APPLIED GEOPHYSICS
 
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应用地球物理  2019, Vol. 16 Issue (1): 109-123    DOI: 10.1007/s11770-019-0751-8
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一种非白噪反射系数序列的预测反褶积方法*
王德营,孔雪,董烈乾,陈立华,王永军,王晓晨
1.山东科技大学地球科学与工程学院,山东青岛,266590;
2.中国石油大学(华东)胜利学院,山东东营,257061;
3.中国石油集团东方地球物理公司,河北涿州,072751;
4.山东科技大学网络与信息中心,山东青岛,266590
A predictive deconvolution method for non-white-noise reflectivity*
Wang De-Ying, Kong Xue, Dong Lie-Qian, Chen Li-Hua, Wang Yong-Jun, and Wang Xiao-Chen
1. College of Earth Science and Engineering, Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, China.
2. China University of Petroleum Shengli College, Dongying 257061, China.
3. BGP, CNPC, Zhuozhou 072751, China.
4. Network and Information Center, Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, China.
 全文: PDF (1308 KB)   HTML ( KB)   输出: BibTeX | EndNote (RIS)      背景资料
摘要 常规预测反褶积方法需要假设反射系数是不相关的白噪声序列,利用维纳-霍夫(WH,Wiener-Hopf)方程求解滤波器,消除地震记录中的相关成分,从而实现衰减多次波和提高分辨率的目的。实际上,一次波反射系数序列存在一定的相关成分,不满足白噪声假设,处理后反射系数序列的相关成分也被消除掉,导致有效信号失真。针对这一问题,本文提出了一种改进方法。首先,利用谱模拟方法直接从地震记录中估计子波自相关;其次,利用估计的子波自相关构建包含多次波相关信息并避免一次波反射系数相关信息的自相关函数;最后,将构建的自相关函数带入WH 方程,计算预测滤波算子进行预测反褶积处理。文中对该方法进行了模型试算和实际资料处理,并与传统预测反褶积进行对比,结果表明:本文方法能够适应非白噪的反射系数序列,处理后不改变反射系数序列的统计特性,与传统预测反褶积相比,本方法在不降低多次波衰减能力和数据分辨率提升水平的前提下,降低了处理噪声,提高了处理的保真性。
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关键词非白噪反射序列   预测反褶积   谱模拟   多次波   分辨率   自相关     
Abstract: Conventional predictive deconvolution assumes that the reflection coefficients of the earth conform to an uncorrelated white noise sequence. The Wiener-Hopf (WH) equation is constructed to solve the filter and eliminate the correlated components of the seismic records, attenuate multiples, and improve seismic resolution. However, in practice, the primary reflectivity series of field data rarely satisfy the white noise sequence assumption, with the result that the correlated components of the primary reflectivity series are also eliminated by traditional deconvolution. This results in signal distortion. To solve this problem, we have proposed an improved method for deconvolution. First, we estimated the wavelet correlation from seismic records using the spectrum-modeling method. Second, this wavelet autocorrelation was used to construct a new autocorrelation function which contains the correlated components caused by the existence of multiples and avoids the correlated components of the primary reflectivity series. Finally, the new autocorrelation function was brought into the WH equation, and the predictive filter operator was calculated for deconvolution. In this paper, we have applied this new method to simulated and field data processing, and we have compared its performance with that of traditional predictive deconvolution. Our results show that the new method can adapt to non-white reflectivity series without changing the statistical characteristics of the primary reflection coefficient series. Compared with traditional predictive deconvolution, the new method reduces processing noise and improves fidelity, all while maintaining the ability to attenuate multiples and enhance seismic resolution.
Key words:   
收稿日期: 2018-09-09;
基金资助:

本研究由山东科技大学人才引进科研启动基金项目资助(2017RCJJ034)

通讯作者: 王德营(E-mail: wangdede@126.com)     E-mail: wangdede@126.com
作者简介: 王德营,博士,现为山东科技大学地球物理系讲师。2011 年毕业于中国石油大学(华东)地球探测与信息技术专业,获硕士学位;2014 年毕业于中国石油大学(华东)地质资源与地质工程专业,获博士学位;2014 年至2017 年在中国石油集团东方地球物理公司油藏地球物理研究中心从事博士后科研工作。主要从事地震数据噪声衰减、高分辨率处理方法研究工作。
引用本文:   
. 一种非白噪反射系数序列的预测反褶积方法*[J]. 应用地球物理, 2019, 16(1): 109-123.
. A predictive deconvolution method for non-white-noise reflectivity*[J]. APPLIED GEOPHYSICS, 2019, 16(1): 109-123.
 
没有本文参考文献
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