Способ количественной оценки и снижения вызванного наклоном азимутального изменения амплитуды отражения от удаления

Номер патента: 11314

Опубликовано: 27.02.2009

Авторы: Лю Чих-Пинг, Донг Вендзи

Скачать PDF файл.

Формула / Реферат

1. Способ компенсации вызванных наклоном погрешностей в атрибутах зависимости амплитуды отражения от удаления или в атрибутах азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, извлекаемых из объема трехмерных сейсмических данных, получаемых в результате сейсмического исследования наклонного коллектора, лежащего под изотропной покрывающей породой, содержащий этапы, при выполнении которых:

(a) учитывают азимутальную зависимость расхождения энергии в сейсмической волне, отраженной от наклонного коллектора; и

(b) учитывают азимутальную зависимость угла отражения волны, отраженной от наклонного коллектора, в объеме трехмерных сейсмических данных;

при этом указанный наклонный резервуар является изотропным, а при учете азимутальной зависимости расхождения энергии и угла отражения:

(1) применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к объему трехмерных сейсмических данных для формирования объема данных с четырьмя атрибутами А, В, В' и ya, соответствующими взаимосвязи амплитуда-удаление-азимут гипотетического плоского слоя с расположенными параллельно вертикальными трещинами, где A и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и ya является азимутом расположенных параллельно трещин;

(2) вычисляют углы j падения для верхней поверхности коллектора и умножают cosj на А для получения скомпенсированного за наклон атрибута А0 отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного коллектора;

(3) вычисляют скомпенсированный за наклон атрибут В0 углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного коллектора из В0=(В+В')cosj и

(4) вычисляют азимут y0 падения фактического наклонного коллектора из y0=ya.

2. Способ компенсации вызванных наклоном погрешностей в атрибутах зависимости амплитуды отражения от удаления или в атрибутах азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, извлекаемых из объема трехмерных сейсмических данных, получаемых в результате сейсмического исследования наклонного коллектора, лежащего под изотропной покрывающей породой, содержащий этапы, при выполнении которых:

(a) учитывают азимутальную зависимость расхождения энергии в сейсмической волне, отраженной от наклонного коллектора; и

(b) учитывают азимутальную зависимость угла отражения волны, отраженной от наклонного коллектора, в объеме трехмерных сейсмических данных;

при этом наклонный резервуар является анизотропным, а при учете азимутальной зависимости расхождения энергии и угла отражения:

(1) вычисляют угол j падения и азимутальный угол y0 падения последовательным выборочным способом на основании объема сейсмических данных;

(2) вычисляют масштабный коэффициент для каждой выборки в скорректированных за нормальное приращение времени подборках трасс с общей средней точкой из сейсмических данных, при этом указанные масштабные коэффициенты определяют так, чтобы сделать амплитуды из сейсмических данных удовлетворяющими уравнению азимутального изменения амплитуды отражения с удалением для гипотетического плоского анизотропного слоя, содержащего расположенные параллельно трещины;

(3) применяют указанные масштабные коэффициенты к сейсмическим данным последовательным выборочным способом и

(4) инвертируют указанное уравнение азимутального изменения амплитуды отражения с удалением по подборкам трасс с общей средней точкой из масштабированных сейсмических данных для формирования объемов данных с четырьмя скомпенсированными за наклон атрибутами А, В, В' и yf для фактического наклонного коллектора, где А и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и yf является азимутом расположенных параллельно трещин.

3. Способ по п.1, в котором наклонный резервуар является анизотропным, при этом указанная анизотропия в значительной степени обусловлена трещинами, ориентированными, по существу, перпендикулярно азимуту падения коллектора, а при учете азимутальной зависимости расхождения энергии и угла отражения:

(a) применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к трехмерным сейсмическим данным для формирования объемов данных с четырьмя атрибутами А, В, В' и y0', соответствующими гипотетическому плоскому слою с расположенными параллельно вертикальными трещинами, где А и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и y0' является оцененным азимутом расположенных параллельно трещин;

(b) вычисляют углы j падения для верхней поверхности коллектора и получают скомпенсированный за наклон атрибут А0 отсекаемого отрезка азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного коллектора путем умножения А на cosj;

(c) суммируют атрибуты В и В' для каждого пространственного положения на верхней поверхности коллектора и умножают сумму на cosj;

(d) оценивают скомпенсированный за наклон атрибут В0 углового коэффициента азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного коллектора;

(e) вычитают В0 из (B+B')cosj для каждого положения с целью оценивания скомпенсированного за наклон анизотропного атрибута B1 углового коэффициента для фактического наклонного резервуара и

(f) выполняют итерацию этапов с (а) по (е) с только что оцененными атрибутами в качестве ограничивающих параметров для инверсии до тех пор, пока не будет достигнут предварительно определенный критерий сходимости.

4. Способ компенсации вызванных наклоном погрешностей в атрибутах зависимости амплитуды отражения от удаления, извлекаемых из объема трехмерных сейсмических данных, получаемых в результате сейсмического исследования наклонного изотропного коллектора, лежащего под изотропной покрывающей породой, содержащий этапы, при выполнении которых:

(a) применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к объему трехмерных сейсмических данных для формирования объемов данных с четырьмя атрибутами А, В, В' и ya, соответствующими соотношению амплитуда-удаление-азимут гипотетического плоского слоя с расположенными параллельно вертикальными трещинами, где А и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и ya является азимутюь гипотетических вертикальных трещин;

(b) вычисляют углы j падения для верхней поверхности наклонного изотропного коллектора и умножают cosj на А для получения скомпенсированного за наклон атрибута А0 отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного изотропного коллектора;

(c) вычисляют скомпенсированный за наклон атрибут В0 углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного изотропного коллектора из В0=(B=B') cosj и

(d) вычисляют азимут y0 падения фактического наклонного изотропного коллектора из y0=ya.

5. Способ по п.4, в котором инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления выражают с помощью уравнения

R=A+Bsin2q+B'cos2(y-ya)sin2q

для А, В, В' и ya, где R - коэффициент отражения, а q - угол отражения для каждой отраженной волны в объеме трехмерных сейсмических данных.

6. Способ по п.4, в котором углы j падения вычисляют на основании объема трехмерных сейсмических данных после обычной обработки.

7. Способ компенсации вызванных наклоном погрешностей в атрибутах азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, извлекаемых из объема трехмерных сейсмических данных, получаемых в результате сейсмического исследования наклонного анизотропного коллектора, лежащего под изотропной покрывающей породой, содержащий этапы, при выполнении которых:

(a) вычисляют угол j падения и азимутальный угол y0 падения последовательным выборочным способом на основании объема трехмерных сейсмических данных;

(b) вычисляют масштабный коэффициент для каждой выборки в скорректированных за нормальное приращение времени подборках трасс с общей средней точкой из объема трехмерных сейсмических данных, при этом масштабный коэффициент определяют так, чтобы сделать амплитуды из объема трехмерных сейсмических данных удовлетворяющими уравнению азимутального изменения амплитуды отражения с удалением для гипотетического плоского анизотропного слоя, содержащего расположенные параллельно трещины;

(c) применяют масштабный коэффициент к сейсмическим данным последовательным выборочным способом и

(d) инвертируют уравнение азимутального изменения амплитуды отражения с удалением по подборкам трасс с общей средней точкой из объема трехмерных масштабированных сейсмических данных для формирования объемов данных с четырьмя скомпенсированными за наклон атрибутами А, В, В' и yf для фактического наклонного анизотропного коллектора, где А и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и yf является азимутом расположенных параллельно трещин.

8. Способ по п.7, в котором уравнение азимутального изменения амплитуды отражения с удалением имеет вид

R=A+Bsin2q+B' cos2(y-ya)sin2q,

где R - коэффициент отражения, а q - угол отражения для каждой отраженной волны в объеме трехмерных сейсмических данных.

9. Способ компенсации вызванных наклоном погрешностей в атрибутах азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, извлекаемых из объема трехмерных сейсмических данных, получаемых в результате сейсмического исследования наклонного анизотропного коллектора, лежащего под изотропной покрывающей породой, при этом анизотропия в значительной степени обусловлена трещинами, ориентированными, по существу, перпендикулярно азимуту падения наклонного анизотропного коллектора, содержащий этапы, при выполнении которых:

(a) применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к объему трехмерных сейсмических данных для формирования объемов данных с четырьмя атрибутами А, В, В' и y0', соответствующими гипотетическому плоскому слою с расположенными параллельно вертикальными трещинами, где А и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и y0' является оцененным азимутом расположенных параллельно вертикальных трещин;

(b) вычисляют углы j падения для верхней поверхности наклонного анизотропного коллектора и получают скомпенсированный за наклон атрибут А0 отсекаемого отрезка азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного анизотропного коллектора путем умножения А на cosj;

(c) суммируют атрибуты В и В' для каждого пространственного положения на верхней поверхности фактического наклонного анизотропного коллектора и умножают сумму на cosj;

(d) оценивают скомпенсированный за наклон атрибут В0 углового коэффициента азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного анизотропного коллектора;

(e) вычитают В0 из (B+B')cosj для каждого положения, чтобы оценить скомпенсированный за наклон анизотропный атрибут B1 углового коэффициента для фактического наклонного анизотропного коллектора; и

(f) выполняют итерацию этапов с (а) по (е) с оцененными атрибутами в качестве ограничивающих параметров для инверсии азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления до тех пор, пока не будет достигнут предварительно определенный критерий сходимости.

10. Способ по п.9, в котором инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления выражают с помощью уравнения

R=A+Bsin2q+B'cos2(y-ya)sin2q+N

для А, В, В' и ya, где R - коэффициент отражения, q - угол отражения для каждой отраженной волны в объеме трехмерных сейсмических данных, при этом ya заменяют на y0', а N представляет собой разность между результатом измерения R и значением, вычисленным из предшествующего уравнения без члена N.

11. Способ по п.9, в котором В0 оценивают, используя обычную инверсию зависимости амплитуды отражения от удаления.

12. Способ по п.9, в котором В0 оценивают, используя просуммированные по углам трассы.

13. Способ оценивания магнитуды вызванной наклоном погрешности в вычисленных значениях атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления, извлекаемых из сейсмических данных в результате трехмерного сейсмического исследования наклонного изотропного отражающего горизонта, лежащего под изотропной покрывающхщ породой, содержащий этапы, при выполнении которых:

(а) вычисляют величину магнитуды, представляющую максимальную степень изменения амплитуды при вызванном наклоном азимутальном изменении амплитуды отражения с удалением, из

Рисунок 1

где А0 и В0 являются представляющими значения атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно, j - угол падения наклонного изотропного отражающего горизонта и qi - угол отражения, то есть характеристика волн в сейсмических данных, отраженных от поверхности наклонного изотропного отражающего горизонта, в предположении, что наклонный изотропный отражающий горизонт является плоским;

(b) вычисляют величину базовой амплитуды, характерную для поверхности плоского отражающего горизонта, из

Базовая амплитуда = A0+B0sin2qi

и

(c) вычисляют оценку вызванной наклоном относительной погрешности путем деления величины магнитуды на величину базовой амплитуды.

14. Способ по п.13, в котором дополнительно осуществляют компенсацию атрибутов зависимости амплитуды отражения от удаления за вызванную наклоном погрешность, если отношение оценки вызванной наклоном относительной погрешности к репрезентативному отношению шума к сигналу в сейсмических данных больше, чем предварительно определенное значение.

15. Способ по п.14, в котором предварительно определенное значение равно единице.

