反射地震学では、地震属性とは、従来の地震画像では微妙な情報を強調するために分析できる、地震データから抽出または導出される量であり、データの地質学的または地球物理学的解釈を向上させるものです。 [ 1 ]地震属性の例としては、測定された時間、振幅、周波数、減衰、およびこれらの組み合わせが 挙げられます。ほとんどの地震属性はスタック後ですが、振幅対オフセット(AVO)など、 CMPギャザーを使用するものはスタック前に分析する必要があります。[ 2 ]これらは、単一の地震トレースに沿って、または定義されたウィンドウ内の複数のトレースにわたって測定できます。
最初に開発された属性は、1D複素地震トレースに関連するもので、エンベロープ振幅、瞬時位相、瞬時周波数、見かけの極性などが含まれていました。地震インバージョンから得られる音響インピーダンスも属性とみなすことができ、最初に開発された属性の 1 つです。[ 3 ]
その他一般的に使用される属性には、コヒーレンス、方位角、傾斜角、瞬時振幅、応答振幅、応答位相、瞬時帯域幅、AVO、スペクトル分解などがあります。
振幅属性は、地震信号の振幅を計算の基礎として用いる。
指定されたウィンドウ内のトレースの振幅の算術平均を計算する、スタック後の属性です。これは、ブライトスポットの存在を示す可能性のあるトレースバイアスを観察するために使用できます。
指定されたウィンドウ内のサンプル数で二乗振幅の合計を割った値を計算する、ポストスタック属性。これにより反射率の尺度が得られ、関心領域内の直接的な炭化水素指標をマッピングすることが可能になります。
指定されたウィンドウ内のサンプル数で割った振幅の二乗の合計の平方根を計算する、スタック後の属性です。この二乗平均平方根振幅を用いることで、反射率を測定し、関心領域における直接的な炭化水素指標をマッピングできます。ただし、RMSはウィンドウ内のすべての値を二乗するため、ノイズの影響を受けやすいという欠点があります。
ウィンドウ内の振幅の絶対値の最大値を計算するポストスタック属性。これは、関心領域内で最も強い直接的な炭化水素指標をマッピングするために使用できます。
AVO(振幅対オフセット)属性は、オフセットの変化に伴う地震反射の振幅の変化を計算の基礎とするプレスタック属性です。これらの属性には、AVOインターセプト、AVO勾配、インターセプト×勾配、遠方マイナス近方、流体係数などが含まれます。[ 4 ]
非弾性減衰係数(またはQ値)は、貯留層の特性評価と高度な地震処理の両方のために、地震反射データから決定できる地震属性です。
スタック後の属性の一つで、指定されたウィンドウ内の地震探査トレース間の連続性を、選択した地層面に沿って測定します。地層の横方向の広がりをマッピングするために使用できます。また、断層、水路、その他の不連続な地形を把握するためにも使用できます。
本来は特定の期間にわたって使用すべき属性であるが、多くのソフトウェアパッケージは任意の時間区分でこの属性を計算する。
各トレースについて、地層面上の隣接するトレース間の最適な平面(3D)または直線(2D)を計算し、その平面または直線の傾斜角(勾配)を度単位で出力するポストスタック属性。これを利用して、地層面スライス上に擬似的な古地質図を作成することができる。
各トレースについて、水平線上の隣接するトレース間の最適な平面(3D)を計算し、最大傾斜方向(傾斜方向)を北から時計回りに度数で出力するポストスタック属性です。これは、走向に相当し、傾斜方向から反時計回りに90°で測定される地質学的な方位角の概念と混同しないでください。
指定された地層の曲率から算出される、スタック後の属性群。これらの属性には、最大曲率の大きさまたは方向、最小曲率の大きさまたは方向、地層の方位角(傾斜)方向に沿った曲率の大きさ、地層の走向方向に沿った曲率の大きさ、地層に沿った等高線の曲率の大きさなどが含まれます。
これらの属性は、各トレース内の地震イベントを周波数成分に基づいて分離および分類することを含みます。これらの属性の適用は、一般にスペクトル分解と呼ばれます。スペクトル分解の出発点は、各1Dトレースを時間領域から対応する時間周波数領域の2D表現に、短時間フーリエ変換、連続ウェーブレット変換、ウィグナー・ヴィル分布、マッチング追跡など、さまざまな時間周波数分解法を用いて分解することです。各トレースが時間周波数領域に変換されたら、バンドパスフィルタを適用して、任意の周波数または周波数範囲における地震データの振幅を表示できます。
技術的には、個々の周波数または周波数帯域は属性とみなすことができます。地震データは通常、さまざまな周波数範囲でフィルタリングされ、他の周波数帯域では明らかにならない特定の地質学的パターンを示すために使用されます。岩層の厚さと、それに対応する地震反射のピーク周波数には逆相関関係があります。つまり、岩層が薄いほど高周波数で顕著になり、岩層が厚いほど低周波数で顕著になります。これを利用して、岩盤ユニットの薄化または厚化をさまざまな方向で定性的に識別することができます。
スペクトル分解は、炭化水素の直接的な指標としても広く用いられてきた。