يتطلب اشتراك JoVE لعرض هذا المحتوى. تسجيل الدخول أو ابدأ نسخة تجريبية مجانية

مقالة منهجية

أساليب معالجة البيانات لتصوير السيزمية ثلاثية الأبعاد من البراكين تحت السطح: تطبيقات على البازلت الفيضانات تاريم

9.1K مشاهدة

DOI:

10.3791/55930

أغسطس 7, 2017

في هذه المقالة

ملخص

علم الزلازل الانعكاس ثلاثي الأبعاد (3D) وسيلة قوية للتصوير البراكين تحت سطح الأرض. باستخدام البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد الصناعية من حوض تاريم، نحن لتوضيح كيفية استخراج سيلز وقنوات للبراكين تحت السطح من مكعبات البيانات السيزمية.

الملخص

مورفولوجيا وهيكل أنظمة السباكة يمكن أن توفر معلومات أساسية عن معدل الاندفاع ونمط من حقول حمم البازلت. أقوى وسيلة لدراسة الهيئات الجيولوجية تحت السطحية استخدام الانعكاس ثلاثي الأبعاد الصناعية تصوير الزلازل. ومع ذلك، استراتيجيات للبراكين تحت سطح الصورة تختلف كثيرا عن أن خزانات النفط والغاز. في هذه الدراسة، نقوم بمعالجة مكعبات البيانات السيزمية من شمال حوض تاريم "، الصين"، لتوضيح كيفية تصور سيلز من خلال تقنيات التقديم التعتيم والصورة في القنوات بتقسيم الوقت. في الحالة الأولى، نحن معزولة المسابير بآفاق الزلزالية وسم الاتصالات بين سيلز وغلفت الطبقات، تطبيق تقنيات التقديم العتامة لاستخراج سيلز من المكعب الزلزالية. مورفولوجيا عتبة مفصلة الناتجة تبين أن اتجاه التدفق من مركز قبة إلى الحافة. في المكعب الزلزالية الثانية، نستخدم شرائح زمنية للصورة في القنوات، الذي يتوافق مع ثغرات ملحوظة داخل الصخور انكاسينج. مجموعة من شرائح وقت الحصول عليها عند أعماق مختلفة تظهر أن ريشر الفيضانات تاريم اندلعت من وسط البراكين، تغذيها قنوات مثل الأنابيب منفصلة.

المقدمة

ومعظم مشاريع التصوير السيزمي الصناعية في الأحواض الرسوبية يهدف إلى استكشاف المكامن الهيدروكربونية. في السنوات الأخيرة، اتسع نطاق استكشاف المواد الهيدروكربونية للأحواض التي تحتوي على كميات كبيرة من الصخور النارية للعديد من أحواض للكبريتات تملك النفط الكبيرة وخزانات غاز. ومع ذلك، بسبب واجهة الصخور النارية في أحواض للكبريتات، معالجة البيانات السيزمية يعرض سلسلة من التحديات الناجمة عن التدخلات المختلفة، مثل نقل الطاقة المخفضة والتوهين الجوهرية وآثار التدخل، والانكسار ونثر1. ولذلك، شركات حقول النفط تركز جهودها على الحد من هذه "أثر سلبي" على التصوير السيزمي2،،من34.

بسهولة تحديد الهيئات البركانية داخل الأحواض الرسوبية لها هما تصوير الانعكاس السيزمي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد بسبب التباين كبير مقاومة الصوتية مع انكاسينج الصخور1،،من56. هذا الأسلوب يمكن أن توفر صوراً رائعة من هياكل الرأسي والأفقي للسباكة البركانية نظم7،8،9،10،11،،من1213. ومع ذلك، استراتيجيات التصوير البراكين تحت سطح الأرض تختلف جداً عن من النفط والغاز الاستكشافات8،،من1415. وهذا حدت من استخدام البيانات السيزمية الصناعية في الدراسات المتعلقة بالبراكين تحت سطح الأرض، فيما عدا بضع حالات ناجحة10،،من1516. في هذه الورقة، ونحن التقرير إجراءات مفصلة لمعالجة البيانات الزلزالية، التي يتم تخصيصها لتفسير براكين تحت السطح. ونقوم بمعالجة المكعبات الزلزالية اثنين، و TZ47 و YM2 (الشكل 1)، لإظهار كيفية تصور الهيئات البركانية المدفونة في البازلت الفيضانات تاريم17.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

البروتوكول

ملاحظة: تشمل إجراءات معالجة البيانات ما يلي: حساب السيزموغرام الاصطناعي، والارتباط بين الأثر السيزمي الاصطناعي والحقيقي، واستخراج الجسم الجيولوجي. فيما يلي التفاصيل الخطوة بخطوة لكل إجراء.