16. Реализуемый компьютером способ компенсации вызванных наклоном погрешностей в атрибутах зависимости амплитуды отражения от удаления или в атрибутах азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, извлекаемых из объема трехмерных сейсмических данных, получаемых в результате сейсмического исследования наклонного коллектора, лежащего под изотропной покрывающей породой, содержащий этапы, при выполнении которых:

(a) учитывают азимутальную зависимость расхождения энергии в сейсмической волне, отраженной от наклонного коллектора; и

(b) учитывают азимутальную зависимость угла отражения волны, отраженной от наклонного коллектора, в объеме трехмерных сейсмических данных;

при этом указанный наклонный резервуар является изотропным, а при учете азимутальной зависимости расхождения энергии и угла отражения:

(1) применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к объему трехмерных сейсмических данных для формирования объема данных с четырьмя атрибутами А, В, В' и ya, соответствующими взаимосвязи амплитуда-удаление-азимут гипотетического плоского слоя с расположенными параллельно вертикальными трещинами, где А и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и ya является азимутом расположенных параллельно трещин;

(2) вычисляют углы j падения для верхней поверхности коллектора и умножают cosj на А для получения скомпенсированного за наклон атрибута А0 отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного коллектора;

(3) вычисляют скомпенсированный за наклон атрибут В0 углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного коллектора из B0=(В+В')cosj и

(4) вычисляют азимут y0 падения фактического наклонного коллектора из y0=ya.

17. Реализуемый компьютером способ компенсации вызванных наклоном погрешностей в атрибутах зависимости амплитуды отражения от удаления или в атрибутах азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, извлекаемых из объема трехмерных сейсмических данных, получаемых в результате сейсмического исследования наклонного коллектора, лежащего под изотропной покрывающей породой, содержащий этапы, при выполнении которых:

(a) учитывают азимутальную зависимость расхождения энергии в сейсмической волне, отраженной от наклонного коллектора; и

(b) учитывают азимутальную зависимость угла отражения волны, отраженной от наклонного коллектора, в объеме трехмерных сейсмических данных;

при этом наклонный резервуар является анизотропным, а при учете азимутальной зависимости расхождения энергии и угла отражения:

(1) вычисляют угол j падения и азимутальный угол y0 падения последовательным выборочным способом на основании объема сейсмических данных;

(2) вычисляют масштабный коэффициент для каждой выборки в скорректированных за нормальное приращение времени подборках трасс с общей средней точкой из сейсмических данных, при этом указанные масштабные коэффициенты определяют так, чтобы сделать амплитуды из сейсмических данных удовлетворяющими уравнению азимутального изменения амплитуды отражения с удалением для гипотетического плоского анизотропного слоя, содержащего расположенные параллельно трещины;

(3) применяют указанные масштабные коэффициенты к сейсмическим данным последовательным выборочным способом и

(4) инвертируют указанное уравнение азимутального изменения амплитуды отражения с удалением по подборкам трасс с общей средней точкой из масштабированных сейсмических данных для формирования объемов данных с четырьмя скомпенсированными за наклон атрибутами А, В, B' и yf для фактического наклонного коллектора, где А и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и yf является азимутом расположенных параллельно трещин.

18. Способ по п.16, в котором наклонный коллектор является анизотропным, при этом указанная анизотропия в значительной степени обусловлена трещинами, ориентированными, по существу, перпендикулярно к азимуту падения коллектора, а при учете азимутальной зависимости расхождения энергии и угла отражения:

(a) применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к трехмерным сейсмическим данным для формирования объемов данных с четырьмя атрибутами А, В, В' и y0', соответствующими гипотетическому плоскому слою с расположенными параллельно вертикальными трещинами, где A и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и y0' является оцененным азимутом расположенных параллельно трещин;

(b) вычисляют углы j падения для верхней поверхности коллектора и получают скомпенсированный за наклон атрибут А0 отсекаемого отрезка азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного коллектора путем умножения А на cosj;

(c) суммируют атрибуты В и В' для каждого пространственного положения на верхней поверхности коллектора и умножают сумму на cosj;

(d) оценивают скомпенсированэыщ за наклон атрибут В0 углового коэффициента азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного коллектора;

(e) вычитают В0 из (В+В')cosj для каждого положения с целью оценивания скомпенсированного за наклон анизотропного атрибута В1 углового коэффициента для фактического наклонного резервуара и

(f) выполняют итерацию этапов с (а) по (е) с только что оцененными атрибутами в качестве ограничивающих параметров для инверсии до тех пор, пока не будет достигнут предварительно определенный критерий сходимости.

19. Способ компенсации вызванных наклоном погрешностей, содержащий этапы, при выполнении которых

получают сейсмические данные в результате сейсмического исследования наклонного пласта и

осуществляют компенсацию за расхождение энергии и азимутальную зависимость угла отражения в сейсмических данных для наклонного пласта, при этом

применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к сейсмическим данным для формирования множества объемов данных с атрибутами, которые соответствуют взаимосвязи амплитуда-удаление-азимут гипотетического плоского слоя с расположенными параллельно вертикальными трещинами;

вычисляют угол падения для верхней поверхности наклонного пласта и умножают косинус угла падения на первый объем данных с атрибутом для получения скомпенсированного за наклон атрибута отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления для наклонного пласта;

вычисляют скомпенсированный за наклон атрибут углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления для наклонного пласта и

вычисляют азимут y0 падения для наклонного пласта.

20. Способ по п.19, в котором множество объемов данных с атрибутами содержит

объем данных с первым атрибутом А, который в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления является эквивалентом атрибутов отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления;

объем данных со вторым атрибутом В, являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления эквивалентом атрибутов углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления;

объем данных с третьим атрибутом В', являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления атрибутом, относящимся к интенсивности анизотропии; и

объем данных с четвертым атрибутом ya, являющимся азимутом гипотетических вертикальных трещин.

21. Способ по п.20, в котором инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления выражают с помощью уравнения

R=A+Bsin2q+B'cos2(y-ya)sin2q

для А, В, В' и ya, где R - коэффициент отражения, q - угол отражения для каждой отраженной волны в сейсмических данных, а азимут y0 падения равен четвертому атрибуту ya из объема данных.

22. Способ по п.19, в котором при осуществлении компенсации за расхождение энергии и азимутальную зависимость угла отражения

вычисляют угол j падения и азимутальный угол y0 падения для каждой из множества выборок из сейсмических данных;

вычисляют по меньшей мере один масштабный коэффициент для каждой из множества выборок в скорректированных за нормальное приращение времени подборках трасс с общей средней точкой из сейсмических данных, при этом по меньшей мере один масштабный коэффициент определяют так, чтобы сделать амплитуды из сейсмических данных удовлетворяющими уравнению азимутального изменения амплитуды отражения с удалением для гипотетического плоского анизотропного слоя, содержащего расположенные параллельно трещины;

применяют по меньшей мере один масштабный коэффициент к сейсмическим данным для каждой из множества выборок и

инвертируют уравнение азимутального изменения амплитуды отражения с удалением из масштабированных сейсмических данных для формирования множества объемов данных с атрибутами.

23. Способ по п.22, в котором множество объемов данных с атрибутами содержит

объем данных с первым атрибутом А, который в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления является эквивалентом атрибутов отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления;

объем данных со вторым атрибутом В, являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления эквивалентом атрибутов углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления;

объем данных с третьим атрибутом В', являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления атрибутом, относящимся к интенсивности анизотропии; и

объем данных с четвертым атрибутом yf, являющимся азимутом расположенных параллельно вертикальных трещин.

24. Способ по п.23, в котором уравнение азимутального изменения амплитуды отражения с удалением имеет вид

R=A+Bsin2q+B'cos2(y-yf)/sin2q,

где R - коэффициент отражения, а q - угол отражения для каждой отраженной волны в сейсмических данных.

25. Способ по п.19, в котором при осуществлении компенсации за расхождение энергии и азимутальную зависимость угла отражения:

(а) применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к сейсмическим данным для формирования множества объемов данных с атрибутами, которые соответствуют гипотетическому плоскому слою с расположенными параллельно вертикальными трещинами, при этом множество объемов данных с атрибутами содержит объем данных с первым атрибутом А, который в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления является эквивалентом атрибутов отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления, объем данных со вторым атрибутом В, являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления эквивалентом атрибутов углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления, объем данных с третьим атрибутом В', являющимся атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и объем данных с четвертым атрибутом ya, являющимся азимутом расположенных параллельно трещин;

(b) вычисляют угол j падения для верхней поверхности наклонного пласта и получают скомпенсированный за наклон атрибут A0 отсекаемого отрезка азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для наклонного пласта путем умножения А на cosj;

(c) суммируют атрибуты В и В' для каждого пространственного положения на верхней поверхности наклонного пласта и умножают сумму на cosj;

(d) оценивают скомпенсированный за наклон атрибут В0 углового коэффициента азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для наклонного пласта;

(e) вычитают В0 из (В+В')cosj для каждого положения с целью оценивания скомпенсированного за наклон анизотропного атрибута В1 углового коэффициента для наклонного пласта и

(f) выполняют итерацию указанных выше этапов с (а) по (е) с только что оцененными атрибутами в качестве ограничивающих параметров для инверсии азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления до тех пор, пока не будет достигнут предварительно определенный критерий сходимости.

26. Способ по п.25, в котором инверсию азимутальной зависимости амплитуфы отражения от удаления выражают с помощью уравнения

R=A+Bsin2q+B'cos2(y-ya)sin2q+N

для А, В, В' и ya, где R - коэффициент отражения, q - угол отражения для каждой отраженной волны в сейсмических данных, при этом ya заменяют на y0', а N представляет собой разность между результатом измерения R и значением, вычисленным из предшествующего уравнения без члена N.

27. Способ по п.19, в котором при осуществлении компенсации за расхождение энергии и азимутальную зависимость угла отражения вычисляют величину магнитуды, представляющую максимальную степень изменения амплитуды при вызванном наклоном азимутальном изменении амплитуды отражения с удалением, из

Рисунок 2

где А0 и В0 являются представляющими значения атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления, соответственно, j - угол падения наклонного отражающего горизонта и qi - характеристика угла отражения волн в сейсмических данных, отраженных от поверхности отражающего горизонта, в предположении, что отражающий горизонт является плоским;

вычисляют величину базовой амплитуды, характерную для плоского отражающего горизонта, из

Базовая амплитуда = A0+B0sin2qi

и

вычисляют оценку вызванной наклоном относительной погрешности путем деления величины магнитуды на величину базовой амплитуды.

28. Способ по п.27, в котором дополнительно осуществляют компенсацию атрибутов зависимости амплитуды отражения от удаления за вызванную наклоном погрешность, если отношение оценки вызванной наклоном относительной погрешности к репрезентативному отношению шума к сигналу в сейсмических данных больше, чем предварительно определенное значение.

29. Способ компенсации вызванных наклоном погрешностей, реализуемый компьютером, содержащий этапы, при выполнении которых

получают сейсмические данные в результате сейсмического исследования наклонного пласта и

осуществляют компенсацию за расхождение энергии и азимутальную зависимость угла отражения в сейсмических данных для наклонного пласта, при этом применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к сейсмическим данным для формирования множества объемов данных с атрибутами, которые соответствуют взаимосвязи амплитуда-удаление-азимут гипотетического плоского слоя с расположенными параллельно вертикальными трещинами;

вычисляют угол падения для верхней поверхности наклонного пласта и умножают косинус угла падения на объем данных с первым атрибутом для получения скомпенсированного за наклон атрибута отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления для наклонного пласта;

вычисляют скомпенсированный за наклон атрибут углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления для наклонного пласта и

вычисляют азимут y0 падения для наклонного пласта.

30. Способ по п.29, в котором множество объемов данных с атрибутами содержит

объем данных с первым атрибутом А, который в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления является эквивалентом атрибутов отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления;

объем данных со вторым атрибутом В, являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления эквивалентом атрибутов углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления;

объем данных с третьим атрибутом В', являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления атрибутом, относящимся к интенсивности анизотропии; и

объем данных с четвертым атрибутом ya, являющимся азимутом расположенных параллельно вертикальных трещин.

31. Способ по п.30, в котором инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления выражают с помощью уравнения

R=A+Bsin2q+B'cos2(y-ya)sin2q

для А, В, В' и ya, где R - коэффициент отражения, q - угол отражения для каждой отраженной волны в сейсмических данных, а азимут y0 падения равен четвертому атрибуту ya из объема данных.

