛面①海泛面海泛面(Marine flooding surface)是一个新老地层的分界面。
它们常是平整的,仅有米级的地形起伏,但穿过这个界面会有证据表明水深的突然增加。
这种水深的突然增加常伴随着小规模的水下侵蚀作用和无沉积作用,表明存在小规模的沉积间断。
除非海泛面与层序边界重合,否则海泛面上不会发生大规模的陆上侵蚀作用、无海岸上超的向下迁移或向盆地方向的移动。
②初次海泛面初次海泛面(First flooding surface)是Ⅰ型层序内部初次跨越陆架坡折的海泛面(图2-8),即响应于首次越过陆棚坡折带的第一个滨岸上超对应的界面,也是低位与海侵体系域的物理界面。
初次海泛面可由于后期海平面下降而遭受地表剥蚀或发生无沉积作用,也可由于后期海平面上升,发生可剥去近10米厚的沉积物的海侵侵蚀作用。
③最大海泛面最大海泛面(Maximum flooding surface)是一个层序中最大海侵时形成的界面,它是海侵体系域的顶界面并被上覆的高位体系域下超,它以从退积式准层序组变为进积式准层序组为特征,常与凝缩层伴生。
在地震反射剖面上,最大海泛面常对应于最远滨岸上超点所对应的反射同相轴(图2-8)。
地震地层学地震地层学是地质学的一个分支,它研究由地震波传播而得到的地质信息,以及根据这些地质信息来理解和描述地表以下的地层结构,从而了解地球内部对地震波传播影响的机理。
地震地层学属于物理地质学的范畴,其研究工作主要是通过地震波传播的性质来探测、识别和分析地下的地层结构,和地表以下的地质体积和成分组成,从而获得对地球内部构造的准确了解。
地震地层学技术主要包括地震勘探和地震空间成像技术。
地震勘探是地震地层学中最重要的技术,它是通过地面上的激发源和接收器将地震波传播到地下,然后根据地面上接收到的地震波的时间和频率特征来获取地下地层结构的信息。
在地震空间成像技术中,则使用多个激发源和接收器,以及计算机技术对每个激发源和接收器之间的地震波进行相关性分析,以此获取地层结构的三维图像。
地震地层学的应用广泛,比如可用于勘探石油、天然气、地热能等能源,也可以用于评价地震灾害的危险性,以及设计大地工程、水文工程和其他工程等。
地震地层学和地震勘探技术共同发展,在地质勘探和地质结构研究方面发挥着重要作用。
地震地层学的研究过程主要包括:首先,根据地震勘探所得的地震波数据,通过计算机将地震波的时间及频率特征转化为地层深度和性质的三维图像;其次,对这些三维图像进行分析,以识别不同层位、不同材料和不同结构;最后,根据分析结果推断出地层深度和性质,从而获得对地表以下地质体积和成分组成的准确了解。
地震地层学的研究历史可以追溯到19世纪,由于发展的技术和计算机的应用,地震地层学的研究工作有了显著的发展。
现代地震地层学的进展和发展,可以说是由上世纪90年代以来激光扫描技术和计算机技术的发展所带来的。
激光扫描技术可以收集大量的地面数据,并将这些数据转化为三维图像,从而为地震地层学的研究提供了前所未有的数据基础。
而计算机技术则使得地震地层学的研究能够更加精细、系统化,从而使得地震地层学的研究更加有效和准确。
随着激光扫描技术和计算机技术的不断发展,地震地层学的研究也日趋成熟,可以为大规模勘探和地质结构研究提供完善的技术支持。
名词解释:1. 构造:利用由地震资料提供的反射波旅行时、速度等信息,查明地下地层的构造形态,埋藏深度、解除关系等。
2. 地震地层学:根地震政剖面特征、结构来划分沉积层序,分析沉积岩相和沉积环境,进一步预测沉积盆地的有利油气聚集带。
3. 地震岩性学:采用各种有效的地震技术,提取一系列地震属性参数,并综合利用地质、钻井、测井资料,研究特定地层的岩性、厚度分布、孔隙度、流体性质等。
4. 垂向分辨率:是指地震记录或者地震剖面上能分辨的最小地层厚度。