1. حساب السيزموجرام الاصطناعي

  1. احسب الممانعة الصوتية عند كل فاصل من منحنى تسجيلات الآبار.
    ملاحظة: الممانعة الصوتية هي حاصل ضرب "سرعات الموجات السيزمية" في "الكثافة" (ρ*ν)). وغالباً ما يتم حساب متوسط البيانات لفواصل أخذ عينات أكبر من 1 ft، وذلك لتقليل وقت الحساب وتجنب ظاهرة التعرج (aliasing).
  2. احسب معاملات الانعكاس (R0) عند كل سطح بيني باستخدام حساب الممانعة الصوتية:
    صيغة معامل الانعكاس، R₀=(ρ₂v₂-ρ₁v₁)/(ρ₂v₂+ρ₁v₁)، معادلة رياضية.
    حيث تمثل ν1 و ν2 متوسط السرعات للطبقات الموجودة أسفل وفوق السطح البيني، على التوالي؛ وتمثل ρ1 و ρ2 متوسطات الكثافة المقابلة.
    1. إذا لم يتقاطع البئر مع الأجسام النارية، فاستخدم الآبار المجاورة التي تقاطعت مع الصخور المستهدفة للحصول على المعاملات (السرعة، الكثافة، إلخ).
  3. اختر موجة صغيرة (wavelet) ذات طيف سعة وطور مشابه لطيف البيانات السيزمية المجاورة.
  4. قم بإجراء عملية الالتفاف (Convolution) للموجة الصغيرة الاصطناعية مع سلسلة الانعكاسات لمسح البئر بالكامل لإنشاء أثر سيزمي اصطناعي. يمكن وصف الأثر السيزمي المحاكى النهائي T(t) بواسطة النموذج الالتفافي كما يلي:
    معادلة في النطاق الزمني T(t)=R₀(t)×w(t)+n(t)، صيغة لدراسة تحليل الإشارات.
    حيث R0(t) هو معامل الانعكاس، و w(t) هي الموجة الصغيرة، و n(t) هو الضجيج.
  5. إذا كانت ترددات البيانات السيزمية تظهر تباينات كبيرة على طول البئر، فأعد حساب الأثر السيزمي الاصطناعي باستخدام موجة صغيرة ذات طور مختلف وتردد سائد عند فواصل عمق مختلفة.
    1. كرر العملية إذا لم يكن التطابق بين الأثر الاصطناعي والبيانات السيزمية مرضياً.
  6. أجرِ الحسابات باستخدام البرنامج المقدم (على سبيل المثال، منصة برمجيات Petrel E&P).
    1. ابدأ تشغيل البرنامج. اختر File | Open Project | ثم اختر المشروع البحثي التجريبي tlm (يمكن للمستخدمين اختيار مشاريعهم الخاصة). يجب أن يحتوي المشروع على بيانات البئر، وسجلات الأسلاك (wired log)، ورؤوس الآبار (well tops)، والمكعب السيزمي، وسطح التفسير في منطقة البحث.
    2. انقر على Home | Windows | 2D Windows | 3D Windows لفتح نافذتي عرض لإظهار مجموعات البيانات وفقاً لتفضيلات المستخدم.
    3. في "شجرة الآبار في لوحة الإدخال" (Wells Tree of Input Pane)، انقر بزر الماوس الأيمن على البئر المطلوب. افتح نافذة Settings الخاصة بالبئر واختر علامة التبويب Time لإنشاء سجل زمني جديد. اختر Velocity Function، ثم اختر بيانات DT في السجل الزمني الجديد. انقر على زر OK لإغلاق نافذة الإعدادات. سيتم إنشاء سجل زمني أحادي الاتجاه (one-way time log) تلقائياً وسيظهر في "شجرة الآبار في لوحة الإدخال".
      ملاحظة: السجل الزمني أحادي الاتجاه هو علاقة الزمن بالعمق لهذا البئر. يمكن تحويل نطاقات سجلات الأسلاك إلى نطاقات زمنية وعرضها في نافذة النطاق الزمني.
    4. قم بتنشيط 3D Window موجودة بالنقر على النافذة المعروضة. إذا لم تكن هناك 3D Window معروضة، فأنشئ 3D Window جديدة بالنقر على Home | Windows | 3D Windows. اختر TWT من شريط الأدوات في النافذة ثلاثية الأبعاد لإظهار الـ 3D Window في النطاق الزمني.
    5. اختر سجلات أسلاك ممثلة (مثل 'GR' أو 'DT' أو 'RT') من Wells Tree لإظهارها في الـ 3D Window؛ وفي الوقت نفسه، اختر المقطع السيزمي من شجرة 'seismic' في لوحة 'input' لإظهارها في نفس الـ 3D Window.
    6. استخدم أداة Manipulate Plane في شريط أدوات الـ 3D Window لضبط موقع المقطع بحيث يتقاطع مع البئر؛ سيرى المستخدم أن سجل الأسلاك قد تم تحويله إلى النطاق الزمني وعرضه مع المقطع السيزمي في نفس النافذة ثلاثية الأبعاد.
    7. انقر على Seismic Interpretation | Seismic Well Tie | Seismic Well Tie Process. اختر Integrated Seismic Well Tie في صف نوع الدراسة، وأضف البئر المطلوب في صف Well. اختر السجل الزمني أحادي الاتجاه المعاير كعلاقة زمن-عمق في صف TDR في علامة تبويب الإدخال، واختر المكعب السيزمي في صف seismic. اختر أي سجل في طريقة حساب RC.
    8. انقر على Launch Wavelet Toolbox لإنشاء موجة Ricker الصغيرة لتطبيقها في هذه العملية. انقر على OK وسيتم إنشاء نافذة مقطع بئر جديدة وعرض لسيزموجرام اصطناعي.

