Б И Л Е Т N 34

1. Обратные задачи сейсморазведки. Общая схема решения об­ратных задач.

Обратная задача – это определение строения сейсмогеологической среды по наблюдениям возникающего в ней поля упругих волн.

Идеальным решением этой задачи явилось бы установление истинного распределения скоростей во всем объеме изучаемой геологической среды. Но такой результат не достижим из-за ряда ограничений принципиального характера.

В сейсморазведке различают обратную кинематическую и обрат­ную динамическую задачи. Обратная кинематическая задача заключа­ется в том, чтобы по временам прихода полезных волн восстановить положение сейсмических границ и распределение скоростей. Решение этой задачи называют кинематической интерпретацией (кинематической инверсией) сейсморазведочных данных. Динамические параметры волн играют здесь важную роль, однако не получают непосредствен­ного геологического истолкования. В настоящее время кинематичес­кая интерпретация является преобладающей и служит основой реше­ния традиционных задач структурной сейсморазведки.

Динамическая интерпретация (динамическая инверсия) основана на количественном анализе интенсивности и формы полезных волн, наряду со временем их прихода, и предполагает дополнительную оценку таких параметров как: акустическая жесткость, коэффициент поглощение упругих колебаний в гп, их упругие модули.

Решение обратной задачи строится на основе подходящей модели среды, называемой эффективной. Эффе1сгнвнаи сейсмогеологичсская модель - такое геологически оправданное упрощенное представление реального разреза, для которого расчетное поле упругих волн удовлет­ворительно согласуется с наблюденным.

общая схема решения обратных задач в сейсморазведке. Исходными данными являются три элемента схемы, образующие ее верхний ряд, - задача, априорная информация, экспе­риментальный материал. Первый элемент означает точную форму­лировку конкретной геологической задачи. Априорная информация содержит собранные заранее сведения общего и частного характера, необходимые для ее решения.

Исходя из поставленной задачи, на основе априорных данных вы­бирают подходящие модели среды и сейсмограммы. Обе модели взаи­мосвязаны, отображая две стороны процесса формирования сейсми­ческого поля под воздействием геологического объекта. Выбор мо­дельной основы во многом определяет сложность обработки и геоло­гическую эффективность интерпретации ее материалов. Наряду с це­левым геологическим результатом получается новая информация, ко­торая позволяет вносить коррективы в используемые модели среды и сейсмограммы. Такая обратная связь необходима для удовлетворитель­ного решения некорректной обратной задачи.

2. Обработка сейсмических данных на ЭВМ. …

Каждый сейсмический обрабатывающий центр имеет на вооружении одну или несколько специализированных обрабатывающих и интерпретационных систем. Под специализированной сейсмической обрабатывающей системой понимают законченный программный продукт, позволяющий полностью проводить процесс обработки сейсмической информации. В составе любой такой системы имеется большое количество подпрограмм, позволяющих выполнять ту или иную процедуру обработки и широкий набор различного рода сервисных (обслуживающих) подпрограмм. Задача обработчика состоит в выборе конкретных подпрограмм, позволяющих в заданных условиях осуществить максимально качественную обработку данного сейсмического материала. Для реализации этой задачи составляется последовательность выполнения конкретных видов процедур. Последовательность и взаимодействие различных алгоритмов обработки принято называть графом обработки.

Основная цель предварительной обработки -препроцессинга - обеспечение возможности проведения всей дальнейшей обработки путем подготовки и преобразования полевых сейсмических записей в формат используемой обрабатывающей системы.

Стандартная обработка должна обеспечивать удовлетворительное решение разведочной задачи в средних по сложности сейсмогеологических условиях, типичных для исследуемого района. Стандартной обработке подвергается весь полевой материал, поэтому она должна отличаться высокой технологичностью и экономичностью. Этого до­стигают путем оправданного упрощения графов обработки и сокра­щения числа ее вариантов. Рациональный комплекс стандартной об­работки подбирают для каждого исследуемого района и корректиру­ют в процессе его использования.

Специальная обработка служит для того, чтобы уточнить и расши­рить сейсморазведочную информацию, относящуюся к наиболее ин­тересным и сложным частям геологического объекта. С этой целью используют более тонкие и трудоемкие алгоритмы трансформации волновой картины и ее анализа. Специальная обработка может иметь выборочный характер: углубленному многовариантному анализу под­вергают материалы самых важных участков на площади исследова­ний, где при стандартной обработке была выявлена перспективная геологическая ситуация, например, - возможная ловушка углеводо­родов. В программные комплексы специальной обработки обычно включают процедуры, выходящие за традиционные рамки кинемати­ческой интерпретации сейсмических наблюдений. Сюда относятся спо­собы динамической интерпретации волновой картины с целью оцен­ки фациально-литологического состава осадочных пород, их коллек­торских свойств и характера флюидонасыщенности.