32. Способ по п.29, в котором при осуществлении компенсации за расхождение энергии и азимутальную зависимость угла отражения

вычисляют угол j падения и азимутальный угол y0 падения для каждой из множества выборок из сейсмических данных;

вычисляют по меньшей мере один масштабный коэффициент для каждой из множества выборок в скорректированных за нормальное приращение времени подборках трасс с общей средней точкой из сейсмических данных, при этом по меньшей мере один масштабный коэффициент определяют так, чтобы сделать амплитуды сейсмических данных удовлетворяющими уравнению азимутального изменения амплитуды отражения с удалением для гипотетического плоского анизотропного слоя, содержащего расположенные параллельно трещины;

применяют по меньшей мере один масштабный коэффициент к сейсмическим данным для каждой из множества выборок и

инвертируют уравнение азимутального изменения амплитуды отражения с удалением по подборкам трасс с общей средней точкой из масштабированных сейсмических данных для формирования множества объемов данных с атрибутами.

33. Способ по п.32, в котором множество объемов данных с атрибутами содержит

объем данных с первым атрибутом А, который в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления является эквивалентом атрибутов отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления;

объем данных со вторым атрибутом В, являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления эквивалентом атрибутов углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления;

объем данных с третьим атрибутом В', являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления атрибутом, относящимся к интенсивности анизотропии и

объем данных с четвертым атрибутом yf, являющимся азимутом расположенных параллельно вертикальных трещин.

34. Способ по п.29, в котором при осуществлении компенсации за расхождение энергии и азимутальную зависимость угла отражения:

(а) применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к сейсмическим данным для формирования множества объемов данных с атрибутами, которые соответствуют гипотетическому плоскому слою с расположенными параллельно вертикальными трещинами, при этом множество объемов данных с атрибутами содержит объем данных с первым атрибутом А, который в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления является эквивалентом атрибутов отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления, объем данных со вторым атрибутом В, являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления эквивалентом атрибутов углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления, объем данных с третьим атрибутом В', являющимся атрибутом азимутального изменения амплитуды отражения с удалением, относящимся к интенсивности анизотропии, и объем данных с четвертым атрибутом ya, являющимся азимутом расположенных параллельно трещин;

(b) вычисляют ууюы j падения для верхней поверхности наклонного пласта и получаютскомпенсированный за наклон атрибут А0 отсекаемого отрезка азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для наклонного пласта путем умножения А на cosj;

(c) суммируют атрибуты В и В' для каждого пространственного положения на верхней поверхности наклонного пласта и умножают сумму на cosj;

(d) оценивают скомпенсированный за наклон атрибут В0 углового коэффициента азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для наклонного пласта;

(e) вычитают В0 из (B+В')cosj для каждого положения с целью оценивания скомпенсированного за наклон анизотропного атрибута В1 углового коэффициента для наклонного пласта и

(f) выполняют итерацию указанных выше этапов с (а) по (е) с только что оцененными атрибутами в качестве ограничивающих параметров для инверсии азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления до тех пор, пока не будет достигнут предварительно определенный критерий сходимости.

35. Способ по п.34, в котором инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления выражают с помощью уравнения

R=A+Bsin2q+B'cos2(y-ya) sin2q+N

для А, В, В' и ya, где R - коэффициент отражения, q - угол отражения для каждой отраженной волны в сейсмических данных, при этом ya заменяют на y0, а N представляет собой разность между результатом измерения R и значением, вычисленным из предшествующего уравнения без члена N.

36. Способ по п.29, в котором при осуществлении компенсации за расхождение энергии и азимутальную зависимость угла отражения

вычисляют величину магнитуды, представляющую максимальную степень изменения амплитуды при вызванном наклоном азимутальном изменении амплитуды отражения от удаления, из

Рисунок 3

где А0 и В0 являются представляющими значения атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно, j - угол падения наклонного отражающего горизонта и qi - характеристика угла отражения волн в сейсмических данных, отраженных от поверхности отражающего горизонта, в предположении, что отражающий горизонт является плоским;

вычисляют величину базовой амплитуды, характерную для плоского отражающего горизонта, из

Базовая амплитуда =A0+B0sin2qi

и

вычисляют оценку вызванной наклоном относительной погрешности путем деления величины магнитуды на величину базовой амплитуды.

Рисунок 4

 

