Corrección del moveout no hiperbólico en medios conisotropia transversal con un eje de simetría vertical
El procesamiento convencional de datos sísmicos para la producción de imágenes del subsuelo con fines de exploración de yacimientos de hidrocarburos, considera en su desarrollo la corrección hiperbólica por Normal Move Out (NMO por sus siglas en inglés) de las curvas de reflexión en el dominio de lo...
- Autores:
-
Ibáñez Jacome, Wilson
- Tipo de recurso:
- http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad Industrial de Santander
- Repositorio:
- Repositorio UIS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/23944
- Palabra clave:
- Anisotropía sísmica
Moveout no hiperbólico
Procesamiento de datos sísmicos
Seismic Unix.
Moveout Correction
Non-Hyperbolic Moveout
Seismic Anisotropy
Seismic Data Processing
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- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
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El procesamiento convencional de datos sísmicos para la producción de imágenes del subsuelo con fines de exploración de yacimientos de hidrocarburos, considera en su desarrollo la corrección hiperbólica por Normal Move Out (NMO por sus siglas en inglés) de las curvas de reflexión en el dominio de los Common-Mid Point (CMP por sus siglas en inglés) para pequeños offsets. A medida que el offset aumenta, las curvas de reflexión se desvían de su configuración hiperbólica. Para caracterizar este comportamiento no hiperbólico se ha implementado el tercer término de cuarto orden en la expansión de Taylor para el tiempo de propagación de la onda. Este nuevo coeficiente incluye el análisis de datos a grandes offsets y los parámetros de anisotropía del medio transversalmente isótropo con un eje de simetría vertical. Debido a las posibles grandes extensiones horizontales registradas en la propagación del campo de onda, además del modelo de corrección del tercer término en la expansión de Taylor, se ha considerado la fusión de un prototipo de corrección no convencional basado en la aproximación de la anisotropía débil, totalmente válida para extensiones infinitas en el offset. Para el diseño del modelo de corrección no convencional se implementó el software de procesamiento Seismic Unix, que incorpora perfiles de velocidades con anisotropía inducida, adecua geometrías de adquisición para la generación de datos sintéticos mediante procesos iterativos, genera imágenes de disparos (Shot Gathers), implementa la técnica de ordenamiento por CMP y elabora el análisis de velocidades para continuar con la corrección del Moveout no hiperbólico. |
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Para caracterizar este comportamiento no hiperbólico se ha implementado el tercer término de cuarto orden en la expansión de Taylor para el tiempo de propagación de la onda. Este nuevo coeficiente incluye el análisis de datos a grandes offsets y los parámetros de anisotropía del medio transversalmente isótropo con un eje de simetría vertical. Debido a las posibles grandes extensiones horizontales registradas en la propagación del campo de onda, además del modelo de corrección del tercer término en la expansión de Taylor, se ha considerado la fusión de un prototipo de corrección no convencional basado en la aproximación de la anisotropía débil, totalmente válida para extensiones infinitas en el offset. Para el diseño del modelo de corrección no convencional se implementó el software de procesamiento Seismic Unix, que incorpora perfiles de velocidades con anisotropía inducida, adecua geometrías de adquisición para la generación de datos sintéticos mediante procesos iterativos, genera imágenes de disparos (Shot Gathers), implementa la técnica de ordenamiento por CMP y elabora el análisis de velocidades para continuar con la corrección del Moveout no hiperbólico.PregradoFísicoWhile conventional processing of reflection data is still based on the assumption of isotropy, there is a growing understanding that anisotropy may seriously affect the results of most basic processing and interpretation steps, such as normal moveout (NMO) correction and velocity analysis. The first step will be to analyze all theoretical considerations about the wave propagation in anisotropic media, principally to find the best satisfactory fit curve to the exact traveltimes in P-wave reflections. For this reason, I employ the most straightforward approximation for reflection moveouts with the Taylor series expansion of the t?(<?) curve. However, the fourth-order Taylor series rapidly loses numerical accuracy with increasing offset. For this purpose, I present analytic analysis of the combined influence of the inaccuracy of the three-term Taylor series near the vertical over incidence small angles and the better analytical expressions for long offsets named weak anisotropy approximation. Therefore, this functional form of t?(a), found for weak anisotropy with the exact Taylor coefficients can describe nonhyperbolic moveout correction. The second section shows the methodology applications to better utilize modeling, processing and interpretation algorithms using the open source seismic utilities package Seismic Unix. I analyze ray propagation in the anisotropic model and generate the data considering relatively large offset over a 2-D line of seismic data. Likewise, I check the nonhyperbolic moveout behavior from long-spread commonmidpoint (CMP) gathers and then I use the velocity analysis to pick the velocity values of P-wave at near-vertical incidence. With this in mind, I show the difference between the hyperbolic and nonhyperbolic moveout correction.application/pdfspaUniversidad Industrial de SantanderFacultad de CienciasFísicaEscuela de FísicaAnisotropía sísmicaMoveout no hiperbólicoProcesamiento de datos sísmicosSeismic Unix.Moveout CorrectionNon-Hyperbolic MoveoutSeismic AnisotropySeismic Data ProcessingSeismic Unix.Corrección del moveout no hiperbólico en medios conisotropia transversal con un eje de simetría verticalNon-hyperbolic p-wave moveout correction for transverse isotropy with a vertical symmetry axisTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceORIGINALCarta de autorización.pdfapplication/pdf4288110https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/fbdaad52-ce21-4e05-afcb-ae3ae5a30d0f/download7e7f2ab744447214a8bd9ce9ffe661ecMD51Documento.pdfapplication/pdf22088977https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/8cdf4d30-7d3d-48e5-be70-68316d489956/download48feeb68c50d4123c4e1cddc0190be35MD52Nota de proyecto.pdfapplication/pdf3531807https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/6e921d92-7615-4ace-a24e-c5216f5be9f2/download5601905d765210482c0446974ef0c819MD5320.500.14071/23944oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/239442024-03-03 13:11:15.993http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/open.accesshttps://noesis.uis.edu.coDSpace at UISnoesis@uis.edu.co |