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Acondicionamiento de datos sísmicos

Acondicionamiento de datos sísmicos: aplanamiento de gathers, filtrado Radon, atenuación de ruido y corrección de amplitud y fase para AVO e inversión.

Contáctenos

Mejoramiento de la imagen

Gathers CMP sísmicos antes y después de su aplanamiento

Aplanamiento de gathers

Garantiza un stack de mejor calidad, amplitudes más confiables y un mejor desempeño en la etapa de imagen. Alineación precisa de los eventos de reflexión en gathers CMP/CRP mediante:

  • Análisis y refinamiento precisos de velocidades
  • Corrección de moveout residual (RMO)
  • Optimización de velocidades anisotrópicas
  • Preacondicionamiento para estudios AVO/AVA y de inversión

Filtrado Radon

Atenúa eficazmente los múltiples relacionados con la superficie, los múltiples entre capas y el ruido lineal coherente, preservando las reflexiones primarias. Procesamiento avanzado en el dominio Radon para la atenuación de múltiples y la separación de la señal:

  • Radon parabólico para discriminación por moveout residual
  • Radon lineal para supresión de ruido coherente
  • Transformadas de Radon de alta resolución
  • Flujos de trabajo de sustracción adaptativa

Atenuación de ruido

Diseñada para mejorar la relación señal/ruido manteniendo la fidelidad de la amplitud verdadera para la imagen y la inversión posteriores. Estrategias integrales de supresión de ruido para datos terrestres y marinos:

  • Atenuación de ruido aleatorio (FX, FK, curvelet, filtrado orientado a la estructura)
  • Supresión de ruido coherente (ground roll, ruido de oleaje, ondas guiadas)
  • Atenuación de ondas superficiales
  • Interpolación y regularización 5D
  • Flujos de trabajo de atenuación de ruido que preservan la señal

Acondicionamiento de amplitud y fase

Sección sísmica antes y después del acondicionamiento de amplitud, con una chimenea de gas marcada

Balanceo / blanqueamiento espectral

Mejora la resolución vertical y la continuidad de los reflectores, manteniendo la estabilidad para estudios AVO y de inversión. Mejoramiento del ancho de banda sísmico y del contenido de frecuencias mediante:

  • Blanqueamiento espectral controlado
  • Conformación espectral variable en el tiempo
  • Flujos de trabajo de deconvolución estabilizada
  • Extensión del ancho de banda con preservación de la señal

Corrección de fase

Fundamental para una interpretación estructural precisa y para el análisis cuantitativo. Calibración precisa de la fase para asegurar la consistencia de la ondícula y el posicionamiento real de los reflectores:

  • Conversión a fase cero y a fase mínima
  • Estimación de fase estadística y basada en pozos
  • Alineación de la ondícula entre offsets y azimuts
  • Igualación de fase entre levantamientos de distintas épocas (flujos de trabajo preparados para 4D)

Corrección de amplitud verdadera

Garantiza un comportamiento de amplitudes confiable para AVO/AVA, inversión elástica y caracterización de yacimientos. Flujos de procesamiento que preservan la amplitud, diseñados para la interpretación cuantitativa:

  • Corrección por expansión geométrica
  • Compensación de absorción (Q)
  • Corrección por divergencia esférica
  • Preservación de amplitudes dependientes del ángulo

Corrección de amplitud consistente en superficie

Mejora la consistencia de los gathers y la uniformidad del stack en todo el levantamiento. Compensación robusta de los efectos de fuente, receptor, offset y azimut:

  • Deconvolución consistente en superficie
  • Escalamiento consistente en superficie
  • Balanceo de amplitudes consistente con las correcciones estáticas
  • Compensación de la huella de adquisición

Balanceo de amplitudes relativas

Reduce la variabilidad de amplitudes asociada a la adquisición, preservando la señal geológica. Ecualización de amplitudes traza a traza y gather a gather mediante:

  • Escalamiento dependiente del offset
  • Normalización de la energía de las trazas
  • Balanceo en los dominios de disparo y de receptor
  • Homogeneización de amplitudes en todo el levantamiento

Balanceo por envolvente

Mejora la visibilidad de los reflectores y apoya la interpretación estructural en entornos ruidosos. Normalización de la envolvente de amplitud para una mejor continuidad de eventos:

  • Escalamiento basado en atributos instantáneos
  • Balanceo de energía variable en el tiempo
  • Ecualización de la envolvente orientada a la estructura

Mejoramiento de la resolución

Secciones sísmicas antes y después del balanceo espectral, con sus espectros de amplitud

Mejoramiento espectral

Realza la continuidad de los reflectores, mejora la detección de rasgos estratigráficos sutiles y apoya la interpretación de alta resolución. Optimización de banda ancha de los datos sísmicos para mejorar la resolución y la interpretabilidad:

  • Extensión controlada del ancho de banda
  • Filtrado adaptativo en el dominio de la frecuencia
  • Ecualización espectral con preservación de la señal

Realce de altas frecuencias / compensación de Q

Restituye el contenido de altas frecuencias perdido por efectos de propagación, mejorando la resolución vertical y manteniendo la estabilidad para los flujos de trabajo de inversión y AVO. Compensación de los efectos de atenuación y absorción intrínseca:

  • Filtrado Q inverso con control de estabilización
  • Corrección de amplitud y fase por atenuación
  • Amplificación de frecuencias variable en el tiempo
  • Algoritmos de compensación sensibles al ruido

Azulado espectral (spectral bluing)

Ofrece una mejor resolución de capas y definición de reflectores sin introducir oscilaciones artificiales (ringing) ni distorsión de amplitudes. Mejoramiento de la resolución mediante el rebalanceo de amplitudes dependiente de la frecuencia:

  • Énfasis en los componentes de mayor frecuencia
  • Corrección controlada de la pendiente espectral
  • Afinamiento de la ondícula preservando las tendencias de amplitud
  • Alternativas estabilizadas al blanqueamiento

Mejoramiento estructural y de continuidad

Secciones sísmicas antes y después del filtrado orientado a la estructura, con mayor continuidad

Suavizamiento orientado a la estructura

Mejora la relación señal/ruido sin difuminar las discontinuidades, lo que lo hace especialmente adecuado para la interpretación de fallas y el análisis estratigráfico. Supresión de ruido guiada por el buzamiento que realza la continuidad de los reflectores y preserva la integridad estructural:

  • Estimación local del buzamiento y el azimut
  • Filtrado alineado con la estructura a lo largo de los reflectores
  • Suavizamiento que preserva las fallas
  • Filtrado estructural variable en el tiempo

Filtrado guiado por el buzamiento basado en tensores

Especialmente eficaz en áreas estructuralmente complejas, donde los filtros convencionales distorsionan los rasgos geológicos. Filtrado multidimensional guiado por tensores estructurales para una mejor preservación de los reflectores:

  • Estimación del buzamiento basada en la coherencia
  • Suavizamiento anisotrópico a lo largo de las tendencias estructurales
  • Filtrado adaptativo en zonas de fallamiento complejo
  • Mayor continuidad de los reflectores en datos ruidosos

Filtrado Cadzow de reducción de rango

Muy eficaz para mejorar la calidad de los datos antes de la migración, la inversión y el análisis de atributos. Filtrado por reducción de rango en el dominio frecuencia-espacio para preservar la señal coherente:

  • Atenuación de ruido basada en la descomposición en valores singulares (SVD)
  • Supresión de ruido aleatorio mediante aproximación de bajo rango
  • Mejoramiento de la coherencia multicanal
  • Atenuación de ruido con preservación de la señal en los dominios de disparo, CMP o 5D

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Seismic imaging & FWI | Newmarket, ON, Canada

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