Текст

Смотреть все

011314 Родственные заявки По настоящей заявке испрашивается приоритет предварительной заявки 60/629067 на патент США, которая была подана 18 ноября 2004 г. Область техники, к которой относится изобретение В общем настоящее изобретение относится к области геофизических исследований, включая оконтуривание коллекторов геофизическим способом. В частности, изобретение представляет собой способ обработки сейсмических данных, предназначенный для получения присущих пласту свойств породы,флюида и анизотропии трещин путем анализа изменения амплитуды сейсмических волн с удалением и азимута при наличии угла падения пласта. Уровень техники При сейсмической разведке на углеводороды изменение амплитуды отражения с удалением (AVO) объясняется изменением амплитуды Р-волны по мере увеличения расстояния между точкой взрыва и приемником или угла отражения. Когда пласты пород являются плоскими и изотропными (изотропия означает, что упругие свойства среды остаются неизменными независимо от направлений, по которым они исследуются), амплитуда отражения при фиксированном удалении не изменяется с азимутом (углом направления линии между точкой взрыва и приемником, отсчитываемым от направления на север). Эта ситуация отражена на фиг. 1 а, на которой показана траектория сейсмического луча, начинающаяся у источника (в точке сейсмического взрыва) S, проходящая вниз с отражением от поверхности пласта в точкеD и затем продолжающаяся в обратном направлении до приемника R, осуществляющего обнаружение. Отраженный луч имеет уголс нормалью к отражающей поверхности или к вертикали, поскольку отражающий горизонт предполагается плоским. На фиг. 1b показаны сейсмические данные, зарегистрированные с помощью приемника R для нескольких различных значений расстояния 11 между источником и приемником (называемого удалением), при этом каждая отраженная волна пришла из одной и той же отражающей точки D. Посредством приемника измеряется амплитуда сейсмической волны как функция времени двойного пробега сейсмической волны, распространяющейся вниз до D от S и затем обратно к R(фиг. 1 а). Время пробега связано с глубиной нахождения отражающей точки через геометрию траектории луча и скорость сейсмической волны. Отражающий горизонт 12 из фиг. 1 а показан на фиг. 1b для различных времен пробега (расстояния S-D-R), зависящих от удаления. Причина состоит в том, что данные еще не скорректированы с помощью стандартной процедуры обработки сейсмических данных, называемой введением поправки за нормальное приращение времени. На фиг. 2 а пояснено вышеупомянутое определение азимута, то есть угламежду направлением на север и линией между источником S и приемником R. На фиг. 2b показана плоская характеристика амплитуды отражения в зависимости от азимута, которая означает, что среда является азимутально изотропной. Однако амплитуда отражения становится зависимой от азимута, когда пласт под отражающей поверхностью является азимутально анизотропным вследствие, например, наличия расположенных параллельно вертикальных трещин. Тогда зависимость амплитуды отражения от азимута может быть до некоторой степени похожей на показанную на фиг. 2 с. В таком случае изменение амплитуды называют азимутальным изменением амплитуды отражения с удалением. Геофизики осуществляют анализ зависимости амплитуды отражения от удаления, чтобы получать свойства породы и флюида в коллекторном пласте ниже границы отражения. (См., например, Smith G.C. and Gidlow P.M., "Weighted stacking for rockanisotropy on the variation of reflectivity with offset: Workshop on Seismic Anisotropy", Soc. Expl. Geophys.,41WSA, 1645 (1990) и Ruger A., "Variation of P-wave reflectivity with offset and azimuth in anisotropic media", Geophysics 63, 935-947 (1998).) Данные азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления могут быть инвертированы для получения свойств породы и флюида, а также трещин, когда предполагается, что в коллекторном пласте существуют трещины. Кроме того, азимутальное изменение амплитуды отражения с удалением может наблюдаться, когда пласт является изотропным, но ограничен сверху наклонной поверхностью границы. Это явление может быть проиллюстрировано численным примером. Как показано на фиг. 3 а (угловая шкала в градусах), в этом синтетическом примере сейсмические линии были взрывами по многим азимутальным направлениям в пределах простой модели геологической среды из фиг. 3b. На этой фигуре показаны траектории лучей от пункта 31 взрыва, обнаруживаемых многими различными приемниками в 32. Поскольку сейсмические волны расширяются или расходятся по мере того, как они распространяются, необходимы поправки на геометрическое расхождение для восстановления амплитуд отражения, чтобы представлять истинную интенсивность отражения на отражающей границе. Однако обработкой из известного уровня техники амплитуды отражения от наклонного отражающего горизонта не восстанавливаются должным образом, поскольку предполагается, что пласты пород, такие, как 33 на фиг. 3b, являются плоскими. Кроме того, в ней пренебрегается коррекцией амплитуд для компенсации зависимых от азимута углов-1 011314 отражений. Результирующая амплитуда в дополнение к тому, что она является зависимой от удаления (или угла падения), также становится азимутально зависимой (фиг. 3 с). Этим объясняется то, что амплитуда отражения при фиксированном удалении является зависимой от азимута, когда отражающий горизонт является наклонным. Изменение амплитуды такого типа может быть названо вызванным наклоном азимутальным изменением амплитуды отражения с удалением для отличия его от азимутального изменения амплитуды отражения с удалением, вызванного анизотропией из-за наличия, например, расположенных параллельно вертикальных трещин. Вызванное наклоном азимутальное изменение амплитуды отражения с удалением искажает амплитуду сейсмической волны не только тогда, когда пласты являются изотропными, но также и тогда, когда пласты являются анизотропными. Обычно при анализе зависимости изменения амплитуды отражения от удаления не осуществляют количественную оценку и снижение вызванного наклоном азимутального изменения отражения с удалением. Это обусловлено не только небрежностью, но также и тем, что данные азимута утрачиваются при выполнении процедур обработки данных (например, при коррекции на приращение времени, обусловленное наклоном отражающей границы, и миграции). Для подавления эффекта наклона при инверсии азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления был предложен способ секторной миграции во временной области. В этом способе сначала разделяют множество трехмерных наборов данных на несколько подмножеств, каждое из которых содержит трассы в угловом диапазоне вокруг выбранного азимутального угла. Подмножества дополнительно обрабатывают путем осуществления сейсмической миграции до выполнения анализа азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления. (Сейсмическая миграция представляет собой способ обработки данных, при осуществлении которого отражения располагают в соответствии с их действительными положениями. Сейсмическую миграцию используют по причине изменяющихся скоростей сейсмических волн и наклонных горизонтов.) Однако этим способом невозможно полностью решить проблему, поскольку отражающие точки перемещаются на различную величину из сектора в сектор вследствие изменения кажущегося наклона. Результаты, получаемые способом временной секторной миграции, могут быть неоднозначными. Другой используемый способ представляет собой инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления в трехмерных сейсмических данных без осуществления сейсмической миграции. В этом способе пласты породы предполагают плоскими, и поэтому применяемой коррекцией на геометрическое расхождение не компенсируется вызванное наклоном азимутальное изменение амплитуды отражения с удалением. Этот способ является предпочтительным по сравнению со способом секторной инверсии, поскольку при инверсии для повышения статистической мощности в случае оценивания атрибутов трещин в нем используют информацию об амплитуде, удалении и азимуте одновременно из всех трасс. Однако результат инверсии также может быть неоднозначным, поскольку из данных не исключается вызванное наклоном азимутальное изменение амплитуды отражения с удалением. Поскольку газонефтяные коллекторы часто не являются плоскими, способ количественной оценки и снижения, вызванного наклоном азимутального изменения амплитуды отражения с удалением во время анализа амплитуд сейсмических волн, может быть полезным при наличии анизотропии или без нее. Для повышения надежности результатов анализа зависимости амплитуды отражения от удаления и азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются полезными аналитические соотношения, связывающие амплитуду, угол падения пласта и азимутальные углы, применение которых улучшает понимание сущности процессов, количественную оценку степени ударного сейсмического воздействия и расчетные методики, предназначенные для ослабления эффекта. Настоящее изобретение направлено на удовлетворение этих потребностей. Сущность изобретения Согласно одному варианту осуществления описан способ компенсации вызванных наклоном погрешностей в атрибутах зависимости амплитуды отражения от удаления или в атрибутах азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, извлекаемых из объема трехмерных сейсмических данных, получаемых на основании результатов сейсмического исследования наклонного коллектора, лежащего под изотропной перекрывающей породой. При выполнении способа (а) учитывают азимутальную зависимость расхождения энергии в сейсмической волне, отраженной от наклонного коллектора; и (b) учитывают азимутальную зависимость угла отражения волны, отраженной от наклонного коллектора, в объеме трехмерных сейсмических данных. Согласно второму варианту осуществления описан способ компенсации вызванных наклоном погрешностей в атрибутах зависимости амплитуды отражения от удаления, извлекаемых из объема трехмерных сейсмических данных, получаемых в результате сейсмического исследования наклонного изотропного коллектора, лежащего под изотропной перекрывающей породой. Способ содержит этапы, при выполнении которых: (а) применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к сейсмическим данным для формирования объема данных с четырьмя атрибутами А, В, В' и a,соответствующими взаимосвязи амплитуда-удаление-азимут гипотетического плоского слоя с расположенными параллельно вертикальными трещинами, где A и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка, и углового коэффициен-2 011314 та зависимости амплитуды отражения от удаления, соответственно, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и a является азимутом расположенных параллельно трещин; (b) вычисляют углыпадения для верхней поверхности коллектора и умножают cos на А для получения скомпенсированного за наклон атрибута A0 отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного коллектора; (с) вычисляют скомпенсированный за наклон атрибут В 0 углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного коллектора из В 0=(В+В') cos; и (d) вычисляют азимут 0 падения фактического наклонного коллектора из 0=a. Согласно третьему варианту осуществления описан способ компенсации вызванных наклоном погрешностей в атрибутах азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, извлекаемых из объема трехмерных сейсмических данных, получаемых в результате сейсмического исследования наклонного анизотропного коллектора, лежащего под изотропной покрывающей породой. Этот способ содержит этапы, при выполнении которых:(а) вычисляют уголпадения и азимутальный угол 0 падения последовательным выборочным способом на основании объема трехмерных сейсмических данных;(b) вычисляют масштабный коэффициент для каждой выборки в скорректированных за нормальное приращение времени подборках трасс с общей средней точкой из объема трехмерных сейсмических данных, при этом масштабный коэффициент определяют так, чтобы сделать амплитуды из объема трехмерных сейсмических данных удовлетворяющими уравнению азимутального изменения амплитуды отражения с удалением для гипотетического плоского анизотропного слоя, содержащего расположенные параллельно трещины;(с) применяют масштабный коэффициент к трехмерным сейсмическим данным последовательным выборочным способом и(d) инвертируют уравнение азимутального изменения амплитуды отражения с удалением по подборкам трасс с общей средней точкой из объема трехмерных масштабированных сейсмических данных для формирования объемов данных с четырьмя скомпенсированными за наклон атрибутами А, В, В' и f для фактического наклонного анизотропного коллектора, где А и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления, соответственно, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, иf является азимутом расположенных параллельно трещин. Согласно четвертому варианту осуществления описан способ компенсации вызванных наклоном погрешностей в атрибутах азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, извлекаемых из объема трехмерных сейсмических данных, получаемых в результате сейсмического исследования наклонного анизотропного коллектора, лежащего под изотропной покрывающей породой, при этом анизотропия в значительной степени обусловлена трещинами, ориентированными, по существу, перпендикулярно к азимуту падения наклонного анизотропного коллектора. Способ содержит этапы, при выполнении которых (а) применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к объему трехмерных сейсмических данных для формирования объемов данных с четырьмя атрибутами А,В, В' и 0', соответствующими гипотетическому плоскому слою с расположенными параллельно вертикальными трещинами, где А и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления, соответственно, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и 0' является оцененным азимутом расположенных параллельно вертикальных трещин; (b) вычисляют углыпадения для верхней поверхности наклонного анизотропного коллектора и получают скомпенсированный за наклон атрибут A0 отсекаемого отрезка азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного анизотропного коллектора путем умножения А на cos; (с) суммируют атрибуты В и В' для каждого пространственного положения на верхней поверхности фактического наклонного анизотропного коллектора и умножают сумму на cos; (d) оценивают скомпенсированный за наклон атрибут В 0 углового коэффициента азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного анизотропного коллектора; (е) вычитают В 0 из (B+B')cos для каждого положения с целью оценивания скомпенсированного за наклон анизотропного атрибута B1 углового коэффициента для фактического наклонного анизотропного коллектора; и (f) выполняют итерацию этапов с (а) по (е) с оцененными атрибутами в качестве ограничивающих параметров для инверсии азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления до тех пор, пока не будет достигнут заданный критерий сходимости. Согласно пятому варианту осуществления описан способ оценивания магнитуды, вызванной наклоном погрешности в вычисленных значениях атрибутов отсекаемого отрезка, и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления, извлекаемых из сейсмических данных в результате трехмерного сейсмического исследования наклонного изотропного отражающего горизонта, лежащего под изотропной покрывающей породой. Способ содержит этапы, при выполнении которых (а) вычисля-3 011314 ют величину магнитуды, представляющую максимальную степень изменения амплитуды при вызванном наклоном азимутальном изменении амплитуды отражения с удалением, из где А 0 и В 0 являются представляющими значения атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления, соответственно,- угол падения наклонного изотропного