التصوير الزلزالي عالي المستوى يحل التحديات الغازية الضحلة

بواسطة CGG8 صفر 1440
هذه الشريحة ، على عمق 595 م من خلال نموذج Q ، تبرز بوضوح مدى حقل غاز Peon (الصورة من CGG Multi-Client & New Ventures)
هذه الشريحة ، على عمق 595 م من خلال نموذج Q ، تبرز بوضوح مدى حقل غاز Peon (الصورة من CGG Multi-Client & New Ventures)

أحدث نماذج Q ، وتقنيات التصوير Q-compensating تجلب المزيد من الوضوح إلى Northern Viking Graben

أكملت CGG مؤخرًا تصويرًا عميقًا للزلازل من استطلاع Viking Graben الخاص بشمال البرازيل بالكامل ، في بحر الشمال النرويجي. وقد طُبقت أحدث تقنيات نمذجة سرعة الصوت ("Q") وتكنولوجيات التصوير الزلزالي في بيانات المجال العريض المتغيرة العريضة النطاق من BroadSe ، التي تم الحصول عليها في الفترة بين 2014 و 2016. ويشكل الناتج النهائي حجمًا من البيانات المتجاورة تغطي 35،400 كيلومتر مربع.

يحتوي شمال فايكنج جرابن ، مثل العديد من المناطق الأخرى في جميع أنحاء العالم ، على مجموعة واسعة من الشذوذات الجيولوجية القريبة السطحية - مع الغاز الضحل كونه ميزة خاصة في هذا المجال. في الواقع ، بعض من تراكمات الغاز الضحلة يتم تحديد حقول الغاز ، بما في ذلك Frigg و Peon.

وتظهر الشذوذات الغازية الضحلة عادةً امتصاصاً عالياً غير عادي ، ويرتبط ذلك بتوهين الاتساع وتشوه الطور للبيانات السيزمية. تسبب هذه المشكلات الصعبة آثارًا غير مرغوب فيها أثناء التصوير ، مثل المناطق المعتمة وإضاءة الصورة غير المتساوية وعمليات التحريك المتعلقة بالهجرة. وهناك خاصية امتصاص أخرى خاصة بالمنطقة وهي الجسم الكبير المرتبط بالخندق النرويجي ، والذي يعبر منطقة المسح بأكملها من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي.

تتألف المعالجة المسبقة للتصوير بشكل ملحوظ من تدفق توهين الضوضاء الذي يستهدف ضوضاء التمدد والتداخل الزلزالي والطاقة ما بعد الحرجة ، فضلاً عن التوهين المتعدد ذي النطاق العريض والتوهين المتعدد ذي السطح الحر القصير والبعيد وسعة الإزاحة الشائعة و تسوية.

استخدمت مرحلة البناء النموذجية كل من التصوير المقطعي Q والعكس Q الكامل الموجي (FWI) لإنشاء نموذج Q الذي يحدد موقع ومدى التشوهات الامتصاصية. تم استخدام انعكاس التصوير المقطعي المتقدم والانكسار والانعكاس FWI جنبا إلى جنب مع العمل Q لاشتقاق السرعات والمعايير متباينة الخواص. ويشمل هذا المبنى النموذجي المساحة الكاملة البالغة 35400 كيلومتر مربع.

استخدم التصوير خوارزميات هجرة تعويضية متقدمة Q ، والتي استفادت بالكامل من السرعة ، وتوحيد الخواص ونماذج Q لتصحيح فقدان الاتساع وتشتت المرحلة وبالتالي قدمت تحسين الاستمرارية والاستمرارية.

تقدم المعالجة النهائية نتائج بارزة ، تسليط الضوء بوضوح على الميزات القريبة من السطح مثل حقل غاز Peon (موضح). كما يؤدي نموذج أفضل وفهم جيولوجيا ضحلة إلى صور أوضح للبنى الأعمق.

وتستكمل مجموعة بيانات Viking Graben الشمالية من خلال دراسة جيدة من 100 بئر تم إعادة تفسيرها والتي تم دمجها مع النتائج الزلزالية. ويجري حالياً الحصول على تمديد جنوبي قدره 000 8 كيلومتر مربع ، وسيتم معالجته من خلال نفس التسلسل ودمجه بسلاسة.

تقنيات Q النمذجة والتصوير قابلة للتطبيق على نطاق واسع في أماكن أخرى من العالم. على سبيل المثال ، تجري الآن دراسة استقصاء من حجر الزاوية CGG الذي تبلغ مساحته 35 ألف كيلومتر مربع في بحر الشمال المركزي من خلال سلسلة مماثلة ، مع صور عالية الوضوح رائعة لقنوات Forties التي تم تحقيقها بالفعل.

مزيد من البحوث جارية ، واختبار فوائد خوارزميات الهجرة أقل المربعات Q. إن هجرة المربعات الصغرى تفضل تضخيم الإشارة أكثر من الضجيج ، وبالتالي تقلل من خطر تعويض Q-over-boost للضوضاء. هذا ذو أهمية عملية في المناطق ذات نسبة الإشارة إلى الضجيج المنخفضة ، مثل أسفل أنواع التشوهات الغازية الضحلة التي نوقشت في وقت سابق.

Hydrgraphic, البحرية, الزلزالية سفينة تيش, الطاقة البحرية, المساحين الاقسام