地震勘探上的垂向分辨率一般在1/4波长到1/8波长之间。
5. 横向分辨率:是指在地震记录或者水平叠加剖面上能够分辨相邻地质体的最小宽度。
通常由第一菲涅尔(Fresnel )带的大小来确定,其半径R 为:6. 标准层:具有较强振幅、同相轴连续性较好、可在整个工区内追踪的目标反射层。
它往往是主要的地层或岩性的分界面,与生油层或储集层有一定的关系,或本身就是生、储油层。
7. 波组:是指三四个数目不等的同相轴组合在一起形成的反射波组合,或指比较靠近的若干界面所产生的反射波组合。
8. 波系:有两个或者两个以上波组所组成的反射波系列成为波系。
9. 标定:广泛意义来说,标定是指利用测井、钻井资料所揭示的地质含义(如岩性、层厚、含流体性质等)和地震属性参数(如振幅、波形、频谱、速度等)之间的对比关系,判别或预测远离或缺少井控制区域内地震反射信息(如同相轴、地震相、各种属性参数等)的地质含义。
10. 层位标定:把对比解释的反射波同相轴赋予具体而明确的地质意义,如沉积相、岩性、流体性质等,并把这些已知的地质含义向地震剖面或地震数据体延伸的过程。
11. 全三维解释:使用自动拾取,体元追踪、层面切片等分析和解释手段,并以垂直剖面和水平切片的解释为辅助方法,在与三维相干体等不连续性分析相结合,结果用三维可视化等的一整套解释流程,也有人称之为地震数据体的“真”三维解释。
12. 三维相干体技术:利用相邻道数据间的相思程度,实际上就是利用相邻道间不连续性来判断、分辨断层级油气藏的一种方法。
地震地层学重点思考题地震地层学:利用地震资料,结合钻井资料,测井资料,露头资料,研究地层的分布及沉积特征,分析盆地的演化史,恢复盆地的古沉积环境,评价石油地质条件。
地震层序:沉积层序在地震剖面上的反映,它是由一套互相整合的,成因上有关联的地层所构成,这套地层的顶界和底界都是不整合面以及与之相连结的整合面。
整一:地层与层序顶(底)界的原始水平面、倾斜面或不平整面平行;地震剖面上表现为层序内的反射同相轴与层序顶界面平行。
不整一:、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、不平行。
削蚀:地层的横向终止;地震剖面上表现为反射同相轴的横向终止。
常由侵蚀和构造断裂造成。
顶超:原来倾斜的地层逆倾向对着层序顶界厚度逐渐减小以至消失;水平面相对静止的情况下,沉积物不能加积,发生过路向前推进而形成,同时可能存在小的侵蚀作用。
上超:上覆地层对着一个原始沉积斜面逆倾向超覆;因无沉积作用形成的沉积间断,当连续的新地层对先前存在的面超覆时,形成上超。
下超:上覆倾斜的地层对着一个倾斜的或水平的原始沉积面顺倾向超覆;因无沉积作用形成的沉积间断,当连续的新地层对着先前存在的面超覆尖灭时,形成下超。
垂直分辨力:指在地震记录上沿垂直方向能分辨的最薄的层厚度Δh是多少。
极限为(λ/4)。
水平分辨力:指在水平方向上能分辨多大的地质体。
海平面相对变化:海平面相对于陆面的视上升或视下降。
海岸相沉积:海岸相带为非海相海岸沉积(冲积平原或洪泛沉积)及滨岸相沉积,高于海平面几米、几十米甚至更高,但它和水体中的沉积物(如浅海陆棚相)属于同时期沉积物。
海岸加积量、海岸进侵量:理想(原始)情况下,原始沉积层的表面可认为是水平的,这时两个上超点之间的垂直距离和水平距离分别称为海岸加积量和海岸进侵量。
周期:指只发生一次海平面的相对上升和相对下降的时间段落。
准周期:把一个海平面的相对上升和静止,继之以另一个相对上升而中间无下降的时间段落。
地震地层学剖析地震地层学二、定义——“地震地层学是近20年来发展起来的一个新的地学分支,它是地球物理学方法与地质学概念紧密结合的综合勘探方法”至少能够完成以下八项任务:1、进行等时地层对比;2、预测沉积环境;3、预测和评价储集层;4、预测和评价烃源岩;5、进行盖层识别和分布预测;6、识别和预测岩性地层圈闭;7、预测地层压力;8、描述油气输导系统的结构。