отражающего горизонта и i -угол отражения, то есть характеристика волн в сейсмических данных, отраженных от поверхности наклонного изотропного отражающего горизонта, в предположении, что наклонный изотропный отражающий горизонт является плоским; (b) вычисляют величину базовой амплитуды, характерную для поверхности плоского изотропного отражающего горизонта, из Базовая амплитуда = A0+B0sin2i; и(с) вычисляют оценку вызванной наклоном относительной погрешности путем деления величины магнитуды на величину базовой амплитуды. Согласно шестому варианту осуществления описан способ компенсации вызванных наклоном погрешностей. Способ включает в себя получение сейсмических данных в результате сейсмического исследования наклонного пласта; и компенсацию за расхождение энергии и угол отражения в сейсмических данных для наклонного пласта. Следует отметить, что этот способ может быть реализуемым компьютером способом, который осуществляется на компьютере, и при этом отображается или формируется отчет, основанный на результатах описанного способа. Краткое описание чертежей Настоящее изобретение и его преимущества станут более понятными при обращении к нижеследующему подробному описанию и сопровождающим чертежам, на которых фиг. 1 а - иллюстрация взаимосвязи между траекторией сейсмического луча, точкой взрыва, приемником, удалением и углом отражения в горизонтально-слоистом пласте; фиг. 1b - иллюстрация сейсмических отражений от границы раздела слоев, изображенных в виде волн, при этом амплитуда отражения определена по вершине волны для каждого удаления; фиг. 2 а - иллюстрация определения понятия азимута линии между точкой взрыва и приемником; фиг. 2b - диаграмма, иллюстрирующая, что в случае границы раздела между плоскими изотропными средами амплитуда отражения при фиксированном удалении не изменяется с азимутом; фиг. 2 с - диаграмма, иллюстрирующая, что амплитуда отражения становится зависимой от азимута,когда пласт под отражающей поверхностью является азимутально анизотропным; фиг. 3 а - вид геометрии возбуждения волн по азимутам; фиг. 3b - иллюстрация числовой модели пласта и примера траекторий лучей вдоль линии взрыва; фиг. 3 с - диаграмма, иллюстрирующая, что амплитуда отражения при фиксированном удалении является зависимой от азимута в случае модели пласта из фиг. 3b; фиг. 4 а - иллюстрация изотропного пласта, покрывающего наклонный изотропный пласт; фиг. 4b - иллюстрация изотропного пласта, покрывающего наклонный анизотропный пласт с трещинами, перпендикулярными к наклонной поверхности; фиг. 5 - иллюстрация линейной зависимости между коэффициентом отражения и квадратом синуса угла отражения; фиг. 6 - иллюстрация двумерной зависимости между траекторией сейсмического луча, точкой взрыва, приемником, удалением и углом отражения для случая наклонной отражающей поверхности; фиг. 7 - трехмерная перспективная диаграмма для целей преобразования геометрии траектории луча от случая плоской отражающей границы к случаю наклонной отражающей границы; фиг. 8 - блок-схема последовательности операций, отражающая основные этапы способа осуществления компенсации для наклонного изотропного коллектора согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения (случай 1); фиг. 9 - блок-схема последовательности операций, отражающая основные этапы способа осуществления компенсации для наклонного анизотропного коллектора с ориентированными вертикальными трещинами согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения (случай 2); фиг. 10 - блок-схема последовательности операций, отражающая основные этапы способа осуществления компенсации для наклонного анизотропного коллектора с вертикальными трещинами, расположенными перпендикулярно направлению наклона, согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения (случай 3); фиг. 11 а-с - три разреза по параметрам вдоль сейсмической линии, полученные в результате инверсии азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления; и фиг. 12 - иллюстрация процедуры сложения двух атрибутов для получения присущих пласту значений атрибута B0 углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления вдоль сейсмической линии в кубе трехмерных сейсмических данных. Изобретение будет описано применительно к его предпочтительным вариантам осуществления. Однако в той части, в какой нижеследующее подробное описание является характерным для конкретного-4 011314 варианта осуществления или конкретного использования изобретения, оно подразумевается только иллюстративным и не должно толковаться как ограничивающее объем изобретения. Напротив, оно предполагается охватывающим все варианты, модификации и эквиваленты, которые могут быть заключены в рамках сущности и объема изобретения, определенного прилагаемой формулой изобретения. Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления Настоящее изобретение представляет собой способ количественной оценки и ослабления эффектов наклона при анализе зависимости амплитуды отражения от удаления и инверсии азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления. В способе согласно изобретению в качестве базовой точки использован ранее описанный способ инверсии азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления на основе общей средней точки. Уравнения для описания свойств азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления при наличии угла падения пласта выводятся для трех случаев: (1) случая изотропного слоя 18 (то есть покрывающей породы) поверх наклонного изотропного слоя 19 коллектора,показанного на фиг. 4 а, (2) случая изотропного слоя 14 поверх наклонного и анизотропного коллектора 15 с ориентированными вертикальными трещинами 16, показанного на фиг. 4b, и (3) особого случая, дополнительного к случаю (2), когда азимут трещин является перпендикулярным к азимуту падения трещиноватого пласта (также показанного на фиг. 4b). Используемый в настоящей заявке термин вертикальные трещины означает трещины, перпендикулярные к наклонной отражающей поверхности над ними. Азимут трещин определяется как угол между (а) линией, образуемой пересечением плоскости трещин с горизонтальной плоскостью, и (b) опорным направлением, которое обычно является направлением на географический север. Азимут падения представляет собой угол между направлением падения пласта и направлением на север. Представления из этих уравнений используют для определения степени влияния эффекта наклона и для разработки простых и управляемых данными способов, предназначенных для исключения эффекта наклона из инверсии азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления. Случай 1: отсутствие трещин и изотропная покрывающая порода поверх наклонного изотропного коллектора (фиг. 4 а) 1. Вывод формулы Для случая, когда пласты породы являются изотропными, Shuey ("A simplification of the Zoeppritzequations", Geophysics 50 (4), 609-614 (1985 установил, что существует линейная зависимость между коэффициентом (R) отражения и угломотражения при угле отражения меньше, чем 30: Как показано на фиг. 5, А 0 и В 0 представляют собой соответственно отсекаемый отрезок и угловой коэффициент аппроксимирующей методом наименьших квадратов линии 51, проведенной на перестроенном из одной системы координат в другую графике зависимости R от sin2, полученной из сейсмических данных. Они являются параметрами зависимости амплитуды от удаления (называемыми атрибутами), используемыми для получения литологических свойств и свойств флюида нижележащего коллекторного пласта (см., например, статью Castagna и других, 1998). Приближенное соотношение для коэффициента R отражения и амплитуды Amp имеет вид где div - член расхождения, который описывает, какое количество волновой энергии сохранилось после рассеивания за счет расширения волнового фронта во время распространения волны. Величина расхождения близка и может быть аппроксимирована к обратной величине пройденного волной расстояния по траектории луча от точки S взрыва до приемника R через точку D отражения на фиг. 1 а. Когда отражающая поверхность является горизонтальной (то есть не наклонной), величина div изменяется с расстоянием между точкой взрыва и приемником (фиг. 1 а). Амплитуду отражения корректируют на геометрическое расхождение до анализа зависимости амплитуды отражения от удаления. По установившейся практике поправку на геометрическое расхождение при анализе зависимости амплитуды отражения от удаления вычисляют в предположении, что пласты породы являются плоскими,как показанные на фиг. 1 а. Однако в действительности большинство коллекторных пластов являются наклонными, и расхождение энергии волны становится зависимым от азимута вследствие того, что протяженность траектории S-D-R луча в случае наклонного отражающего горизонта (фиг. 6) зависит от азимута. При рассмотрении наклонного пласта как плоского пласта в две величины в уравнении (2) вносится погрешность. Во-первых, как можно видеть из сравнения протяженности траектории S-D-R луча на фиг. 6 с протяженностью траектории S-D-R луча на фиг. 1 а, расхождение энергии волны полностью не компенсируется. Во-вторых, уголотражения в уравнении (2) вычисляют, используя геометрию из фиг. 1, тогда как вычисление должно быть основано на фиг. 6. Для осуществления анализа зависимости амплитуды отражения от удаления работающим в случае наклонного пласта (в предположении плоских слоев после коррекции за геометрическое расхождение), уравнение (1) должно быть переписано для компенсации изменений в расхождении и угле отражения. В вариантах осуществления способа настоящего изобретения во всех трех случаях, описанных в настоящей заявке осуществляется коррекция сейсмических амплитуд применительно к обоим источникам погрешности.-5 011314 На основе геометрии траектории луча, показанной на фиг. 7, угловые величиныи i могут быть приближенно связаны с помощью следующего выражения: где- угол падения отражающего пласта 72 (то есть угол, на который поверхность пласта отклоняется от горизонтали),-азимутальный угол линии (S-R) между точкой взрыва и приемником, 0 - азимут падения наклонного пласта (то есть направление 73 максимального падения),- истинный угол отражения и i -срединный угол, то есть угол отражения, который может быть получен при некорректном предположении, что наклонная плоскость 72 подземного отражающего горизонта параллельна горизонтальной плоскости 71 поверхности. На фиг. 7 точка О является средней точкой между источником S и приемником R, D - точка отражения на отражающем горизонте 72 и М, расположенная по вертикали ниже О,является точкой, где может находиться точка отражения, если отражающий горизонт 72 плоский. Для компенсации изменения при коррекции на геометрическое расхождение вследствие различия между плоским и наклонным пластами можно получить компенсирующий расхождение член divcomp,основанный на различии в протяженностях траекторий S-D-R и S-M-R лучей (фиг. 7), чтобы учесть угол падения пласта: при этом результирующая амплитуда, полностью скорректированная на геометрическое расхождение для случая наклонных пластов, выражается с помощью следующего уравнения: Величина AMP эквивалентна коэффициенту R отражения в предположении наличия других факторов рассеяния энергии (например, затухания волн), не влияющих на анализ зависимости амплитуды отражения от удаления. Численные исследования этих уравнений показали, что уравнения (3) и (4) являются справедливыми при углах падения пласта до около 20 и углах отражения до 30. Подстановка уравнений (3) и (4) в уравнение (5) дает: Уравнением (6) описывается взаимосвязь между амплитудой, углом падения отражающего пласта и срединным углом i отражения отраженной волны. Это указывает, что, когда изотропный пласт не является плоским, амплитуда отражения на наклонной границе становится зависимой от азимута. Это уравнение может быть названо уравнением вызванного наклоном азимутального изменения амплитуды отражения с удалением. 2. Количественная оценка вызванного наклоном азимутального изменения амплитуды отражения с удалением Из уравнения вызванного наклоном азимутального изменения амплитуды отражения с удалением вытекает способ количественной оценки влияния наклона отражающего горизонта на амплитуду отражения. После умножения обеих частей уравнения (6) на cos уравнение приобретает вид: Левая часть уравнения может рассматриваться как масштабированная амплитуда сейсмической отраженной волны в подборке трасс с общей средней точкой. Правая часть уравнения может быть разделена на две части. Первой частью, состоящей из первого и второго членов, характеризуется коэффициент отражения на границе пласта без угла падения (см. уравнение (1. Второй частью, состоящей из третьего члена, определяется количественно азимутальное изменение амплитуды, обусловленное углом наклона пласта. Дальнейшее рассмотрение облегчается следующими определяющими членами: Этой величиной определяется максимальная степень изменения амплитуды при наличии вызванного наклоном азимутального изменения амплитуды отражения с удалением. Ее значение определяется не только средней точкой и азимутальным углом, но также и различием в присущих породе свойствах на протяжении границы отражения (то есть A0 и В 0). В сущности член изменение амплитуды может считаться аномалией амплитуды отражения, обусловленной падением пласта. Это можно заметить, когда уровень амплитуды выше уровня случайного шума в сейсмических данных. Для сравнения по интенсивности этой аномалии (то есть вызванного наклоном азимутального изменения амплитуды отражения с удалением) и сейсмического шума, можно задать следующий количественный параметр: Этот количественный параметр может быть вычислен для условий конкретного коллектора и выполнено количественное сравнение его с уровнем шума в сейсмических данных, если вызванное наклоном азимутальное изменение амплитуды отражения с удалением может быть обнаружено (то есть больше, чем отношение шума к сигналу) в сейсмических данных. Если вызванное наклоном азимутальное изменение амплитуды отражения с удалением может быть обнаружено, становится необходимым ослабление влияния наклона. Этот подход иллюстрируется ниже в примере. В табл. 1 приведен пример применения уравнения (6.4) для четырех различных условий коллектора,обычных при разведке на нефть и газ. В предположении, что отношение шума к сигналу в сейсмических данных составляет меньше 5% (это отношение может быть измерено на основании сейсмических данных), в примере показано, что вызванное наклоном азимутальное изменение амплитуды отражения с удалением является значительным в случаях 1 и 2 (то есть % изменения больше, чем уровень шума), но не в случаях 3 и 4. Поэтому снижение вызванного наклоном азимутального изменения амплитуды отражения с удалением является полезным для коллекторов, относящихся случаям 1 и 2. Таблица 1. Максимальное процентное изменение вызванного наклоном азимутального изменения амплитуды отражения с удалением для четырех условий глинистой породы/коллектора 3. Способ исключения влияния падения пласта при анализе зависимости амплитуды отражения от удаления Можно заметить, что уравнение (6) вызванного наклоном азимутального изменения амплитуды отражения с удалением имеет такой же вид, как и уравнение вызванного наклоном азимутального изменения амплитуды отражения с удалением, полученного Ruger (1998): если в уравнении (7) заменить a азимутальным углом 0 падения. Величина a в уравнении Ruger представляет собой азимут, обусловленный анизотропией, например, азимут трещины,представляет собой азимутальный угол линии между точкой взрыва и приемником. Параметры А и В эквивалентны-7 011314 отсекаемому отрезку и угловому коэффициенту в уравнении изменения амплитуды отражения с удалением, то есть А 0 и В 0 в уравнении (1), а В' относится к интенсивности анизотропии. Уравнение (7) является базовым уравнением, используемым при инверсии вызванной наклоном азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для получения этих параметров анизотропии на основании сейсмических данных. Выравнивающие коэффициенты подобных членов в уравнениях (6) и (7) выражаются следующими соотношениями: Дальнейшее преобразование этих уравнений приводит к следующим соотношениям между параметрами, характерными для наклонного изотропного пласта, и параметрами, получаемыми в результате обычной инверсии, вызванной наклоном азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления в трехмерных сейсмических данных: Из уравнений (8.1)-(8.3) видно, что в случае изотропных наклонных пластов присущие пластам параметры могут быть получены путем инверсии азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления в сейсмических данных. Основываясь на понимании этого, можно легко получить простую, управляемую данными процедуру для ослабления влияния падения пласта при анализе зависимости амплитуды отражения от удаления. Эта процедура, сведенная в блок-схему последовательности операций на фиг. 8, может быть сформулирована следующим образом: 1) Применение инверсии азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к трехмерным сейсмическим данным для формирования кубов данных с четырьмя атрибутами (то есть параметрами) А, В, В' и a, этап 81. Теперь, как показано уравнением (8.3), атрибут a является азимутом падения наклонного изотропного пласта. 