深水全波形反演及适配采集观测系统设计OA
全波形反演(FWI)是高精度速度建模的核心技术,常规最小二乘回折波FWI存在反演精度有限、有效反演深度不足等问题,难以满足深水复杂断裂区建模需求。为此,本文以相位驱动全波形反演为核心,针对深水复杂断裂地质条件开展高精度速度建模研究。算法层面,通过优化目标函数,强化纵波相位信息利用,弱化FWI对低频回折波振幅的强依赖,提升反演稳定性与有效反演深度;数据层面,优化拖缆长度、道间距等关键采集参数,改善排列覆盖次数与采集密度,实现观测系统与反演技术的协同适配。数值模拟与实际工区应用表明,相位驱动FWI可有效突破传统回折波FWI反演深度对排列长度的强依赖,显著提升速度反演精度;观测系统优化试验显示,适当减小道间距可有效提高FWI反演精度,合理增加排列长度有助于提升深层速度反演稳定性。本文提出的相位驱动FWI速度建模及配套观测系统优化方案,明确了深水复杂断裂区相位驱动FWI的技术优势与适配观测系统设计原则,可为类似区域高精度速度建模提供可靠技术支撑与理论参考。
郭建卿;牛金福;李宏图;严建实;郭金宇
东方地球物理公司研究院大港分院,天津300280东方地球物理公司海洋物探分公司,天津300280东方地球物理公司研究院处理中心,涿州072750东方地球物理公司研究院大港分院,天津300280东方地球物理公司研究院大港分院,天津300280
海洋科学
全波形反演回折波相位驱动采集观测系统
《海洋地质前沿》 2026 (7)
P.36-44,9
中国石油集团科研专项“DE深水油气富集规律研究”(2024ZZ56)。
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