地震地层学的产生是全球油气勘探不断发展的结果。
主要体现在四个方面1、油气勘探从露头区向覆盖区发展;2、勘探目的层日益加深;3、地层岩性油气藏勘探的促进;4、地球物理勘探技术本身的飞速发展一、树型结构地震地层学—层序地层学体系:海平面升降控制沉积地震层序分析是地震地层学的基础;地震层序分析核心任务是识别沉层序这种地层单元,然后进行层序的对比和追踪;地震层序分析包含一整套概念和方法一、地层的概念1、定义碎屑物沉积成层状,通常称之为地层或层。
2、解释这种成层性是由水或风等地质营力在相似地质环境时期将相当薄的席状沉积物散布在一较广阔的地区中造成的。
包含三个基本要点。
3、沉积过程中的三种不同变化当沉积区的沉积环境发生变化时,可同时出现以下三种情况:(1)在原生沉积地层的顶部继续沉积其他类型的沉积物;(2)或会有一段时间没有沉积物沉积;(3)或者原来的沉积物遭受剥蚀。
二、地层概念的引申由于沉积环境相似,所以层内的沉积物比不同层的沉积物更相似。
这很容易理解,但问题往往却很复杂。
1、层内渐变性(1)虽然层内沉积物比不同层的沉积物更相似,但其横向延续性有一定限度。
(2)一个层横向有可能变薄或者尖灭,在尖灭地区会出现这段时间内无地层记录。
(3)或者,同一地层内的层状沉积物横向上由一种类型逐渐递变为另一种类型,表明区域沉积环境也已经出现(发生了)渐变的形式。
2、层内突变性沉积环境的特定组合导致相似沉积地层明显的不连续。
(1)由于反复的水道化作用和多次的河水泛滥,河道砂岩和页岩通常是不连续的;(2)深海盆地中的深水浊积岩体分布局限。
§5.2.地震反射信息的地震地层学解释——区域地震地层学解释序:1.构造解释的核心:通过研究地下的地质界面形成的反射同相轴的形状,来推测地质界面的形状,寻找构造圈闭(1917年起)。
地面 R1R2R3R42.区域地震地层学解释的核心:通过研究两个不整合面(或与之对应的整合面)之间的一套地层的反射同相轴的特征,来推测沉积相,寻找岩性圈闭、地层圈闭(1975年)。
地面 R1R2R3R43.区域地震地层学解释的地震地质基础(1)不整合面形成反射地质上划分地层一般以不整合面或与之相当的整合面来划分的。
地震剖面上,不整合面或层面上形成的同相轴很容易识别(角度不整合:上下两套地层形成的同相轴有交叉和并。
平行不整合:同相轴连续性较好的但有岩性变化引起波形有差异)。
(2)不同的沉积相形成不同的地震相在同一大套地层中,不同的沉积相形成不同的地层相。
例如地质上的生物礁沉积相形成丘状的杂乱反射地震相。
地面 R1R2总之:地震的反射同相轴具有地层学的合义,可进行地震地层解释。
一.地震层序的划分1.为什么要划分地震层序一个盆地有几千米到上万米的沉积地层,整个剖面上的反射同相轴很多。
按地层学的观点,划分成几套地层进行研究,叫划分地震层序。
2.什么叫地震层序上下整一的,相互连续的,成因上有联系的一套地层,其顶底都是不整合面或与之相当的整合面。
它是地质沉积层序在地震剖面上的反映。
3.划分地震层序的方法(1)原则在地震剖面上,上下两个相邻的不整合面之间的反射同相轴,就是一个完整的沉积层序。
(2)具体要有横穿整个盆地的地震剖面,然后从盆地边缘上识别不整合界面,再向盆地中心追踪对比,因为盆地中心很少见不整合面。
(3)构造解释为基础构造解释和地震地层学解释不是孤立的,一般构造解释时就对不整合面进行对比追踪,做出了相应的构造图。
(4)地震层序分类超层序——以区域不整合面为界,在一个大陆的大部分地区可以追踪。
可以包括几个层序。
