基于数据自适应加权的叠前深度偏移成像方法

基于数据自适应加权的叠前深度偏移成像方法

论文摘要

随着高性能计算机技术的快速发展和"两宽一高"采集技术的广泛应用,高分辨率、高保真的反演成像成为研究热点。首先从Bayes估计理论框架下的地震波反演成像出发,指出Bayes估计理论是地震波反演成像的基础,基于所选择波场预测器(一般为常密度标量声波方程)的波场预测残差的先验概率分布和要反演的模型参数的先验概率分布决定了模型参数的后验概率密度,后验概率密度的最大化是地震波反演成像最佳解的判定准则。在波场预测器为线性、预测误差为高斯白噪情况下,Bayes估计可在最小二乘意义下实现,并可以得到无偏和方差最小的参数估计结果。实际数据的不完备、线性化的正问题不能很好地模拟数据中的地震波场,使得数据协方差阵和模型协方差阵的引入成为必然。鉴于模型参数的正则化在反演成像中已有充分的讨论,重点讨论了加权最小二乘反演成像框架下数据协方差(逆)算子的作用,说明了数据加权处理在叠前深度偏移中的必要性。在将加权系数矩阵视为对角矩阵的基础上,提出了采用倾角扫描和动态时间规整算法确定数据加权系数,并将其应用于叠前深度偏移成像中。理论和实际数据的数值实验结果表明数据协方差(逆)算子能够有效提高偏移成像质量。

论文目录

  • 1 Bayes框架下的地震波反演成像
  • 2 数据协方差与模型协方差
  • 3 数据协方差在反演 (偏移) 成像中的应用
  •   3.1 加权最小二乘偏移
  •   3.2 Beam偏移
  •   3.3 自适应数据加权偏移
  •   3.4 数值实验
  •     3.4.1 模拟数据
  •     3.4.2 实际地震数据
  • 4 结论与讨论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 吴成梁,王华忠,胡江涛,马建波

    关键词: 反演框架,数据协方差算子,加权最小二乘偏移,加权系数,叠前深度偏移,倾角扫描,动态时间规整

    来源: 石油物探 2019年03期

    年度: 2019

    分类: 基础科学

    专业: 地质学,地球物理学

    单位: 波现象与智能反演成像研究组(WPI)同济大学海洋与地球科学学院,油气藏与开发工程国家重点实验室成都理工大学,中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物探研究院

    基金: 国家自然科学基金项目(41774126,41604100),国家科技重大专项(2016ZX05024-001,2016ZX05006-002)共同资助~~

    分类号: P631.4

    页码: 381-390

    总页数: 10

    文件大小: 2620K

    下载量: 45

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