2) Извлечение угла падения целевого отражающего горизонта из сейсмических данных после обычной обработки (например, из данных, суммированных по общей средней точке, или данных после миграции и суммирования), этап 82. 3) Как представлено уравнением (8.1), умножение косинуса угла падения (то есть cos) на атрибутA, получаемый при каждом положении общей средней точки вдоль целевого отражающего горизонта,для нахождения собственного (то есть скорректированного на наклон) параметра A0 пласта, этап 83. 4) Как представлено уравнением (8.2), суммирование атрибутов В и В' при каждом положении общей средней точки вдоль целевого отражающего горизонта и умножение суммы на косинус угла падения для этих положений с целью нахождения собственного параметра В 0 пласта (этап 84). Полученные в результате параметры A0 и В 0 могут быть использованы для определения свойства породы и типа флюида в наклонном коллекторе с помощью известных из уровня техники процедур, выполненных, например, согласно упомянутой выше статье Castagna и других, 1998. О наличии трещин в коллекторе обычно свидетельствуют пробы из скважины (например, керн, изображения пласта и т.д.), эксплуатационные характеристики скважины или расшифровка сейсмических данных. Когда трещины не являются очевидными, предшествующий простой способ может быть применен для извлечения собственных параметров А 0 и В 0 пласта с целью интерпретации литологии и флюида в случае плоских или наклонных коллекторов. Этот способ предпочтительно применять к пласту с углом падения меньше, чем 20. Угол падения может быть вычислен по трехмерным сейсмическим изображениям (например, по сейсмическим данным после миграции) и использован при обработке. Когда трещины являются очевидными, может быть применен нижеследующий способ. Случай 2: наличие трещин и изотропная покрывающая порода поверх наклонного анизотропного коллектора (фиг. 4b) 1. Вывод формулы В этом случае коэффициент отражения описывается уравнением азимутального изменения амплитуды отражения с удалением, но модифицируется членом компенсации на геометрическое расхождение:-8 011314 Отметим, что уголотносится к истинному углу отражения на наклонной поверхности (фиг. 2 а). Для разделения влияния угла падения и влияния трещин уравнение (3) может быть переписано где Можно видеть, что теперь уравнение (9) выражено в членах срединного угла i, а величина в квадратных скобках имеет форму уравнения инверсии азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, то есть уравнения (7). Кроме того, в этом уравнении С и divcomp могут быть вычислены для каждой отраженной волны. Эти две величины могут быть объединены и определены как масштабный коэффициент scftr: Подстановка уравнения (12) в уравнение (11) и перемещение масштабного коэффициента в левую часть уравнения дает Из этого уравнения следует, что благодаря масштабированию сейсмической амплитуды с помощью масштабного коэффициента scftr уравнение амплитуд имеет такую же форму, как и уравнение азимутального изменения амплитуды отражения с удалением даже в случае, когда анизотропный пласт имеет угол падения. Исходя из этого понимания, может быть разработан простой способ для исключения влияния падения пласта из сейсмических данных в случае обнаружения трещин. 2. Способ исключения влияния падения пласта при анализе азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления Уравнением (13) обеспечивается простой путь ослабления влияния падения в случае наклонных анизотропных пластов. Процедура, сведенная в блок-схему последовательности операций на фиг. 9,включает в себя следующее: 1) Вычисление азимута 0 и углападения последовательным выборочным способом (то есть для каждого пространственно-временного положения, при котором имелось отражение амплитуды или энергии) на основании просуммированных трехмерных сейсмических данных (этап 91). 2) Вычисление масштабного коэффициента scftr в скорректированных на нормальное приращение времени подборках трасс сейсмических данных с общей средней точкой в соответствии с уравнениями(4), (10) и (12) и применение масштабного коэффициента для масштабирования амплитуды в каждой выборке отражения (этап 92). Подборка трасс с общей средней точкой представляет собой набор сейсмических трасс, которые имеют общую среднюю точку (точку О на фиг. 7). 3) Инвертирование уравнения (13) по масштабированным подборкам трасс с общей средней точкой для получения параметров А, В, В' и f при предпочтительном использовании инверсии методом наименьших квадратов (этап 93). Специалистам в данной области техники должно быть понятно, каким образом осуществляется инверсия методом наименьших квадратов. Параметры А и В могут быть использованы для определения свойств породы и флюида в коллекторе, тогда как В' и f указывают на интенсивность и ориентацию трещин в коллекторе. Этот способ включает в себя большее количество вычислений в процессе обработки данных, чем способ в случае 1. Он применим, когда наличие трещин предполагается или ожидается. Совместно с углом падения, полученным по трехмерным сейсмическим изображениям, масштабные коэффициенты могут быть найдены и применены к подборкам трасс с общей средней точкой. При инверсии азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления по масштабированной амплитуде получают атрибуты A и В свойств породы и атрибуты В' и f свойств трещин. Случай 3: наличие трещин, а азимут трещин перпендикулярен к азимуту падения трещиноватого пласта (фиг. 4b) 1. Вывод формулы Замечено, что в трещиноватых пластах азимут расположенных параллельно (вертикальных) трещин обычно перпендикулярен к направлению падения пласта. Это особый случай случая 2. В такой ситуацииf=090. При подстановке уравнений (3) и (4) в уравнение (9) и замене f на 0+90 получаем Здесь A0, В 0 и B1 обозначают соответственно отсекаемый отрезок, угловой коэффициент на графике изменения амплитуды отражения с удалением и параметр анизотропии при азимутальном изменении амплитуды отражения с удалением. Как и уравнение (6) в случае 1, уравнение (14) имеет такую же форму, как уравнение азимутального изменения амплитуды отражения с удалением (альтернативную форму уравнения (7: за исключением того, что азимут a трещин заменен на азимут 0 падения. N представляет собой разность между измеренным коэффициентом отражения (то есть амплитудой после коррекции на геометрическое расхождение) и коэффициентом отражения, вычисленным на основании уравнения (7). Точно так же, как и в случае 1, может быть найден простой способ нахождения атрибутов свойств породы и атрибутов трещин для этого специального случая. 2. Способ исключения влияния падения пласта при анализе азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления С помощью выравнивающих коэффициентов подобных членов в уравнениях (14) и (15) получаются следующие соотношения: Теперь оценка азимутального угла '0 имеет небольшую погрешностьотносительно истинного азимутального угла падения или трещин. Это вызвано пренебрежением членов высшего порядка, представленных N. Точно так же, как в случае 1, этими соотношениями предлагается простой способ получения свойств породы и трещин без вредного влияния анизотропии, вызванной падением пласта. Процедура, сведенная в блок-схему последовательности операций на фиг. 10, изложена ниже для одного варианта осуществления способа настоящего изобретения и включает в себя: 1) Применение инверсии методом наименьших квадратов к трехмерным сейсмическим данным для формирования объемов данных с четырьмя атрибутами А, В, В' и '0. Атрибут '0 представляет собой оцененный азимут падения трещиноватого наклонного пласта (этап 101) . 2) Вычисление углов падения и их косинусов (то есть cos) на целевом отражающем горизонте и умножение атрибута А на соответствующий косинус для получения скомпенсированного на наклон параметра А 0, этап 102. 3) Суммирование атрибутов В и B' для каждого пространственного положения на целевом отражающем горизонте и умножение суммы на косинус угла падения для этого положения (этап 103). Этот результат является суммой неизвестных В 0 и В 1. 4) Оценивание В 0 с помощью обычной инверсии зависимости амплитуды отражения от удаления или угловых сумм (этап 104). 5) Для каждого положения вычитание В 0 из значения (B+B')cos из третьего этапа для получения анизотропного члена B1 углового коэффициента, который служит мерой азимутального изменения амплитуды, обусловленного наличием трещин (этап 105). 6) Выполнение итерации этого процесса (этапов 1-5) с только что оцененными атрибутами в качестве ограничивающих параметров при инверсии до тех пор, пока не будет достигнута необходимая точность (этап 106). Пример Способ случая 1 был применен к массиву трехмерных сейсмических наборов данных для демонстрации простоты и управляемой данными сущности способа. Сначала инверсия азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления была применена для получения атрибутов А, В, В' и 0 азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления. Результаты для первых трех атрибутов отображены на фиг. 11 а-c, при этом положение вдоль линий приема отложено по горизонтальной оси, а время- 10011314 двойного пробега по вертикальной оси. Интенсивность атрибутов представлена с помощью полутоновой шкалы, показанной на фиг. 11 а, на которой отображен атрибут А. Атрибуты В и В' отображены на фиг. 11b и 11 с, соответственно. Атрибуты В и В' были суммированы для получения присущего пласту атрибута В 0 углового коэффициента, а результаты показаны на фиг. 12. В этом случае согласно геологическим исследованиям угол падения пласта составляет меньше, чем 5. (Наклоны осей синфазности могут быть непосредственно определены по изображениям атрибутов в каждом из этих разрезов. Наблюдаемый наклон кажется больше, чем 5. Это является ошибочным восприятием, поскольку для удобства отображения горизонтальное расстояние сжато по оси абсцисс.) При таком небольшом угле падения нет необходимости умножать атрибуты А и (B+B') на cos, чтобы получать присущие пласту атрибуты А 0 и В 0 (см. уравнение (8, поскольку при таком небольшом угле падения cos очень близок к 1,0. В случае большого угла падения (520) для этого преобразования необходимо вычислять угол падения. Должно быть понятно, что конкретные варианты осуществления изобретения могут быть реализованы как часть программы или прикладной программы, функционирующей в процессорной системе, такой, как компьютерная система. Компьютерная система может включать в себя серверы и рабочие станции, сконфигурированные для сохранения в запоминающем устройстве данных и прикладных программ,предназначенных для осуществления приведенных выше способов и процессов. Безусловно, компьютерная система может формировать отчет, который может быть отображен на мониторе, подключенном к компьютерной системе, сохранен в запоминающем устройстве компьютерной системы или распечатан на принтере, подключенном к компьютерной системе. Кроме того, как должно быть понятно специалистам в данной области техники, пользователь может взаимодействовать с компьютерной системой для выполнения вариантов осуществления, или способ может выполняться в компьютерной системе без вмешательства пользователя. Вне зависимости от этого по меньшей мере часть конкретных вариантов осуществления изобретения, которые рассмотрены выше, может сохраняться на считываемом компьютером носителе данных для выполнения компьютерной системой. Изложенное выше описание касается конкретных вариантов осуществления настоящего изобретения, предназначенных для иллюстрации его. Однако специалисту в данной области техники должно быть понятно, что возможны многочисленные модификации и изменения к описанным вариантам осуществления. Все такие модификации и изменения подразумеваются находящимися в рамках объема настоящего изобретения, определенного прилагаемой формулой изобретения. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ компенсации вызванных наклоном погрешностей в атрибутах зависимости амплитуды отражения от удаления или в атрибутах азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления,извлекаемых из объема трехмерных сейсмических данных, получаемых в результате сейсмического исследования наклонного коллектора, лежащего под изотропной покрывающей породой, содержащий этапы, при выполнении которых:(a) учитывают азимутальную зависимость расхождения энергии в сейсмической волне, отраженной от наклонного коллектора; и(b) учитывают азимутальную зависимость угла отражения волны, отраженной от наклонного коллектора, в объеме трехмерных сейсмических данных; при этом указанный наклонный резервуар является изотропным, а при учете азимутальной зависимости расхождения энергии и угла отражения:(1) применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к объему трехмерных сейсмических данных для формирования объема данных с четырьмя атрибутами А, В, В' иa, соответствующими взаимосвязи амплитуда-удаление-азимут гипотетического плоского слоя с расположенными параллельно вертикальными трещинами, где A и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и a является азимутом расположенных параллельно трещин;(2) вычисляют углыпадения для верхней поверхности коллектора и умножают cos на А для получения скомпенсированного за наклон атрибута А 0 отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного коллектора;(3) вычисляют скомпенсированный за наклон атрибут В 0 углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного коллектора из В 0=(В+В')cos и(4) вычисляют азимут 0 падения фактического наклонного коллектора из 0=a. 2. Способ компенсации вызванных наклоном погрешностей в атрибутах зависимости амплитуды отражения от удаления или в атрибутах азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления,извлекаемых из объема трехмерных сейсмических данных, получаемых в результате сейсмического исследования наклонного коллектора, лежащего под изотропной покрывающей породой, содержащий этапы, при выполнении которых:(a) учитывают азимутальную зависимость расхождения энергии в сейсмической волне, отраженной от наклонного коллектора; и(b) учитывают азимутальную зависимость угла отражения волны, отраженной от наклонного коллектора, в объеме трехмерных сейсмических данных; при этом наклонный резервуар является анизотропным, а при учете азимутальной зависимости расхождения энергии и угла отражения:(1) вычисляют уголпадения и азимутальный угол 0 падения последовательным выборочным способом на основании объема сейсмических данных;(2) вычисляют масштабный коэффициент для каждой выборки в скорректированных за нормальное приращение времени подборках трасс с общей средней точкой из сейсмических данных, при этом указанные масштабные коэффициенты определяют так, чтобы сделать амплитуды из сейсмических данных удовлетворяющими уравнению азимутального изменения амплитуды отражения с удалением для гипотетического плоского анизотропного слоя, содержащего расположенные параллельно трещины;(3) применяют указанные масштабные коэффициенты к сейсмическим данным последовательным выборочным способом и(4) инвертируют указанное уравнение азимутального изменения амплитуды отражения с удалением по подборкам трасс с общей средней точкой из масштабированных сейсмических данных для формирования объемов данных с четырьмя скомпенсированными за наклон атрибутами А, В, В' и f для фактического наклонного коллектора, где А и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и f является азимутом расположенных параллельно трещин. 