层序——至少在一个凹陷内可以追踪,不整合面积大于凹陷面积的一半。
地震地层学一 绪论1.基本概念①含油气盆地 ②地层 ③地震及反射层④地震地层学⎩⎨⎧储层地震地层学区域地震地层学2.研究内容① 地震反射层地球物理性质物理性质﹑连续性﹑分辨率等油藏地质参数⇒② 地震层速度⇒岩性分布、储层参数(Φ、ρ、So )③地震反射层几何形态关系地震反射层接触关系地层单元划分对比⇒地震相沉积环境及岩相古地理⇒④综合研究3.历史及现状 ① 提出阶段(75—80)② P.R Vaill 等1997,第26届AAPG 年会Brown 等1979,地震地层学③ 发展成熟阶段(80—90)徐大等译地震地层学续集物探局 袁柄衡胜利局 杨云岭④ 多学科发展(90—至今)层序地层学储层地震地层学定量地震地层学二 地震层序划分和对比(一)基本概念1.地震层序:定义,界面,实体2.地震反射界面类型① 地层界面类型② 地震反射层终止关系③ 地震反射层几何形态及规模(穆申1992)3.地震层序实体类型① 地震旋回体类型② 地震相(二)地震层序单元划分原则及方案1.划分原则:① 界面最大 ② 等时性 ③ 统一性2.层序单元类型① 经典地层单元⎪⎩⎪⎨⎧年代地层单元)生物地层单元)岩石地层单元).3.2.1 ② 层序地层单元⎩⎨⎧沙基等人俄)等人西方..2.).1Vail③ 国内常用地层单元及层序单元对应关系(三)层序界面形成机制及类型1.层序界面类型① 具剥蚀时间间断界面1)构造抬升机制——剥蚀角度不整合2)基准面不稳定——剥蚀不整合面② 无剥蚀间断界面1)欠补偿面2)补偿面3)超补偿面③ 沉积界面1)初始湖(海)泛面2)最大湖(海)泛面3)一般湖(海)泛面4)岩相差异面—⎪⎩⎪⎨⎧冲刷岩相粒度气候2. 层序实体类型及形成机制① 实体类型 1)沉积韵律 2)沉积组合② 变量要素及变量方程3.层序体形成机制要素① 构造沉降② 海平面上升③ 沉积物供给(数量、速度)⎪⎩⎪⎨⎧规模实体界面④ 气候⑤ 综合要素—⎪⎩⎪⎨⎧地层基础面原始)(沉积可变气田变化速率)()综合要素:沉积速率)21Vd Vs(四)层序地层单元特征1).层序: ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧⎩⎨⎧不整和界面—边界面类层序类层序—类型定义C II I B A ..2).准层序组:⎪⎩⎪⎨⎧大海泛面,超欠补偿面界面:初始海泛面,最积类型:进积、退积、加定义...C B A3).层序:⎪⎩⎪⎨⎧偿面。
一般海(湖)泛面,补,交互列,向上变细变薄序列类型:向上变厚变粗序定义...C B A4)岩层组:⎪⎩⎪⎨⎧异界面,不整合面边界:侵蚀面,岩性差,均质韵律,交互韵律类型:正韵律,反韵律定义...C B A5)岩层:⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧⎩⎨⎧边界:岩性差异界面非纹层系组成纹层系组成类型:定义...C B A6)纹层组:⎪⎩⎪⎨⎧纹层组—边界层理,柱状,槽状沉积层理构造,如交错—类型定义...C B A7)纹层:⎪⎩⎪⎨⎧边界类型定义...C B A(五)层序单元划分和对比方法1.单井层序单元划分① 层序界面识别方法1) 古生物法2) 地球化学法3) 沉积相序法4) 测井信息法5) 地震响应法②层序单元划分1) 沉积旋回分级法—2个2) 单井层序地层面图绘制—1个2.地震测井地质层位标定① 全球地震记录:A 基本层组B 出现过程图 褶积原理:⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=--==+-ii i i i i t t t t v Z Z Z Z Z R R W X ιρ11)()()()(* 式: X (t) —为t 时刻地震响响值W (t ) ——为地震子波R (t ) ——为t 时刻反射系数Z i ——为Δi 层的声阻抗ρi v i ——为i 点的地层密度和速度C. 