2. ربط الآثار الاصطناعية بالعواكس السيزمية الحقيقية

  1. استخدم تطبيق ارتباط آلي، مثل Seismic Well Tie في المنصة، لمواءمة الأثر الاصطناعي الناتج مع المقياس الرأسي للمقطع السيزمي.
  2. قم بضبط السيزموجرام الاصطناعي لزيادة تداخل العواكس ذات السعة العالية للأثر الاصطناعي والأثر الحقيقي.
  3. قم بضبط السيزموجرام الاصطناعي والأثر الحقيقي بشكل متكرر. عندما يصل تداخل الأثر إلى الحد الأقصى، يكون المفسر قد وصل إلى "أفضل مطابقة" بين السيزموجرام الاصطناعي والأثار الحقيقية التي تم الحصول عليها.
    1. كرر العملية حتى تصل الارتباطات إلى المستوى المطلوب.
  4. أجرِ عملية الارتباط باستخدام البرنامج الموفر.
    1. قم بتنشيط النافذة التي تم إنشاؤها في الخطوة 1.6.3، وهي سجل زمن الاتجاه الواحد الذي تم إنشاؤه آلياً من السجل الصوتي.
      ملاحظة: هذا "سجل زمن الاتجاه الواحد" الذي تم إنشاؤه آلياً ليس مرتبطاً بشكل مثالي مع العواكس السيزمية الحقيقية. يجب على المستخدمين معايرة الارتباطات بين سجل زمن الاتجاه الواحد والعواكس السيزمية الحقيقية.
    2. لمعايرة الارتباطات، اختر عاكساً مستمراً وممثلاً يتقاطع مع البئر. ثم قم بضبط عمق سجل البئر يدوياً. على سبيل المثال، لضبط عمق سجل DT، انقر بزر الماوس الأيمن فوق One-Way Time Log في شجرة البئر | اختر أداة Calculator | ثم أضف زيادة زمنية صغيرة (على سبيل المثال، 10 ms) عن طريق كتابة 'DT=DT+10' في مربع إدخال أداة Calculator.
    3. إذا كانت الزيادة "10 ms" كبيرة جداً أو صغيرة جداً، فقم بتغيير الزيادة إلى زمن آخر (يمكن أن تكون قيمة سالبة) في أداة 'calculator'. تحقق من الارتباط بين سجل البئر والأفق السيزمي المختار بشكل متكرر، ثم قم بضبط الزيادة الزمنية بشكل متكرر حتى يتم معايرة الارتباط بشكل مثالي.

