地震解釋是對地下礦物、石油、天然氣或淡水沉積物的地震數據進行分析的過程。在地震成像中存在噪音的情況下,正確解釋數據可能會出現技術問題,對地下構造進行三維地震解釋時,首先必須明確區分河道斷層、地層地層等地質特...
地震解釋是對地下礦物、石油、天然氣或淡水沉積物的地震數據進行分析的過程。在地震成像中存在噪音的情況下,正確解釋數據可能會出現技術問題,對地下構造進行三維地震解釋時,首先必須明確區分河道斷層、地層地層等地質特征,并經常相互疊加,在地震軟件中用光譜特征或顏色編碼增強數據,以及試圖提高圖像的分辨率,是確定地震屬性的主要組成部分之一。
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隨著成像軟件的進步,3D地震圖變得越來越受歡迎,成像軟件允許突出顯示地震讀數的各種特征。這將地球物理學家帶進了一度由石油工業中的地質學家。地球物理學家通常非常熟悉地震解釋中3D繪圖特征的復雜性,例如方位角分布,這是地下結構水平偏差的變化。地質學家接觸到的復雜繪圖技術較少,必須接受更多的地球物理教育才能理解。沒有一種主流的方法可以查看地震數據,不同的地震解釋方法必須適應當地采礦、勘探或研究的需要。現在應用地震解釋的領域可以從建筑施工的結構地質學到確定斷層線的環境地質學。這個過程被認為是一門藝術和一門技能,以前的重點是精確探測地下化石燃料的體積和范圍該行業中使用的新技術主要集中在疊后振幅分析、偏移距相關振幅分析(AVO)、聲阻抗反演,此外,振幅分析用于確定地下巖層顯示彼此之間彈性性質的能力,并有助于確定地層的孔隙度水平。在20世紀80年代中期,AVO技術在石油工業中流行起來,再加上3D圖像,人們對AVO技術的興趣重新興起,盡管在世界上某些地區,AVO的效果比其他地區好,但AVO有時因其不可靠而名聲掃地,因為必須首先確定巖石和流體特征的地球物理特征,以便進行AVO分析。因此,預先進行可行性研究是AVO的必要地震建模實踐有價值的。地質學家對當地地質條件的廣泛了解也是AVO計算產生有意義結果的必要條件。當地震服務機構充分了解地震圖像的細節時,他們在解釋方面最為有效。例如,地震資料的對比是由于物質的實際層理,而不是地層的橫向或相的變化。數據的分辨率也受到所用地震波頻率的限制。只有當地層厚度至少為地震成像實際波長的四分之一時,才能分辨出地層設備,實際上,這意味著只有82英尺(25米)或更高深度的層才能通過軟件進行解析。使用聲阻抗時,會出現圖像分辨率隨深度增加而降低的其他因素。地球本身也會對地震信號進行過濾。數據中的噪聲水平越高,就越多軟件必須過濾掉這些信息,這會降低剩余的必要信息地震解釋必須讓有經驗的地質學家和地球物理學家參與,以利用不斷增加的返回數據水平,特別是因為地震掃描的環境已經增加,包括越來越多樣化的海洋和陸地位置。