关键参数确定● (Vct) 选取:⎪⎩⎪⎨⎧⎩⎨⎧响应中提取实际子波:在实际地震莱通子波雷克子波理论子波 ● 步长h 的确定:最小分层单元为准● 时深转换:H= T V 21 ∑∑===n i iin i i v h h V 11. ● 薄层效应:去砂图实做过程应考虑去砂或并层处理● 基线漂移校正低频和高频校正,滤波处理演示图②. Vsp 方法垂直地震法过程图3. 地震地质层位对比① 沿层追踪法按照地震反射层是一个时间层的概念,由井点外推,确定分布界面的定向展布。
先过井剖面,向外井推一井地震剖面。
②地震旋回体追踪1)基本原理●地层旋回类型:构造旋回———沉积旋回———自旋回(带式构造)(环境迁移)(水动力)A 旋回体:是指地层的内部构造中具有方向性的组合实体称旋回体。
A.地震旋回体概念●地层旋回是指地层内部结构中具有岩性方向上的变化组合规律的地层实体。
●地震旋回体是指应用地震信息可识别的地层旋回体称为地震旋回体B.地震旋回体尺度●按成因分:构造旋回→沉积旋回→自旋回(带式构造)(环境迁移)(水动力)●按识别方法:C.地震响应与旋回体关系●思路X(t)=W(t)+R(t)+n(t)↓去nX(t)=W(t)+R(t)如果将地层旋回看作一个地震脉冲,相当于W(t)可将旋回(子波)分为三类:如下将R(t)作为地层响应,可通过沃西数学变换实行。
●结论不同的沉积旋回脉冲,形成的地震波波形特征不同,同一沉积旋回脉冲,地震波波形基本相似。
即地震响应波形反映沉积旋回。
2)地震旋回体模式表——五种模式3)地震旋回体处理解释流A.流程图B.解释步骤●单井旋回体确定(单井程序体图)●观察地震反射层接触关系,确定构造旋回体层(典型过井剖面图)●建立过井地震道地震旋回体模式(井点旋回体分析图)●优选地震道进行外推(典型地震剖面图)●绘制时频曲线(时频曲线图)●旋回体类型解释(旋回体类型分布图)●三维定向旋回体对比4.地震层序划分综合研究三.地震相分析(一)地震相概念及描述1.地震相:定义2.地震相分析:定义/基础⎩⎨⎧地震学沉积学 /相模式3. 地震相描述参数 ① 相面参数⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎩⎨⎧⎩⎨⎧类型定义)反射外形类型定义))地震反射结构(六种地震物理参数..3..2)1B A B A ② 速度—岩性参数1) 层速度2) 剩余层速度3) 岩性参数(二)陆相断陷盆地相模式1. 沉积古地理背景2. 地震相剖面模式① 陡坡带(倾、走向)② 缓坡带③ 深洼带④ 凸起带⑤ 长轴入口带⑥ 特殊地震相3.地震相平面演化模式目的,从地震剖面相面确定① 断陷盆地充填历史初始张裂→深断陷→断陷过度→坳陷(沙四下) (沙三—沙一) (东营)(g_Nm ) ② 地震相模式(三)被动大陆边缘地震相模式1.沉积背景2.地震相模式① 按地理分布单元分类(Sagree.Vail,1997)② 按地震反射几何形态分类(Brown,1979)③ 按海平面演化特征划分(参考层序地层学)1) 低水位期地震相A.沉积体系类型● 常深海—深海● 正常深海B.地震相● 丘状上覆充填● 常状● 杂乱丘状和超充填● 发散楔状2)海进体系域A 沉积模型B 地层模式3)高水位体系域4)陆—边缘体系域(四)前陆(坳陷)型含油盆地相模式(自学)1.沉积背景2.层序我国模式及地震相① 陡坡带⎩⎨⎧地震相沉积体② 缓坡带③ 隆起带(五)地震相分析研究方法1.基本原则① 统一性② 等时单元③ 层次性质④ 特殊→一般2.研究流程3.研究步骤作业:①基本概念● 地震相分析②试述陆相断陷盆地地震相模式类型及分布(图、文并茂)③试以陆相断陷盆地地震模式为例,论述地震相分析方法及步骤。
