Obtención de imágenes RTM (Reverse Time Migration) con recuperación de amplitudes en zonas estructuralmente complejas
ilustraciones, gráficas, tablas
- Autores:
-
Espinel Rey, Laura
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Montes Vides, Luis Alfredoe625eb67ccadfe0bb20c3d8f11d78343Espinel Rey, Laura6d6e18776f185ed220b5b64418c528a02021-10-05T20:35:43Z2021-10-05T20:35:43Z2019-03-30https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/80392Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/ilustraciones, gráficas, tablasEste trabajo presenta el desarrollo, implementación, y uso del algoritmo de migración reversa en tiempo (RTM - Reverse Time Migration) con verdadera amplitud. La complejidad geológica de algunos lugares suele resultar en imágenes sísmicas en profundidad con muchas limitaciones, es decir, poca iluminación para reflectores más profundos. El objetivo principal de esta investigación ́ es obtener una imagen sísmica con reflectores mejor posicionados y definidos, mediante la implementación del algoritmo de migración en datos sísmicos sintéticos y reales. La implementación de este algoritmo está dividida en cuatro códigos así: propagador, retropropagado, separación de campos y la condición de imagen. El primer capítulo de este trabajo describe los antecedentes y funcionamiento clásico del método de migración RTM y la teoría de amplitud verdadera. El segundo capítulo discute la aplicación y metodología de la técnica para la construcción de una imagen sísmica en profundidad. La formulación desarrollada para este trabajo es de tipo acústica en dos dimensiones, considerando fronteras absorbentes ABC híbrido, en los bordes laterales e inferior del dominio de cómputo. El tercer capítulo muestra los modelos creados con sus respectivas imágenes sísmicas migradas, y tambíen presenta el flujo de procesamiento de los datos reales, los datos reales, la imagen apilada y la imagen migrada final que presenta las bondades del algoritmo RTM con verdadera amplitud frente a una imagen obtenida con un algoritmo de migración clásico. (Texto tomado de la fuente).This paper presents the development, implementation, and use of the Reverse Time Migra-tion (RTM) algorithm with true amplitude.The geological complexity of some places often results in deep seismic images with many li-mitations, that is, poor illumination for deeper reflectors. The main objective of this researchis to obtain a seismic image with better positioned and defined reflectors, by implementingthe migration algorithm in synthetic and real seismic data. The implementation of this al-gorithm is divided into four codes as follows: propagator, backpropagation, field separationand the image condition.The first chapter of this work describes the background and classical operation of the RTMmigration method and the true amplitude theory. The second chapter discusses the appli-cation and methodology of the technique for the construction of an in-depth seismic image.The formulation developed for this work is of the acoustic type in two dimensions, consi-dering hybrid ABC absorbent borders, in the lateral and lower edges of the computationaldomain. The third chapter shows the models created with their respective migrated seismicimages, and also presents the processing flow of the real data, the real data, the stackedimage and the final migrated image that presents the benefits of the RTM algorithm withtrue amplitude against an image obtained with a classical migration algorithm.Universidad de Pamplona EcopetrolIncluye anexosContiene Codigos en Matlab y C++MaestríaMagíster en Ciencias - GeofísicaSísmica de reflexión - geofísicaxv, 74 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - GeofísicaDepartamento de GeocienciasFacultad de CienciasBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá550 - Ciencias de la tierraSeismologyGeophysical researchSismologíaGeofísica - InvestigacionesRTMMigraciónAmplitud verdaderaSísmicaMigrationTrue amplitudeSeismicGeologíaGeologyObtención de imágenes RTM (Reverse Time Migration) con recuperación de amplitudes en zonas estructuralmente complejasObtaining RTM (Reverse Time Migration) images with recovery of amplitudes in structurally complex areasTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMB. Arntsen, E. Tantserev, and L. Amundsen. True-amplitude cross-correlation shot-profile imaging condition. (1971):3273–3277, 2010.E. Baysal, D. D. Kosloff, and J. W. C. Sherwood. Reverse time migration. Geophysics, 48(Ii):452–462, 1985.James . Black and Mark S. Egan. True-amplitude DMO in 3-D.SEG Technical Program Expanded Abstracts 1988, (1):1109–1112, 1988.James L. Black, Karl L. Schleicher, and Lin Zhang. True-amplitude imaging and dip moveout. Geophysics, 58(1):47–66, 2002.Emiro Jose Chica Quiñones. Obtención de imágenes RTM (Reverse Time Migration) en zonas estructuralmente complejas. PhD thesis, Universidad Nacional Colombia, 2015.Chunlei Chu and Paul L Stoffa. Derivation and numerical analysis of implicit time step-ping schemes SEG San Antonio 2011 Annual Meeting SEG San Antonio 2011 Annual Meeting. pages 2987–2991, 2011.J Claerbout. Toward a unified theory of reflector mapping. Geophysics, 36(June), 1971.R Clayton and B Engquist. Absorbing boundary conditions for acoustic and elastic wave equations. Bulletin of the Seismological Society of America, 67(6):1529–1540, 1977.Robert W. Clayton and Bjorn Engquist. Absorbing boundary conditions for wave-equation migration. Geophysics, 45(5):895–904, 2002.Feng Deng and George A Mcmechan. True-amplitude prestack depth migration. 72(3),2007.Feng Deng and George A Mcmechan. Viscoelastic true-amplitude prestack reverse-time depth migration. 73(4), 2008.Qizhen Du, Gang Fang, Xufei Gong, and Ming qiang Zhang. Compensation of transmission losses for true-amplitude reverse time migration. Journal of Applied Geophysics,106:77–86, 2014.Veronique Duprat and Reda Baina. Prestack true amplitude imaging condition. SEG Technical Program Expanded Abstracts 2015, pages 4075–4079, 2015.Samuel H. Gray. True-amplitude seismic migration: A comparison of three approaches. Geophysics, 62(3):929–936, 2002.Samuel H. Gray, John Etgen, Joe Dellinger, and Dan Whitmore. 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