Геоспейс
+7 (347) 223-91-53 info@geospace-ufa.ru

Термин

глубинно-скоростная модель

14 материалов в загруженном архиве.

Материалы по термину

Современный граф-обраоботки сейсморазведочных данных 3D: обзор.

Бекешко П.С., Глотов А.А., Жуков С.Е., Пархоменко О.М., Шабакаев Д.Д., Лаптев Я.В.

Сопоставляются обобщённые графы обработки 3D-сейсмических данных 2018 и 2025 годов. Рассматриваются рост объёма вычислений, переход к процедурам большей пространственной размерности, моделирование помех и кратных волн, регуляризация, FWI, томография, миграция и обработка после миграции.

Особенности планирования и проведения сейсморазведочных работ МОГТ 3D в пределах передовых складок Урала

Захаров Ю.М., Спешилов В.И.

Описан опыт планирования и проведения МОГТ 3D в сложных ландшафтных и геологических условиях передовых складок Урала с применением малогабаритного бурения, природосберегающей технологии и моделирования системы наблюдений.

Преимущества обратной миграции RTM для изучения среды в зоне сложных надвиговых структур на примере Косью-Роговской впадины

Малышев М.В., Кокошин Е.Ю., Ляпин Н.В., Гребенкина Д.С., Феськова Т.В., Корнилова О.В.

Сопоставлены миграция Кирхгофа и обратная временная миграция RTM на данных Косью-Роговской впадины. Показаны преимущества RTM для изображения сложных надвиговых структур и необходимость геологически согласованной глубинно-скоростной модели.

Развитие отечественного ПО Prime: новый этап в промышленной обработке данных сейсморазведки

Анисимов Р.Г., Кунченко Д.С., Овчинников К.Р., Силаенков О.А., Шалашников А.В.

Изложена концепция развития ПО Prime, ориентированная на глубинную обработку сейсмических данных, моделирование волновых полей, инверсии, томографию, учёт поглощения и применение ИИ.

Программное обеспечение Prime (Прайм) – интерпретационная обработка данных сейсморазведки

Анисимов Р.Г., Давлетханов Р.Т., Кунченко Д.С., Овчинников К.Р.

Описывается российский комплекс Prime для обработки и интерпретации 2D, 3D и других типов сейсмических данных. Рассмотрены глубинно-скоростное моделирование, томография, миграция, моделирование волновых полей, облачная инфраструктура и программные инструменты.

Возможности, методы и примеры повышения качества переобработки морских сейсморазведочных данных, как инструменты получения новой геолого-геофизической информации

Горбачев С.В., Никульников А.Ю., Нурмухамедов Т.В.

Рассмотрены классификация архивных морских сейсмических данных и современные процедуры их переобработки. На примерах показано влияние подавления волн-помех, миграции и построения скоростных моделей на качество сейсмического изображения и геологическую интерпретацию.

Интерпретационное сопровождение обработки данных сейсморазведки

Кириллов С.А., Чаплыгин А.В.

Описана организация интерпретационного сопровождения обработки сейсмических данных с привлечением скважинной и геологической информации. Рассмотрены этапы контроля статики, подавления помех, деконволюции, миграции, AVO-анализа и оценки качества результатов.

К вопросу о выборе способа компенсации влияния верхней части разреза на волновое поле

Артемьев А.Е., Заложных М.А.

Сопоставлены способы компенсации искажающего влияния сложной верхней части разреза на реальном и синтетическом сейсмическом материале. Рассмотрены глубинная миграция до суммирования и поправки «исключения», а также ограничения их применения.

Способы компенсации влияния сложнопостроенной верхней части разреза на волновое поле

Артемьев А.Е., Заложных М.А.

Сравниваются методы компенсации искажений волнового поля, вызванных криволинейной высокоскоростной границей в верхней части разреза. Обсуждаются приведение опорного горизонта, поправки исключения, замещение слоя лучевым и дифракционным методами и глубинная миграция.

Волновая миграция сейсмограмм – основа современных компьютерных технологий определения физических свойств по данным сейсморазведки МОВ (МОГТ) многократных перекрытий

Ларин Г.В.

Рассматривается определение скоростной модели и физических свойств геосреды по исходным сейсмограммам с использованием волновой миграции до суммирования, а также применения метода к обменным, дуплексным и рассеянным волнам.

Построение глубинно-скоростных моделей при глубинной миграции сейсмограмм для районов с контрастными скоростными неоднородностями в ВЧР.

Вороновичева Е.М., Королев Е.К., Российская Е.М.

Предложена методика построения глубинно-скоростных моделей и коррекции сейсмограмм с учётом контрастных скоростных неоднородностей верхней части разреза.

Высокопроизводительная технология получения глубинно-скоростной модели среды на основе послойной миграции до суммирования

Попов В.В., Ларин Г.В., Кузин А.М.

Описывается компьютерная технология построения глубинно-скоростной модели среды с помощью итеративного скоростного анализа и миграции исходных сейсмограмм до суммирования; приведены результаты модельных и полевых испытаний.

Современные технологии построения глубинно-скоростных моделей сред и глубинной миграции данных трехмерной сейсморазведки

Иноземцев А.Н., Бадейкин А.Н., Коростышевский М.Б., Баранский Н.Л., Птецов С.Н.

Рассматривается технология построения объемных глубинно-скоростных моделей и глубинной миграции до суммирования, включая итерационное уточнение, калибровку по скважинам, постобработку и миграцию по общим углам отражения.

К вопросу о необходимости применения 3D миграции до суммирования в платформенных условиях

Артемьев А.Е., Гавриков А.Г., Федорчук Р.А.

На основе производственного опыта обсуждается применение 3D пластовой миграции до суммирования в платформенных условиях. Описаны этапы подготовки, построения скоростной модели, миграции, остаточного анализа, постмиграционной обработки и оценки результатов.