三.速度—岩性解释(自学)1.基本原理① 不同岩性具有不同的地球物理性质,速度是最明显,易被拾取。
A. 速度反映岩性变化,不同速度区反映不同岩性。
B. 同一岩性的速度具多解性C. 地震层速度是岩性、岩相及物性的综合反映。
② 等效地质模型(见笔记)2. 计算参数求取① 层速度计算1) 单井层速度2) 地震速度谱计算层速度A. 计算方法B. 解释步骤② 砂泥岩压实模型(Vs. Vm 求取)1) 井点资料压实模型确定A. 岩性识别:砂泥岩B. 读取不同岩性声波时差C. 计算不同岩性层速度D. 绘制单井曲线E. 绘制多井综合曲线F. 砂泥岩线拟合——V s =V s(H), V m =V m(H)2) 计算层速度的压实模型散点法。
3) 砂泥岩压实模型类型A. 正常型:V 砂﹥V 泥B. 异常型:V 砂﹤V 泥C. 波动型:V 砂. V 泥多变D. 等速型:V 砂≈V 泥3. 解释流程① 岩量了解② 压实图 制做,确定研究区地层压实模型③ 速度谱解释④ 岩性指数量板制作⑤ 计算砂岩含量或岩性指数⑥ 绘制砂泥比图。
四 储层地震地层学引言(一)基础知识1. 地震信息⎪⎩⎪⎨⎧⎩⎨⎧-==1)^(*)()()(*)()(t W t X t R t R t W t X 反馈地震信息:精细反射地震信息储层:褶积区域:反射地震剖面: 2. 地震反射层描述参数类型① 基本参数: ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧Fm A fm A /组合参数,如波形态)频率()振幅(②地震处理提取的参数1) 地震波运动学分析参数(时间曲线)2)地震波动力学分析参数3)地震道的相关分析参数4)地震道自回归参数5)地震道振幅分析6)功率谱分析参数2.地震反射分辨率① 定义:是指地震反射新识别地址体的能力,即多宽多厚的地质体能用地震识别。
② 纵向分辨率1)定义:应用地震能够确定地质体顶底面的最小距离(厚度)2)确定方法(Waless 1982)⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧∆===⎰∑∞+∞-k k t nb b b dt E E P 22)(2 式中:P —纵向分辨率b n —波的主极值(振幅)能量E —波的总能量△—坐标间隔③ 横向分辨率1)定义:是指两个绕射点得以分辨的最小水距离。
2)确定方法A :非涅尔带半径R=λh 121 B :地震坐标参数△x=XsZv Z ∆*7.00λ 3. 研究思路及方法① 基本思路1) 解决问题 2) 研究方法⎪⎩⎪⎨⎧数理统计法反演法正演法...C B A3) 研究内容及流程4) 关键技术思考题 ①概念 地震分辨率(二)储层地震微相预测技术1.基本概念及描述① 定义② 描述参数2.解释原理及方法① 地震物理参数地质意义及优选② 地震纵向分辨率方法1)主成分 2)象类 3)样变 4)模式 5)非地震3.解释流程及步骤① 流程② 步骤4.实例分析(三)储层横向预测(储层厚度)1.预测原理2.预测方法1)波形—振幅法预测步骤厚度与波形关系.A2)频率—振幅法3)低频频谱法4)多参数统计法5)正演模型法6)积分能谱法(四)储集体物性参数预测1.孔隙度预测①地震层速度法1)威利方程(Whyllie)2) 扩散威利方程3)实验室统计方法4)预测步骤③地震波阻抗估算法③地震反射时地质统计法2.渗透率预测①孔渗关系法②直接估算法(五)地层流体压力预测①地震层速度与压力关系②速度预测地层压力方法1)等效深度2)正常压实超覆法3)压力梯度法4)贝罗蒂—梗卡法5)菲利普思法6)思通法。