3. Способ по п.1, в котором наклонный резервуар является анизотропным, при этом указанная анизотропия в значительной степени обусловлена трещинами, ориентированными, по существу, перпендикулярно азимуту падения коллектора, а при учете азимутальной зависимости расхождения энергии и угла отражения:(a) применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к трехмерным сейсмическим данным для формирования объемов данных с четырьмя атрибутами А, В, В' и 0',соответствующими гипотетическому плоскому слою с расположенными параллельно вертикальными трещинами, где А и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и 0' является оцененным азимутом расположенных параллельно трещин;(b) вычисляют углыпадения для верхней поверхности коллектора и получают скомпенсированный за наклон атрибут А 0 отсекаемого отрезка азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного коллектора путем умножения А на cos;(c) суммируют атрибуты В и В' для каждого пространственного положения на верхней поверхности коллектора и умножают сумму на cos;(d) оценивают скомпенсированный за наклон атрибут В 0 углового коэффициента азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного коллектора;(e) вычитают В 0 из (B+B')cos для каждого положения с целью оценивания скомпенсированного за наклон анизотропного атрибута B1 углового коэффициента для фактического наклонного резервуара и(f) выполняют итерацию этапов с (а) по (е) с только что оцененными атрибутами в качестве ограничивающих параметров для инверсии до тех пор, пока не будет достигнут предварительно определенный критерий сходимости. 4. Способ компенсации вызванных наклоном погрешностей в атрибутах зависимости амплитуды отражения от удаления, извлекаемых из объема трехмерных сейсмических данных, получаемых в результате сейсмического исследования наклонного изотропного коллектора, лежащего под изотропной покрывающей породой, содержащий этапы, при выполнении которых:(a) применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к объему трехмерных сейсмических данных для формирования объемов данных с четырьмя атрибутами А, В, В' иa, соответствующими соотношению амплитуда-удаление-азимут гипотетического плоского слоя с расположенными параллельно вертикальными трещинами, где А и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и a является азимутом гипотетических вертикальных трещин;(b) вычисляют углыпадения для верхней поверхности наклонного изотропного коллектора и умножают cos на А для получения скомпенсированного за наклон атрибута А 0 отсекаемого отрезка зави- 12011314 симости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного изотропного коллектора;(c) вычисляют скомпенсированный за наклон атрибут В 0 углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного изотропного коллектора из В 0=(B=B')(d) вычисляют азимут 0 падения фактического наклонного изотропного коллектора из 0=a. 5. Способ по п.4, в котором инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления выражают с помощью уравненияR=A+Bsin2+B'cos2(-a)sin2 для А, В, В' и a, где R - коэффициент отражения, а- угол отражения для каждой отраженной волны в объеме трехмерных сейсмических данных. 6. Способ по п.4, в котором углыпадения вычисляют на основании объема трехмерных сейсмических данных после обычной обработки. 7. Способ компенсации вызванных наклоном погрешностей в атрибутах азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, извлекаемых из объема трехмерных сейсмических данных, получаемых в результате сейсмического исследования наклонного анизотропного коллектора, лежащего под изотропной покрывающей породой, содержащий этапы, при выполнении которых:(a) вычисляют уголпадения и азимутальный угол 0 падения последовательным выборочным способом на основании объема трехмерных сейсмических данных;(b) вычисляют масштабный коэффициент для каждой выборки в скорректированных за нормальное приращение времени подборках трасс с общей средней точкой из объема трехмерных сейсмических данных, при этом масштабный коэффициент определяют так, чтобы сделать амплитуды из объема трехмерных сейсмических данных удовлетворяющими уравнению азимутального изменения амплитуды отражения с удалением для гипотетического плоского анизотропного слоя, содержащего расположенные параллельно трещины;(c) применяют масштабный коэффициент к сейсмическим данным последовательным выборочным способом и(d) инвертируют уравнение азимутального изменения амплитуды отражения с удалением по подборкам трасс с общей средней точкой из объема трехмерных масштабированных сейсмических данных для формирования объемов данных с четырьмя скомпенсированными за наклон атрибутами А, В, В' и f для фактического наклонного анизотропного коллектора, где А и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, иf является азимутом расположенных параллельно трещин. 8. Способ по п.7, в котором уравнение азимутального изменения амплитуды отражения с удалением имеет видR=A+Bsin2+B' cos2(-a)sin2,где R - коэффициент отражения, а- угол отражения для каждой отраженной волны в объеме трехмерных сейсмических данных. 9. Способ компенсации вызванных наклоном погрешностей в атрибутах азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, извлекаемых из объема трехмерных сейсмических данных, получаемых в результате сейсмического исследования наклонного анизотропного коллектора, лежащего под изотропной покрывающей породой, при этом анизотропия в значительной степени обусловлена трещинами, ориентированными, по существу, перпендикулярно азимуту падения наклонного анизотропного коллектора, содержащий этапы, при выполнении которых:(a) применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к объему трехмерных сейсмических данных для формирования объемов данных с четырьмя атрибутами А, В, В' и 0', соответствующими гипотетическому плоскому слою с расположенными параллельно вертикальными трещинами, где А и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и 0' является оцененным азимутом расположенных параллельно вертикальных трещин;(b) вычисляют углыпадения для верхней поверхности наклонного анизотропного коллектора и получают скомпенсированный за наклон атрибут А 0 отсекаемого отрезка азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного анизотропного коллектора путем умножения А на cos;(c) суммируют атрибуты В и В' для каждого пространственного положения на верхней поверхности фактического наклонного анизотропного коллектора и умножают сумму на cos;(d) оценивают скомпенсированный за наклон атрибут В 0 углового коэффициента азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного анизотропного коллектора;(e) вычитают В 0 из (B+B')cos для каждого положения, чтобы оценить скомпенсированный за наклон анизотропный атрибут B1 углового коэффициента для фактического наклонного анизотропного коллектора; и(f) выполняют итерацию этапов с (а) по (е) с оцененными атрибутами в качестве ограничивающих параметров для инверсии азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления до тех пор, пока не будет достигнут предварительно определенный критерий сходимости. 10. Способ по п.9, в котором инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления выражают с помощью уравненияR=A+Bsin2+B'cos2(-a)sin2+N для А, В, В' и a, где R - коэффициент отражения,- угол отражения для каждой отраженной волны в объеме трехмерных сейсмических данных, при этом a заменяют на 0', а N представляет собой разность между результатом измерения R и значением, вычисленным из предшествующего уравнения без членаN. 11. Способ по п.9, в котором В 0 оценивают, используя обычную инверсию зависимости амплитуды отражения от удаления. 12. Способ по п.9, в котором В 0 оценивают, используя просуммированные по углам трассы. 13. Способ оценивания магнитуды вызванной наклоном погрешности в вычисленных значениях атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления,извлекаемых из сейсмических данных в результате трехмерного сейсмического исследования наклонного изотропного отражающего горизонта, лежащего под изотропной покрывающей породой, содержащий этапы, при выполнении которых:(а) вычисляют величину магнитуды, представляющую максимальную степень изменения амплитуды при вызванном наклоном азимутальном изменении амплитуды отражения с удалением, из где А 0 и В 0 являются представляющими значения атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно,- угол падения наклонного изотропного отражающего горизонта и i - угол отражения, то есть характеристика волн в сейсмических данных, отраженных от поверхности наклонного изотропного отражающего горизонта, в предположении, что наклонный изотропный отражающий горизонт является плоским;(b) вычисляют величину базовой амплитуды, характерную для поверхности плоского отражающего горизонта, из Базовая амплитуда = A0+B0sin2i и(c) вычисляют оценку вызванной наклоном относительной погрешности путем деления величины магнитуды на величину базовой амплитуды. 14. Способ по п.13, в котором дополнительно осуществляют компенсацию атрибутов зависимости амплитуды отражения от удаления за вызванную наклоном погрешность, если отношение оценки вызванной наклоном относительной погрешности к репрезентативному отношению шума к сигналу в сейсмических данных больше, чем предварительно определенное значение. 15. Способ по п.14, в котором предварительно определенное значение равно единице. 16. Реализуемый компьютером способ компенсации вызванных наклоном погрешностей в атрибутах зависимости амплитуды отражения от удаления или в атрибутах азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, извлекаемых из объема трехмерных сейсмических данных, получаемых в результате сейсмического исследования наклонного коллектора, лежащего под изотропной покрывающей породой, содержащий этапы, при выполнении которых:(a) учитывают азимутальную зависимость расхождения энергии в сейсмической волне, отраженной от наклонного коллектора; и(b) учитывают азимутальную зависимость угла отражения волны, отраженной от наклонного коллектора, в объеме трехмерных сейсмических данных; при этом указанный наклонный резервуар является изотропным, а при учете азимутальной зависимости расхождения энергии и угла отражения:(1) применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к объему трехмерных сейсмических данных для формирования объема данных с четырьмя атрибутами А, В, В' иa, соответствующими взаимосвязи амплитуда-удаление-азимут гипотетического плоского слоя с расположенными параллельно вертикальными трещинами, где А и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и a является азимутом расположенных параллельно трещин;(2) вычисляют углыпадения для верхней поверхности коллектора и умножают cos на А для по- 14011314 лучения скомпенсированного за наклон атрибута А 0 отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного коллектора;(3) вычисляют скомпенсированный за наклон атрибут В 0 углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного коллектора из B0=(В+В')cos и(4) вычисляют азимут 0 падения фактического наклонного коллектора из 0=a. 17. Реализуемый компьютером способ компенсации вызванных наклоном погрешностей в атрибутах зависимости амплитуды отражения от удаления или в атрибутах азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, извлекаемых из объема трехмерных сейсмических данных, получаемых в результате сейсмического исследования наклонного коллектора, лежащего под изотропной покрывающей породой, содержащий этапы, при выполнении которых:(a) учитывают азимутальную зависимость расхождения энергии в сейсмической волне, отраженной от наклонного коллектора; и(b) учитывают азимутальную зависимость угла отражения волны, отраженной от наклонного коллектора, в объеме трехмерных сейсмических данных; при этом наклонный резервуар является анизотропным, а при учете азимутальной зависимости расхождения энергии и угла отражения:(1) вычисляют уголпадения и азимутальный угол 0 падения последовательным выборочным способом на основании объема сейсмических данных;(2) вычисляют масштабный коэффициент для каждой выборки в скорректированных за нормальное приращение времени подборках трасс с общей средней точкой из сейсмических данных, при этом указанные масштабные коэффициенты определяют так, чтобы сделать амплитуды из сейсмических данных удовлетворяющими уравнению азимутального изменения амплитуды отражения с удалением для гипотетического плоского анизотропного слоя, содержащего расположенные параллельно трещины;(3) применяют указанные масштабные коэффициенты к сейсмическим данным последовательным выборочным способом и(4) инвертируют указанное уравнение азимутального изменения амплитуды отражения с удалением по подборкам трасс с общей средней точкой из масштабированных сейсмических данных для формирования объемов данных с четырьмя скомпенсированными за наклон атрибутами А, В, B' и f для фактического наклонного коллектора, где А и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и f является азимутом расположенных параллельно трещин. 18. Способ по п.16, в котором наклонный коллектор является анизотропным, при этом указанная анизотропия в значительной степени обусловлена трещинами, ориентированными, по существу, перпендикулярно к азимуту падения коллектора, а при учете азимутальной зависимости расхождения энергии и угла отражения:(a) применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к трехмерным сейсмическим данным для формирования объемов данных с четырьмя атрибутами А, В, В' и 0',соответствующими гипотетическому плоскому слою с расположенными параллельно вертикальными трещинами, где A и В в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления являются эквивалентами атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно, В' является атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и 0' является оцененным азимутом расположенных параллельно трещин;(b) вычисляют углыпадения для верхней поверхности коллектора и получают скомпенсированный за наклон атрибут А 0 отсекаемого отрезка азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного коллектора путем умножения А на cos;(c) суммируют атрибуты В и В' для каждого пространственного положения на верхней поверхности коллектора и умножают сумму на cos;(d) оценивают скомпенсированный за наклон атрибут В 0 углового коэффициента азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для фактического наклонного коллектора;(e) вычитают В 0 из (В+В')cos для каждого положения с целью оценивания скомпенсированного за наклон анизотропного атрибута В 1 углового коэффициента для фактического наклонного резервуара и(f) выполняют итерацию этапов с (а) по (е) с только что оцененными атрибутами в качестве ограничивающих параметров для инверсии до тех пор, пока не будет достигнут предварительно определенный критерий сходимости. 