3. استخلاص العتبيات البازلتية

  1. اختر عاكسين عاليين السعة يحيطان بالعتبات المستهدفة.
    ملاحظة: تظهر معظم الاقتحامات في البيانات السيزمية على شكل حزم انعكاس مضبوطة (tuned reflection packages)، حيث لا يمكن التمييز بين الانعكاسات القادمة من نقاط التلامس العلوية والسفلية للاقتحام. يحدث الضبط عندما يكون سمك الاقتحام الرأسي بين λ/4 و λ/8 (حيث λ هو الطول الموجي السيزمي)19. لذلك، تظهر العتبات كمجموعة من الانعكاسات القوية في المقطع السيزمي، ويكون سمكها الظاهري غير حقيقي.
  2. استخرج المجسات (probes) بين الآفاق المقابلة للعاكسين عاليي السعة.
    ملاحظة: توجد أدوات مختلفة تعتمد على تقنية التصيير يمكنها مساعدة المفسرين في تصور الأهداف بشكل أفضل، مثل "box probes" و "surfaces probes" و "well probes". ومع ذلك، فإن أفضل أداة لتحديد نقاط التلامس بين العتبات والطبقات المحيطة هي "surface probe". ("Surface probe، إلى آخره" هي مصطلحات في برنامج 'Petrel'، ويجب أن يكون مستخدمو البرنامج على دراية بهذه المصطلحات).
  3. قم بإزالة المناطق المحيطة بالأجسام الجيولوجية محل الاهتمام عن طريق تغيير قيمة عتبة شفافية اتصال الفوكسل (Voxel connectivity opacity threshold). اضبط قيمة العتبة الافتراضية على 20%. تُستخدم طريقة التصوير "opacity rendering" هنا لعرض نتيجة استخراج العتبات البازلتية (الشكل 2C).
    ملاحظة: توجد انعكاسات عالية السعة على طول السطح الفاصل بين الصخور النارية والصخور الرسوبية بسبب الاختلاف الكبير في المعاوقة الصوتية (acoustic impedance). اجعل الأجزاء ذات السعة المنخفضة شفافة لإبراز شكل الأجسام النارية.
  4. بما أن قيمة العزل قد تكون أعلى من 20 - 30%، قم بتغيير القيمة بزيادات صغيرة للتأكد من عدم فقدان جميع الأجسام النارية المهمة؛ فكلما زادت القيمة، زاد خطر فقدان حجم الأجسام النارية الحقيقية.
  5. نفذ العملية باستخدام البرنامج الموفر.
    1. انقر فوق جزء Seismic Interpretation، ثم انقر فوق Insert a Horizon Probe. سيتم إضافة مجس في شجرة مجسات تفسير الجسم الجيولوجي (geobody interpretation probes) في جزء الإدخال. انقر نقراً مزدوجاً فوق مجس الأفق المضاف وستظهر نافذة منبثقة.
    2. انقر فوق علامة تبويب Horizons في النافذة المنبثقة واختر سطحين سيزميين يعزلان منطقة العتبات. انقر فوق OK لتطبيق العملية.
    3. تحقق من المجس المضاف حديثاً في شجرة مجسات تفسير الجسم الجيولوجي الموضحة في جزء الإدخال. سيظهر بعد ذلك مكعب سيزمي في النافذة ثلاثية الأبعاد (3D window).
    4. انقر نقراً مزدوجاً فوق المجس واختر علامة تبويب Opacity. سيظهر مخطط تكراري للسعة السيزمية في علامة التبويب. استخدم زر الماوس الأيسر لرسم خط في المخطط التكراري للتحكم في شفافية المكعب السيزمي. يجب أن تكون الأجزاء ذات السعة المنخفضة من الأنبوب غير مرئية، بينما تظل الأجزاء ذات السعة العالية.
    5. قم بتعديل المخطط التكراري بشكل متكرر حتى يتم الوصول إلى الشكل المطلوب للجسم الجيولوجي محل الاهتمام.

