Трудности при вертикальном сейсмопрофилировании: проблемы архивации данных ВСП

Eleanor Jack

Book 1 of Прикладная геодезия. Прикладные применения аэросъемки и фотограмметрии

Language: Russian

Published: Dec 31, 2001

Source Directory: a14ef631-ea92-4e03-b09e-f6bd61a1ffc1
Source Filename: vertical_seismic_pitfalls_nov06_russ.pdf
Source Full Path: F:\Geolibrary_v8_FINISHED_with_OPF\_finished_processor\a14ef631-ea92-4e03-b09e-f6bd61a1ffc1\vertical_seismic_pitfalls_nov06_russ.pdf

Description:

"Трудности при вертикальном сейсмопрофилировании: проблемы архивации данных ВСП (Vertical seismic pitfalls: problems in archiving VSP data). Компании должны удостовериться, что хранимые ими данные ВСП заархивированы и находятся в хорошем состоянии. Так утверждает Eleanor Jack*, главный геофизик отдела Information Management Practice компании Landmark. Она приводит несколько примеров того, как все может выйти из строя. Вертикальные сейсмические профили являются мостом между скважинными и сейсморазведочными данными, точкой пересечения времени и расстояния. Неопределенности в поверхностных сейсмических данных устраняются привязкой к скважинным данным. Данные ВСП должны быть надежными элементами архива, где мы уверены больше всего. Однако при архивации данных ВСП попадаем в мир конфликтующих форматов, процедур и технологий, где едва ли что-нибудь стандартизировано и все рискованно. Проблема частично заключается в том, что никто на самом деле не знает, куда поместить данные ВСП. Они плохо вписываются как в базу скважинных данных (поскольку являются сейсмическими), так и в сейсмическую базу данных (поскольку относятся к скважине). Кроме того, есть разнообразие других типов данных типа отчетов и привязанных каротажных кривых. Эти данные имеют различную архивацию и требования к индексации. Сейсмические данные ВСП также характеризуются свойственными проблемами, связанными с тем, что имеются три компонента: X, Y и Z. Многокомпонентные данные ВСП появились задолго до того, как был изобретен формат для обращения с ними. Поэтому такие данные подгоняли под формат SEG-Y множеством изобретательных путей. (Первая редакция формата SEG-Y обозначила эту проблему в 2002 году, до которого накопился 20-летний запас данных в первичном формате SEG-Y). Обработка этих данных на самом деле никогда не стандартизировалась, что привело к большому разносу результатов обработки. Данные обрабатывались практически без учета того, что с этими данными могут работать и другие люди. Это приводило к странным восприятиям формата SEG-Y. Также имеет место фундаментальная разница в подходах формирования пакетов скважинных и сейсмических данных. Использование формата упаковки TIF (Tape Image Format) является стандартным для каротажных диаграмм, но не для сейсмических данных. Архив, содержащий как каротажные диаграммы, так и сейсмические данные, может быть смесью инкапсулированных и неинкапсулированных данных. Если архивариусы попытаются объединить свои сейсмические данные, это приведет к неразборчивости для большинства приложений. Волнующая: очень сложно получить данные ВСП, их легко потерять. Полный набор данных ВСП должен включать сырые и обработанные сейсмические данные (переведенные в формат SEG-Y), привязанные каротажные диаграммы (LIS, LAS или DLIS) для времени-глубины между данными ВСП и наземной сейсморазведки, отчеты (сканированные документы) и оцифрованные части отчета (ASCII или электронные таблицы Excel). С таким многообразием типов данных на разных носителях несейсмические данные часто исчезают в различных базах данных и библиотеках. Это обычно означает, что они исчезают полностью. Технико-экономическое обоснование: в компании Landmark выполнили технико-экономическое обоснование в оценке качества и загрузки данных ВСП в общую выборку данных (CDA - Common Data Access) DataStore. Мы подробно опишем это исследование, как пример реального мира ВСП в микромире. Данные получены по 12 скважинам, каждые три из которых принадлежат различным клиентам, с дальнейшим сбором данных по скважинам уже в CDA. Скважины были отобраны так, чтобы получить данные различных типов съемок, типов скважин и исполнителей. Результаты данного исследования сведены в табл. 1. При первом обзоре таблицы сразу бросается в глаза сильная изменчивость объемов и типов данных по различным скважинам. По трем скважинам (2, 3 и 4) не имеются сырые сейсмические данные. По 79 скважине 3 вообще нет никаких сейсмических данных. Для большей части скважин отсутствуют привязанные каротажные диаграммы и таблицы скоростей, за исключением данных владельца D. Однако данные владельца D были отобраны компанией Landmark из стороннего хранилища, используя критерии отбора, которые возможно отобрали больше данных для этих скважин. Пример проблемы: скважина 3 - сырые данные. Мультиплексированные полевые сырые данные были получены по скважине 3 из стороннего хранилища, но это были копии, не исходные данные. В процессе копирования длинные блоки исходных файлов SEG-B разделялись на две части. После склеивания блоков и демультиплексирования данных обнаружились аномалии в канале синхронизации. Пример проблемы: скважины 4, 5, 6 - инкапсуляция данных в формат TIF. Инкапсуляция в формат TIF компании Atlas является цифровым способом маркировки межблочных промежутков при чтении данных с ленты или картриджа. Как указано ранее, это не является стандартной практикой для сейсмических данных. Пример проблемы: скважина 4 - поврежденные заголовки файла. Согласно формату SEG-Y начальный заголовок представляет собой EBCDIC, размером 3200 байт, за ним следует двоичный заголовок размером 400 байт, затем следуют трассы данных. В последующем примере пропущен двоичный заголовок." Ключевые слова: заголовок, привязать каротажный, отчёт, многокомпонентный, качество, вертикальный, образ, сейсмотрасса сейсмотрасса, отбор, табла, распаковка, размер байт, сейсморазведка, исследование, технология, формат, вместо, обоснование, точка, исполнитель, время, место, дискретизация, скорость, синхронизация, сырой сейсмический, сейсмотрасса, лента, сгенерировать компьютер, каротажный, результат, инкапсулированный, исходный лента, содержание, мир, список, всп должный, сейсмический, практический пример, разрез, данные владелец, сгенерировать, неизв, состояние, компания, согласовываться, первый практический пример, номер, привязать, компьютер, хранилище, легкий, каротажный диаграмма, часть, проблема скважина, съёмка, другая файл, копия, код, сожаление, случай, тип, инкапсуляция, повредить, контроль, байты, различный тип, загрузка, привязанный каротажный кривая, практический, факт, информация, сделанный, контроль качество, лента файл, блок, процесс, трасса, особенность технология, элемент, номер канать, целостность информация, сгенерированный компьютер, сам дело, дело, решение, шаг, скважинный, привязанный каротажный диаграмма, приложение, похожий, должный, трудность, ситуация, сырой, размер, идентификация, заголовок трасса, каротажный кривая, устройство, ноябрь, данный, лёгкий, полностью, описание, диаграмма, обработка, практический проблема, шаг дискретизация, новый двоичный заголовок, последующий пример, архив, практика, ноябрь особенность, двоичный заголовок, простой, рис, компонент, исходный, ошибка, привязка, всп, сторонний хранилище, наличие, последующий, особенность, владелец, канал, таблица, кривая, носитель, данные мочь, маркировка, запись, данный проблема, связанный, двоичный, скважина, байт, проблема, полученный, подрядчик, целостность, файл, остаток, архивация, большинство приложение, записанный, обработанный, база, использование, нулевой, обработать