19. Способ компенсации вызванных наклоном погрешностей, содержащий этапы, при выполнении которых получают сейсмические данные в результате сейсмического исследования наклонного пласта и осуществляют компенсацию за расхождение энергии и азимутальную зависимость угла отражения- 15011314 в сейсмических данных для наклонного пласта, при этом применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к сейсмическим данным для формирования множества объемов данных с атрибутами, которые соответствуют взаимосвязи амплитуда-удаление-азимут гипотетического плоского слоя с расположенными параллельно вертикальными трещинами; вычисляют угол падения для верхней поверхности наклонного пласта и умножают косинус угла падения на первый объем данных с атрибутом для получения скомпенсированного за наклон атрибута отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления для наклонного пласта; вычисляют скомпенсированный за наклон атрибут углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления для наклонного пласта и вычисляют азимут 0 падения для наклонного пласта. 20. Способ по п.19, в котором множество объемов данных с атрибутами содержит объем данных с первым атрибутом А, который в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления является эквивалентом атрибутов отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления; объем данных со вторым атрибутом В, являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления эквивалентом атрибутов углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления; объем данных с третьим атрибутом В', являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления атрибутом, относящимся к интенсивности анизотропии; и объем данных с четвертым атрибутом a, являющимся азимутом гипотетических вертикальных трещин. 21. Способ по п.20, в котором инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления выражают с помощью уравненияR=A+Bsin2+B'cos2(-a)sin2 для А, В, В' и a, где R - коэффициент отражения,- угол отражения для каждой отраженной волны в сейсмических данных, а азимут 0 падения равен четвертому атрибуту a из объема данных. 22. Способ по п.19, в котором при осуществлении компенсации за расхождение энергии и азимутальную зависимость угла отражения вычисляют уголпадения и азимутальный угол 0 падения для каждой из множества выборок из сейсмических данных; вычисляют по меньшей мере один масштабный коэффициент для каждой из множества выборок в скорректированных за нормальное приращение времени подборках трасс с общей средней точкой из сейсмических данных, при этом по меньшей мере один масштабный коэффициент определяют так, чтобы сделать амплитуды из сейсмических данных удовлетворяющими уравнению азимутального изменения амплитуды отражения с удалением для гипотетического плоского анизотропного слоя, содержащего расположенные параллельно трещины; применяют по меньшей мере один масштабный коэффициент к сейсмическим данным для каждой из множества выборок и инвертируют уравнение азимутального изменения амплитуды отражения с удалением из масштабированных сейсмических данных для формирования множества объемов данных с атрибутами. 23. Способ по п.22, в котором множество объемов данных с атрибутами содержит объем данных с первым атрибутом А, который в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления является эквивалентом атрибутов отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления; объем данных со вторым атрибутом В, являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления эквивалентом атрибутов углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления; объем данных с третьим атрибутом В', являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления атрибутом, относящимся к интенсивности анизотропии; и объем данных с четвертым атрибутом f, являющимся азимутом расположенных параллельно вертикальных трещин. 24. Способ по п.23, в котором уравнение азимутального изменения амплитуды отражения с удалением имеет видR=A+Bsin2+B'cos2(-f)/sin2,где R - коэффициент отражения, а- угол отражения для каждой отраженной волны в сейсмических данных. 25. Способ по п.19, в котором при осуществлении компенсации за расхождение энергии и азимутальную зависимость угла отражения:(а) применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к сейсмическим данным для формирования множества объемов данных с атрибутами, которые соответствуют гипо- 16011314 тетическому плоскому слою с расположенными параллельно вертикальными трещинами, при этом множество объемов данных с атрибутами содержит объем данных с первым атрибутом А, который в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления является эквивалентом атрибутов отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления, объем данных со вторым атрибутом В, являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления эквивалентом атрибутов углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления, объем данных с третьим атрибутом В',являющимся атрибутом азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления, относящимся к интенсивности анизотропии, и объем данных с четвертым атрибутом a, являющимся азимутом расположенных параллельно трещин;(b) вычисляют уголпадения для верхней поверхности наклонного пласта и получают скомпенсированный за наклон атрибут A0 отсекаемого отрезка азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для наклонного пласта путем умножения А на cos;(c) суммируют атрибуты В и В' для каждого пространственного положения на верхней поверхности наклонного пласта и умножают сумму на cos;(d) оценивают скомпенсированный за наклон атрибут В 0 углового коэффициента азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для наклонного пласта;(e) вычитают В 0 из (В+В')cos для каждого положения с целью оценивания скомпенсированного за наклон анизотропного атрибута В 1 углового коэффициента для наклонного пласта и(f) выполняют итерацию указанных выше этапов с (а) по (е) с только что оцененными атрибутами в качестве ограничивающих параметров для инверсии азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления до тех пор, пока не будет достигнут предварительно определенный критерий сходимости. 26. Способ по п.25, в котором инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления выражают с помощью уравненияR=A+Bsin2+B'cos2(-a)sin2+N для А, В, В' и a, где R - коэффициент отражения,- угол отражения для каждой отраженной волны в сейсмических данных, при этом a заменяют на 0', а N представляет собой разность между результатом измерения R и значением, вычисленным из предшествующего уравнения без члена N. 27. Способ по п.19, в котором при осуществлении компенсации за расхождение энергии и азимутальную зависимость угла отражения вычисляют величину магнитуды, представляющую максимальную степень изменения амплитуды при вызванном наклоном азимутальном изменении амплитуды отражения с удалением, из где А 0 и В 0 являются представляющими значения атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления, соответственно,- угол падения наклонного отражающего горизонта и i - характеристика угла отражения волн в сейсмических данных, отраженных от поверхности отражающего горизонта, в предположении, что отражающий горизонт является плоским; вычисляют величину базовой амплитуды, характерную для плоского отражающего горизонта, из Базовая амплитуда = A0+B0sin2i и вычисляют оценку вызванной наклоном относительной погрешности путем деления величины магнитуды на величину базовой амплитуды. 28. Способ по п.27, в котором дополнительно осуществляют компенсацию атрибутов зависимости амплитуды отражения от удаления за вызванную наклоном погрешность, если отношение оценки вызванной наклоном относительной погрешности к репрезентативному отношению шума к сигналу в сейсмических данных больше, чем предварительно определенное значение. 29. Способ компенсации вызванных наклоном погрешностей, реализуемый компьютером, содержащий этапы, при выполнении которых получают сейсмические данные в результате сейсмического исследования наклонного пласта и осуществляют компенсацию за расхождение энергии и азимутальную зависимость угла отражения в сейсмических данных для наклонного пласта, при этом применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к сейсмическим данным для формирования множества объемов данных с атрибутами, которые соответствуют взаимосвязи амплитуда-удаление-азимут гипотетического плоского слоя с расположенными параллельно вертикальными трещинами; вычисляют угол падения для верхней поверхности наклонного пласта и умножают косинус угла падения на объем данных с первым атрибутом для получения скомпенсированного за наклон атрибута отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления для наклонного пласта; вычисляют скомпенсированный за наклон атрибут углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления для наклонного пласта и вычисляют азимут 0 падения для наклонного пласта.- 17011314 30. Способ по п.29, в котором множество объемов данных с атрибутами содержит объем данных с первым атрибутом А, который в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления является эквивалентом атрибутов отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления; объем данных со вторым атрибутом В, являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления эквивалентом атрибутов углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления; объем данных с третьим атрибутом В', являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления атрибутом, относящимся к интенсивности анизотропии; и объем данных с четвертым атрибутом a, являющимся азимутом расположенных параллельно вертикальных трещин. 31. Способ по п.30, в котором инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления выражают с помощью уравненияR=A+Bsin2+B'cos2(-a)sin2 для А, В, В' и a, где R - коэффициент отражения,- угол отражения для каждой отраженной волны в сейсмических данных, а азимут 0 падения равен четвертому атрибуту a из объема данных. 32. Способ по п.29, в котором при осуществлении компенсации за расхождение энергии и азимутальную зависимость угла отражения вычисляют уголпадения и азимутальный угол 0 падения для каждой из множества выборок из сейсмических данных; вычисляют по меньшей мере один масштабный коэффициент для каждой из множества выборок в скорректированных за нормальное приращение времени подборках трасс с общей средней точкой из сейсмических данных, при этом по меньшей мере один масштабный коэффициент определяют так, чтобы сделать амплитуды сейсмических данных удовлетворяющими уравнению азимутального изменения амплитуды отражения с удалением для гипотетического плоского анизотропного слоя, содержащего расположенные параллельно трещины; применяют по меньшей мере один масштабный коэффициент к сейсмическим данным для каждой из множества выборок и инвертируют уравнение азимутального изменения амплитуды отражения с удалением по подборкам трасс с общей средней точкой из масштабированных сейсмических данных для формирования множества объемов данных с атрибутами. 33. Способ по п.32, в котором множество объемов данных с атрибутами содержит объем данных с первым атрибутом А, который в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления является эквивалентом атрибутов отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления; объем данных со вторым атрибутом В, являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления эквивалентом атрибутов углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления; объем данных с третьим атрибутом В', являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления атрибутом, относящимся к интенсивности анизотропии и объем данных с четвертым атрибутом f, являющимся азимутом расположенных параллельно вертикальных трещин. 34. Способ по п.29, в котором при осуществлении компенсации за расхождение энергии и азимутальную зависимость угла отражения:(а) применяют инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления к сейсмическим данным для формирования множества объемов данных с атрибутами, которые соответствуют гипотетическому плоскому слою с расположенными параллельно вертикальными трещинами, при этом множество объемов данных с атрибутами содержит объем данных с первым атрибутом А, который в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления является эквивалентом атрибутов отсекаемого отрезка зависимости амплитуды отражения от удаления, объем данных со вторым атрибутом В, являющимся в азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления эквивалентом атрибутов углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления, объем данных с третьим атрибутом В',являющимся атрибутом азимутального изменения амплитуды отражения с удалением, относящимся к интенсивности анизотропии, и объем данных с четвертым атрибутом a, являющимся азимутом расположенных параллельно трещин;(b) вычисляют уголпадения для верхней поверхности наклонного пласта и получают скомпенсированный за наклон атрибут А 0 отсекаемого отрезка азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления для наклонного пласта путем умножения А на cos;(c) суммируют атрибуты В и В' для каждого пространственного положения на верхней поверхности наклонного пласта и умножают сумму на cos;(d) оценивают скомпенсированный за наклон атрибут В 0 углового коэффициента азимутальной за- 18011314 висимости амплитуды отражения от удаления для наклонного пласта;(e) вычитают В 0 из (B+В')cos для каждого положения с целью оценивания скомпенсированного за наклон анизотропного атрибута В 1 углового коэффициента для наклонного пласта и(f) выполняют итерацию указанных выше этапов с (а) по (е) с только что оцененными атрибутами в качестве ограничивающих параметров для инверсии азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления до тех пор, пока не будет достигнут предварительно определенный критерий сходимости. 35. Способ по п.34, в котором инверсию азимутальной зависимости амплитуды отражения от удаления выражают с помощью уравненияR=A+Bsin2+B'cos2(-a) sin2+N для А, В, В' и a, где R - коэффициент отражения,- угол отражения для каждой отраженной волны в сейсмических данных, при этом a заменяют на 0, а N представляет собой разность между результатом измерения R и значением, вычисленным из предшествующего уравнения без члена N. 36. Способ по п.29, в котором при осуществлении компенсации за расхождение энергии и азимутальную зависимость угла отражения вычисляют величину магнитуды, представляющую максимальную степень изменения амплитуды при вызванном наклоном азимутальном изменении амплитуды отражения от удаления, из где А 0 и В 0 являются представляющими значения атрибутов отсекаемого отрезка и углового коэффициента зависимости амплитуды отражения от удаления соответственно,- угол падения наклонного отражающего горизонта и i - характеристика угла отражения волн в сейсмических данных, отраженных от поверхности отражающего горизонта, в предположении, что отражающий горизонт является плоским; вычисляют величину базовой амплитуды, характерную для плоского отражающего горизонта, из Базовая амплитуда =A0+B0sin2i и вычисляют оценку вызванной наклоном относительной погрешности путем деления величины магнитуды на величину базовой амплитуды.

МПК / Метки

МПК: G01V 1/00

Метки: оценки, вызванного, амплитуды, отражения, удаления, количественной, наклоном, азимутального, изменения, способ, снижения

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/24-11314-sposob-kolichestvennojj-ocenki-i-snizheniya-vyzvannogo-naklonom-azimutalnogo-izmeneniya-amplitudy-otrazheniya-ot-udaleniya.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Способ количественной оценки и снижения вызванного наклоном азимутального изменения амплитуды отражения от удаления</a>

Похожие патенты