4. استخلاص قنوات التغذية

  1. اختر آفاق انعكاس مستمرة وعالية الطاقة على أعماق مختلفة تحت تدفق الحمم البركانية السطحي.
  2. قم بإجراء تقطيع زمني (time slicing) على طول الآفاق المختارة، للكشف عن الانقطاعات التي تتوافق مع القنوات الرأسية.
  3. اضبط زمن الذهاب والإياب (TWT) بشكل متكرر، لتحقيق أفضل تصوير للانقطاعات في القنوات.
    ملاحظة: لا يمكن للبيانات السيزمية تصوير الهياكل الرأسية بشكل جيد، لذا يتم اختيار الصور الأفضل من أحجام السعة (amplitude volumes) وأحجام التباين (variance volumes) من خلال مقارنة الوضوح عند أزمنة انتقال مختلفة.
  4. جرب تقنيات تقطيع مختلفة، ثم اختر التقنية التي يمكنها تصوير الانقطاعات بشكل أفضل.
    ملاحظة: يمكن استخدام أدوات مختلفة هنا، مثل تقطيع جسم التباين (variance body slicing). ويتمثل أساسها النظري في التشابه بين كل مقطع سيزمي والآثار السيزمية المجاورة في البيانات السيزمية. أما الأداة الأخرى، مكعب التباين (variance cube)، فهي جسم بيانات جديد تمت معالجته بواسطة البيانات السيزمية التقليدية، وهي مفيدة في تحديد التغيرات في البنية والليثولوجيا، والتركيب المستوي للفالق، إلى آخره20
  5. ارسم الشرائح عند أزمنة انتقال أو أعماق مختلفة في فضاء ثلاثي الأبعاد (3D).
  6. نفذ العملية باستخدام البرنامج الموفر.
    1. انقر نقراً مزدوجاً فوق Volume Attributes في شجرة الجيوفيزياء بلوحة العمليات. حدد Structural Methods في عمود الفئة و Variance في عمود السمة. اختر المكعب السيزمي في صندوق الإدخال واضبط المعلمة الأخرى في تبويب المعلمات. ولتحسين أداء القراءة، حدد المربع الموجود في عمود التنفيذ (realize). سيتم إنشاء مكعب تباين في الشجرة السيزمية للوحة الإدخال.
    2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق مكعب التباين وانقر فوق Insert Time Slice Intersection لإظهار المزيد من التقاطعات الأفقية في النافذة ثلاثية الأبعاد. استخدم أداة Manipulate Plane في شريط أدوات النافذة ثلاثية الأبعاد لضبط موقع الشرائح لتحسين عرض القنوات.
    3. انقر بزر الماوس الأيمن فوق مكعب السعة السيزمية وانقر فوق Insert Time Slice Intersection لإظهار المزيد من التقاطعات الأفقية في النافذة ثلاثية الأبعاد. قم بنفس العملية المذكورة في الخطوة 4.6.2 لضبط موقع الشرائح لتحسين عرض القنوات.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

النتائج

ونحن تثبت جدوى التقنيات الموضحة أعلاه بتطبيقها على أنواع 2 الهيئات البركانية وسيلز أفقي وعمودي قنوات البركانية. استخراج سيلز تجري باستخدام تقنية التقديم مبهمة، وهو تفسير لقناة البركانية التي تتم باستخدام تقنية تشريح.

استخراج سيلز

الصناعية حفر الآبار قد تتداخل العديد من سيلز في منطقة يينجماي-2 من حوض تاريم الشمالية17، ولكن توزيع 3D العتبات لا يزال غ...

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المناقشة

هنا نظهر أساليب 2 لتوضيح مورفولوجيا وهيكل نظام السباكة من البراكين البازلتية دفن؛ واحد هو التقديم العتامة، والآخر وقت التقطيع.

طريقة التقديم التعتيم مناسبة لتوقعات البيئة العالمية-الهيئات التي لها المستمر والقرب من واجهات الأفقي مع طبقات انكاسينج. مع هذا الأسلوب، واحد يمكن استخراج 3D مورفولوجية الفصوص الصهارة. عادة، يجب أن يكون اتجاه التدفق على طول المحور الطويل الفصوص الصهارة. من المهم أيضا أن الآفاق السطحية لها انعكاس ارتفاع معاملات (ص0). إذا ص0 منخفض...

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

الإفصاحات

الكتاب ليس لها علاقة بالكشف عن.

شكر وتقدير

الكتاب نعترف بالدعم المالي لتشرف على وزن (المنحة رقم 41272368) وقككس (المنحة رقم 41630205).

