Оценка скоростной модели среды путём оптимизационной инверсии годографов ВСП Гальперинские чтения 2004 Ю. А. Степченков А. В. Решетников П. Л. Лукачевский.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ПОСТРОЕНИЕ СКОРОСТНОЙ МОДЕЛИ СРЕДЫ ПО КРАТНЫМ ВОЛНАМ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ Гальперинские чтения 2006 Ю.А. Степченков*, А.В. Решетников*, А. А. Табаков**,
Advertisements

ДДР: технология и результаты применения на модельных данных А.В. Решетников А.А. Мухин А.А. Табаков В.Л. Елисеев DDR: The technology and results of synthetic.
СОСТАВНЫЕ КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ПОПРАВКИ ДЛЯ АНАЛИЗА СКОРОСТЕЙ ПО ВЫБОРКАМ ОСТ, ОТВ, ОТП В ТЕХНОЛОГИИ СВЧ Ю.А. Степченков*, А.А. Мухин*, А.А. Табаков**, Д.А.
Динамическая Декомпозиция волновых полей и Реконструкция модели среды при обработке данных ВСП. А.В. Решетников (СПбГУ), А.А. Табаков, А.В. Решетников.
Современные методы изучения месторождений сейсморазведкой А.В.Разин, к.г.-м.н. ведущий научный сотрудник, преподаватель научно-образовательного Центра.
Математическое моделирование в задаче ультразвуковой диагностики 3D сред на суперкомпьютере Романов С.Ю. (докладчик) Серёжников С.Ю. Конференция "Ломоносовские.
3.8 Метод отраженных волн (МОВ). Введение Основная модель геологического разреза в методе отраженных волн - слоистая среда.
Портянская Инна Иркутский государственный университет, Иркутск п. Большие Коты, Байкал, Россия 25 – 29 июня 2007 года Моделирование температурного режима.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ САЯНО-БАЙКАЛЬСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ МЕТОДОМ ПРОДОЛЬНОЙ ПРИЕМНОЙ ФУНКЦИИ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ САЯНО-БАЙКАЛЬСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ.
3.9 Метод преломленных волн. Область применения - Детальные инженерно-геологические задачи; - Вспомогательный метод для интерпретации данных МОВ ( Картирование.
«РОЛЬ И МЕСТО МЕТОДА ВСП В КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СОВРЕМЕННОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ.» В.М. Кузнецов, Г.А. Шехтман (Геофизические Системы Данных)
Микайылов Ф.Д. Ерол А.С. ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕРЕНОСА ТЕПЛА В ПОЧВЕ.
Графический метод решения задач математического программирования 1. Общий вид задачи математического программирования Z = F(X) >min Z = F(X) >min g i (x.
Методы обучения являются инструментом развития учащихся, если: Способствуют приобретению школьниками прочных ЗУН, также умений переносить их в новые ситуации;
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Таруса октября 2002 года Б.М. Балтер, В.В. Егоров,
Полупроводниковый лазер с оптической обратной связью от рассеивающей среды Люй Цзин.
«Комплексная обработка измерений спутникового радионавигационного приемника и корреляционно экстремальной системы навигации» 1.
Научный руководитель: Бобков Владимир Васильевич, проф. кафедры Выч.Мат., д-р физ.-мат. наук БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ.
«Комплексная обработка измерений спутникового радионавигационного приемника и корреляционно экстремальной системы навигации» Выполнил: Косовов В.Ю. (группа.
Транксрипт:

Оценка скоростной модели среды путём оптимизационной инверсии годографов ВСП Гальперинские чтения 2004 Ю. А. Степченков А. В. Решетников П. Л. Лукачевский С. В. Иванов В. В. Поволоцкий

Гальперинские чтения 2004 Введение При сейсмических исследованиях в районах с быстрыми латеральными изменениями скоростей в верхней части разреза, связанными с зонами растепления ММП или соляной тектоникой, возникают существенные ошибки в глубинных построениях, вызванные неточной оценкой скоростной модели среды. При существенных вариациях скоростей результаты погоризонтного анализа не обеспечивают нужной точности как в абсолютных значениях, так и в горизонтальных градиентах. При наличии глубокой скважины скоростная модель на скважине оценивается по данным ВСП практически точно, но её изменения по латерали остаются неопределёнными. Предложено комплексировать результаты скоростного анализа поверхностных данных и времена пробега, зарегистрированные зондом ВСП при совмещённых наблюдениях 2D+ВСП. Оптимизационным методом оценивается положение границы, связанной с кровлей соляного купола, обеспечивающее совпадение времён пробега волн до глубинного прибора, при пластовой разбивке, соответствующей тонкослоистой модели для погоризонтного анализа скорости. В результате оптимизации получены непротиворечивые пространственные скоростные модели среды в условиях солянокупольной тектоники.

Гальперинские чтения 2004 Решение обратной кинематической задачи ВСП на просвечивание проводилось по трём профилям, проходящим через одну глубокую скважину. Система наблюдений состояла из глубинного зонда, находящегося в забое скважины и источников сейсмических колебаний, находящихся на поверхности. Схема профилей

Гальперинские чтения 2004 Временной разрез по одному из профилей и соответствующий ему глубинный модельный разрез. Для построения начального приближения для обратной кинематической задачи 2D + ВСП была использована информация о скоростной модели среды, полученная по данным 2D из пакета обработки геофизических данных GEODEPTH (Paradigm geophysical). Скорости в слоях задавались с учётом горизонтальных и вертикальных градиентов. Временной разрез Глубинный разрез

Гальперинские чтения 2004 Схема регистрации глубинным зондом ВСП в методике наблюдений 2D + ВСП Обратная кинематическая задача на уточнение модели среды решалась при помощи итерационной минимизации среднеквадратичной невязки зарегистрированного годографа по данному профилю с годографом, рассчитанным по модели. При подборе уточняемой модели изменялась геометрия целевой границы, которая задавалась в виде кубических сплайнов со сглаживанием.

Гальперинские чтения 2004 Результат решения задачи на уточнение структуры кровли соляного купола по годографу прямой волны ВСП для профиля 1 Модель среды, взятая в качестве начального приближения. Уточнённая модель среды

Гальперинские чтения 2004 Результат решения задачи на уточнение структуры кровли соляного купола по годографу прямой волны ВСП для профиля 2 Модель среды, взятая в качестве начального приближения. Уточнённая модель среды

Гальперинские чтения 2004 Результат решения задачи на уточнение структуры кровли соляного купола по годографу прямой волны ВСП для профиля 3 Модель среды, взятая в качестве начального приближения. Уточнённая модель среды

Гальперинские чтения 2004 Точечные невязки времён модельного и зарегистрированного годографов до и после оптимизации модели среды, по каждому из трёх профилей. После уточнения строения целевой границы невязки времён, на начальном приближении достигавшие 80 мс, не превышают 1 мс.

Гальперинские чтения 2004 Выявлено существенное несовпадение скоростной модели среды, оцененной по наземным наблюдениям, измерениям в скважине. Заключение Предложена методика совместной кинематической обработки наземных и скважинных наблюдений 2D + ВСП Показана возможность коррекции модели среды, полученной по результатам скоростного анализа наземных данных, с использованием наблюдений в скважинах.