Фрагмент для ознакомления
2
ВВЕДЕНИЕ
Прайм это программное обеспечение для обработки, анализа и хранения геолого-геофизических данных. Система позволяет наладить взаимодействие между разными группами специалистов, работающих с данными геофизических исследований скважин, выполнять анализ и многоскваженную обработку больших объемов данных.
Прайм это гибкая и масштабируемая система, позволяющая собирать специализированные рабочие места различной степени сложности. Большинство геофизических исследований, проводимых сегодня российскими добывающими и сервисными компаниями, могут быть обработаны и в системе Прайм.
Прайм вобрал в себя многолетний опыт науки о земле, бурении и эксплуатации нефтегазовых скважин, уникальные методы математического анализа данных, современные технологии разработки программного обеспечения.
Prime позволяет обрабатывать 2D, 3D и 3С морские и наземные сейсмические данные в сложных сейсмогеологических условиях: при сложном рельефе дневной поверхности, наличии неоднородностей в верхней части разреза, в условиях соляно-купольной и сильно дислоцированной тектоники, в шельфовых и переходных зонах, при наличии большого количества интенсивных кратных волн и т.п
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА ПРАЙМ ОТ СТАНДАРТНОГО ГРАФА ОБРАБОТКИ
Извлечение полезной геологической информации из полевых сейсмических записей происходит в процессе их обработки и интерпретации. При этом получение итоговой геолого-геофизической информации о разрезе базируется на решении так называемой обратной задачи сейсморазведки - задачи определения сейсмогеологического строения изучаемой территории по наблюденному полю упругих волн.
Последовательность и взаимодействие различных алгоритмов обработки принято называть графом обработки. Поскольку стоимость обработки сейсморазведочных данных составляет заметную долю от стоимости полевых работ, то минимизация затрат на работы путем выбора оптимального и эффективного графа обработки сейсмической информации во многом определяет общий успех сейсморазведки в решении поставленных геологических задач. В зависимости от методики работ, а также от характера решаемых геологических задач граф обработки может быть различным. Однако во всех случаях обработки применяемый граф всегда содержит некоторые общие и обязательные процедуры.
Результатом обработки по такому графу является сейсмический временной (или глубинный) разрез или «куб» данных для 3D сейсморазведки. Эти представления данных (сейсмические изображения) и являются основой для геологической интерпретации.
Сейсмические временные разрезы, совместно с данными о скоростях, являются конечным результатом обработки сейсмических данных и основой для дальнейшей геологической интерпретации.
Концепция Prime разработана выдающимся математиком и геофизиком, доктором физ.мат наук В.М.Глоговским в рамках российской геофизической школы. Основным содержанием системы является глубинная, а не временная обработка, что позволяет использовать эффективные методы, которые могут быть реализованы только в рамках глубинно-скоростной модели (например, аппроксимация неоднородного слоя или погружение сейсмограмм).
Добавив в рассмотрение проверку допустимости и непротиворечивости глубинно-скоростной модели В.М. Глоговский реализовал на практике интерактивный подход и учет априорной информации для структурных построений, позволяющий принятие решений непосредственно в ходе обработки.
Концепция Prime позволяет решать конкретную задачу с применением индивидуального эффективного графа обработки и оценивать точность ее решения.
Рис. 1. Технология Prime
Система Prime уникальна благодаря технологии и алгоритмам, лежащим в ее основе. Технология Prime позволяет контролировать корректность и точность полученных результатов, привлекая априорную информацию и используя глубинные построения, начиная с самых ранних
Фрагмент для ознакомления
3
Глоговский В.М. Прикладная теория определения скоростных и глубинных параметров среды по данным сейсморазведки МОВ. Автореферат диссертации на соискание уч.ст. доктора физ.мат. наук. М.: 1989. 33 с.
2. Фиников Д.Б. Симметризующие фильтры // Технологии сейсморазведки. 2007. № 1. С. 26–36.
3. Полубояринов М.А., Фиников Д.Б. Предсказывающая деконволюция в задаче коррекции нестационарных сейсмических записей // Технологии сейсморазведки. 2006. № 1. С. 24–32.
4. Давлетханов Р.Т., Лангман С.Л., Силаенков О.А. Кинематико-динамическое преобразование в задаче коррекции статических поправок. Тезисы докладов конференции «Новые геотехнологии для старых провинций». Тюмень: 2013.
5. Фиников Д.Б., Шалашников А.В. Трансформация волновых полей: миграция, погружение, моделирование. Тезисы докладов конференции «Новые геотехнологии для старых провинций». Тюмень: 2013.