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المواد

قائمة المواد المستخدمة في هذه المقالة
الاسمالشركةرقم فهرسيالتعليقات
بنتر إي & منصة برمجيات Pشلمبرجير: 2014
إصدار برنامج

المراجع

  1. Smallwood, J. R., Maresh, J. The properties, morphology and distribution of igneous sills: modelling, borehole data and 3D seismic from the Faroe-Shetland area. Geol. Soc. London Spec. Publ. 197 (1), 271-306 (2002).
  2. Millett, J. M., Hole, M. J., Jolley, D. W., Schofield, N., Campbell, E. Frontier exploration and the North Atlantic Igneous Province: new insights from a 2.6 km offshore volcanic sequence in the NE Faroe-Shetland Basin. J. Geol. Soc. 173 (2), 320-336 (2016).
  3. Lee, G. H., Kwon, Y. I., Yoon, C. S., Kim, H. J., Yoo, H. S. Igneous complexes in the eastern Northern South Yellow Sea Basin and their implications for hydrocarbon systems. Mar. Pet. Geol. 23 (6), 631-645 (2006).
  4. Rateau, R., Schofield, N., Smith, M. The potential role of igneous intrusions on hydrocarbon migration, West of Shetland. Pet. Geosci. 19 (3), 259-272 (2013).
  5. Magee, C., et al. Lateral magma flow in mafic sill complexes. Geosphere. 12 (3), 809-841 (2016).
  6. Magee, C., Jackson, C. A. L., Schofield, N. Diachronous sub-volcanic intrusion along deep-water margins: insights from the Irish Rockall Basin. Basin Res. 26 (1), 85-105 (2014).
  7. Symonds, P., Planke, S., Frey, O., Skogseid, J. Volcanic evolution of the Western Australian continental margin and its implications for basin development. The sedimentary basins of Western Australia. 2, 33-54 (1998).
  8. Thomson, K., Hutton, D. Geometry and growth of sill complexes: insights using 3D seismic from the North Rockall Trough. BVol. 66 (4), 364-375 (2004).
  9. Planke, S., Rasmussen, T., Rey, S., Myklebust, R. Petroleum Geology: North-West Europe and Global Perspectives-Proceedings of the 6th Petroleum Geology Conference. Doré, A. G., Vining, B. A. 6, Geological Society. London. 833-844 (2005).
  10. Magee, C., Hunt Stewart,, E,, Jackson, C. A. L. Volcano growth mechanisms and the role of sub-volcanic intrusions: Insights from 2D seismic reflection data. Earth Planet. Sci. Lett. 373, 41-53 (2013).
  11. Schofield, N. J., Brown, D. J., Magee, C., Stevenson, C. T. Sill morphology and comparison of brittle and non-brittle emplacement mechanisms. J. Geol. Soc. 169 (2), 127-141 (2012).
  12. Wang, L., Tian, W., Shi, Y. M., Guan, P. Volcanic structure of the Tarim flood basalt revealed through 3-D seismological imaging. Sci. Bull. 60 (16), 1448-1456 (2015).
  13. Sun, Q., et al. Neogene igneous intrusions in the northern South China Sea: Evidence from high-resolution three dimensional seismic data. Mar. Pet. Geol. 54, 83-95 (2014).
  14. Schofield, N., et al. Seismic imaging of 'broken bridges': linking seismic to outcrop-scale investigations of intrusive magma lobes. J. Geol. Soc. 169 (4), 421-426 (2012).
  15. Thomson, K. Volcanic features of the North Rockall Trough: application of visualisation techniques on 3D seismic reflection data. BVol. 67 (2), 116-128 (2005).
  16. Jackson, C. A. L. Seismic reflection imaging and controls on the preservation of ancient sill-fed magmatic vents. J. Geol. Soc. 169 (5), 503-506 (2012).
  17. Tian, W., et al. The Tarim picrite-basalt-rhyolite suite, a Permian flood basalt from northwest China with contrasting rhyolites produced by fractional crystallization and anatexis. CoMP. 160 (3), 407-425 (2010).
  18. Chen, M. -M., et al. Peridotite and pyroxenite xenoliths from Tarim, NW China: Evidences for melt depletion and mantle refertilization in the mantle source region of the Tarim flood basalt. Lithos. 204, 97-111 (2014).
  19. Magee, C., Maharaj, S. M., Wrona, T., Jackson, C. A. L. Controls on the expression of igneous intrusions in seismic reflection data. Geosphere. 11 (4), 1024-1041 (2015).
  20. Bahorich, M., Farmer, S. 3-D seismic discontinuity for faults and stratigraphic features: The coherence cube. The Leading Edge. 14 (10), 1053-1058 (1995).

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

إعادة الطباعة والأذونات

الوسوم

التصوير السيزمي ثلاثي الأبعادتصيير العتامةالتقطيع الزمنيمعالجة البيانات السيزميةاستخراج العتباتتصور القنواتتحليل التباينحوض تاريمأنظمة السباكة البركانية