2.3.2.1 解释程序
三维解释人员具有做出精确的地下构造图的现实可能性,但必须研究大量的数据。水平切片解释台和交互工作站,是帮助解释人员管理这个大数据体的两个设备。
图2.10是利用交互工作站作三维解释的大概程序框图,包括:
1)在垂直与水平剖面上层位的自动与人工追踪。
2)整个三维数据体的自动的立体层位追踪与编排。
3)垂直剖面与井数据的对比。
图2.9 由泰国湾的二维资料(左)和三维资料(右)作的构造等值线图[6]
图2.10 使用交互工作站的三维解释程序[6]
4)地震震幅的储存与变换。
5)几种图的变换。
6)颜色的灵活应用。
这种方法综合了前面程序的许多概念,且应用了其极广泛的性能。图2.10的程序还编制了地层与储层解释的几个区,其应用范围可以扩大。
2.3.2.2 宽间隔数据的水平切片
由于水平切片解释的优点,解释员希望宽间隔数据(如常规二维网格的数据)也可能构成水平切片。近来介绍了一种三维测量的应用。它的平行记录测线的间隔比取样规定所要求的间隔更宽。然后在处理时使用一种新型的内插法,即通常所说的智能内插法,按照相当接近于三维偏移和水平剖面的间隔,用数据来充填间隙。这种新型的水平剖面对于构造解释是有用的,而且将没有假频问题。然而,解释人员必须辨认所收集的原始测线间距,而且不能期待观看比这个面积还小的构造详情。这种新方法的概念是:当认为该地区的某部分基本上具有研究价值之后,按照较接近的间距收集这些原始测线之间的测线数据并重新处理这些数据。这样就可从最终数据中解释出较精确的构造及地层信息。
2.3.2.3 隐蔽构造特征
图2.11是来自数据体的水平切片,在这里,隐蔽、小落差断层成为目的层解释的重要方面。在图内可以看到这种隐蔽断层,即在测线720与760同横向测线40与55之间的一个波峰(黑色)和一个波谷(灰色)的局部不连续性,横向测线45(图2.12)出现这个断层(在剖面中部2.3s与2.4s之间)具有真实的隐蔽特征。
图2.11 美国南路易斯安那沼泽地带2332ms的水平切片剖面[6]
图2.12 横向测线45,显示水平切片剖面上确定的隐蔽断层[6]
图2.13 构造等值线图,显示水平切片剖面上确定的隐蔽断层[6]
①1mile=1609.344m.
解释人员首先注意到了在水平切片上的这种不连续性,并且认为它属于一个真正的地质特征,因为该特征存在于邻近的许多切片上。因此,这个近于南北向的断层解释被包括在成果构造图内,如图2.13内所示。