地震数据处理和解释

复杂断控深度偏移技术

断控速度建模与层析反演技术:通过(建模)硬约束和(断控反演)软约束相结合,提高断层区速度精度和可靠性、极大改善断层阴影成像和中深层地质结构成像。

  • 常规构造速度建模
  • 常规层析
  • PSDM 老资料


  • 复杂断控构造速度
  • 断控层析反演
  • PSDM 新资料


全波形反演速度建模技术

基于反射波网格层析速度建模方法无法满足小尺度复杂构造成像精度需要,COSL近年来开发了全波形反演的速度建模技术、集成子波反演,断控约束,抗周期跳等子技术在深水崎岖海底,浅水气云模糊区勘探,取得很好的应用效果。


  • 层析反演速度
  • PSDM 老资料



  • 全波形反演速度
  • PSDM 新资料


深度偏移技术

FWI指导Q建模速度和Q通常有较强的相关性,FWI指导Q建模可以有效提高速度模型和Q模型的精度。


  • 层析反演速
  • 全波形反演速度
  • FWI指导Q建模



  • PSDM 老资料
  • QPSDM FWI指导Q建模


转换波处理技术

转换波同时包含纵波、横波信息,利用转换波资料能获得地下含流体性质、裂隙及岩石弹性参数等各种信息,在一定程度上弥补纵波勘探的不足。中海油服具备国内领先的转换波处理能力,通过纵横波成像对比和反演,有效提升油气储层预测的可靠性。


  • PP波成果
  • PS波成果



  • PP波老成果气云切片
  • PP波新成果气云切片


宽频地震资料处理

  •    鬼波是海洋地震资料中一种非常严重的噪音。震源鬼波和电缆鬼波能够造成陷频,使得地震资料中低频和高频信息的缺失,并严重影响地震资料的成像质量。COSL自主开发的基于高分辨率拉冬变换的鬼波压制技术能够有效地压制震源鬼波和电缆鬼波,达到消除陷波,拓宽地震频带,从而提高地震资料分辨率的目的。
  • 常规地震资料
  • 宽频地震资料

常规地震资料和COSL处理的宽频地震资料的对比。相对与常规地震资料,宽频地震资料的分辨率更高,频带更宽,河道轮廓更清晰,河道内沉积特征更明显,更利于后期的地震资料解释和反演工作。

双方位地震资料处理

  •    目前工业上已经证明了宽方位地震勘探能够有效地解决照明问题。不同于宽方位地震勘探,双方位地震勘探也能获得比常规资料成像质量更好的结果,尤其是在复杂构造和低信噪比区域。常规单方位地震资料处理结果和双方位地震资料处理结果对比。利用双方位地震资料,应用COSL开发的双方位处理技术,极大地改善复杂构造的成像质量,为后续的解释和反演工作提供了高品质的地震数据。
  • 单方位成像结果
  • 双方位成像结果


克希霍夫叠前深度偏移、BEAM、RTM

根据不同地质要求,物探研究院会选择不同的偏移方法,对比各种方法的结果,选择最合适的流程。Beam     射线束深度偏移能够处理多路径参数成像结果具有更高的信噪比。RTM     基于双程波动方程,绕射波和回转波能够更好地成像。


克希霍夫深度偏移

BEAM深度偏移

RTM深度偏移

克希霍夫深度偏移