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UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA ESPECIALIDAD DE GEOLOGÍA ESPECIALIDAD GEOLOGÍA Catedrático: ING. INSTRUCTOR: M.I. HÉCTOR MIGUEL CASTILLO ZAVALA Alumna: DULCE MARÍA PEÑA JIMÉNEZ Asignatura: INSTRUMENTACIÓN GEOFÍSICA Tema: FILTRO FK 14/08/2015

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El objetivo del filtrado es eliminar el ruido y resaltar los eventos de reflexión. Los filtros, por lo general, operan sobre las bases de la frecuencia y la amplitud de las trazas, aunque también se pueden usar filtros que actúan sobre su coherencia o su longitud de onda.En caso de una geología compleja y una inadecuada geometría de adquisición es difícil el buen registro de ondas P y S, por lo que la planificada adquisición de un VSP y una secuencia apropiada de proceso de estos datos garantiza una imagen del subsuelo geológico más confiable.Son pocas las publicaciones con información detallada de cómo adquirir y procesar ondas convertidas en registros sísmicos verticales, debido en parte a que dichas tareas las realizan compañías especializadas en este campo.

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U N I V E R S I D A D P O P U L A R D E L A C H O N T A L P A E S P E C I A L I D A D D E G E O L O G Í A

ESPECIALIDAD GEOLOGÍA

Catedrático:

ING. INSTRUCTOR: M.I. HÉCTOR MIGUEL CASTILLO ZAVALA

Alumna:

DULCE MARÍA PEÑA JIMÉNEZ

Asignatura:

INSTRUMENTACIÓN GEOFÍSICA

Tema:

FILTRO FK

14/08/2015

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Introducción

El objetivo del filtrado es eliminar el ruido y resaltar los eventos de reflexión. Los filtros, por lo

general, operan sobre las bases de la frecuencia y la amplitud de las trazas, aunque también se

pueden usar filtros que actúan sobre su coherencia o su longitud de onda.

En caso de una geología compleja y una inadecuada geometría de adquisición es difícil el buen

registro de ondas P y S, por lo que la planificada adquisición de un VSP y una secuencia apropiada

de proceso de estos datos garantiza una imagen del subsuelo geológico más confiable.

Son pocas las publicaciones con información detallada de cómo adquirir y procesar ondas

convertidas en registros sísmicos verticales, debido en parte a que dichas tareas las realizan

compañías especializadas en este campo.

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Este tipo de filtro es útil para eliminar el ruido coherente que presenta una tendencia lineal. Se le

conoce también como filtro de velocidad ya que en el espacio en que opera (número de onda,

frecuencia), se discriminan los distintos eventos por estar alineados según rectas cuyas pendientes

definen las distintas velocidades. De esta forma los eventos lineales de baja velocidad (GR u onda

aérea) se hallan con ángulos menores respondiendo a las bajas velocidades, mientras que las

reflexiones, se localizan en sectores angulares mayores.

Figura 1. contenido de frecuencia para una

ventana temporal en donde se superponen

ondas superficiales a la reflexión. Registro

perteneciente al perfil PS-1.

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Antes de aplicar cualquier filtro es necesario realizar el estudio espectral (frecuencias, amplitudes) de

los registros a fin de caracterizar cada uno de los eventos presentes.

Otro análisis que suele hacerse antes de aplicar un filtro pasa-banda es la descomposición de los

registros en bandas de frecuencia a fin de determinar el ancho óptimo en donde se sitúan las

reflexiones.

Figura 2. Diseñó de un filtro paso-banda de

Ormsby definido por el trapecio 30-40-200-210 Hz.

Puede observarse como ni en la banda baja de frecuencias (a), ni en la banda alta (c) no hay

señales de reflexión. Registro perteneciente al perfil PS-1.

En yacimientos es frecuente que la respuesta de algunas litologías a la onda P no permita discernir

los topes de las formaciones debido al bajo contraste de impedancia acústica.

Una razón es que en el VSP con onda P la señal obtenida en la configuración de receptores y

fuentes se atenúa por la doble trayectoria seguida por las ondas (descendentes y ascendentes), así

como también que la conversión de tiempo profundidad se hace con velocidades estimadas lo que

induce un porcentaje de error al amarrar el pozo con la sísmica.

Sin embargo el mayor contraste de impedancia elástica provee una imagen de ondas de S que

permite caracterizar el reservorio lo que ha incrementado su uso.

Usando un registro sónico y uno de densidad se genera un sismograma sintético que muestra un

perfecto amarre con la imagen sísmica migrada (figura 1).

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Figura 1. Modelo de velocidades en profundidad con

la trayectoria del pozo desviado sobre la cual se

observa la distribución de geófonos.

Esto permite crear un modelo geológico 2D en profundidad, basado en la línea sísmica interpretada

que contiene la trayectoria del pozo. El modelo de 3200 m en la horizontal y 6000 m en la vertical

permite simular la iluminación sísmica debajo de la máxima profundidad del pozo. Con el registro

sónico se calculan las velocidades de intervalo del modelo y debajo del pozo estas se estiman.

Se simulan distintas geometrías de adquisición mediante trazado rayos de ondas PP y PS,

colocando la fuente en diferentes sitios para determinar aquella con el mayor cubrimiento lateral del

subsuelo. La figura 2 muestra la cobertura de ondas P con una fuente a 200m al SE del pozo.

Los resultados determinan que la fuente debe ser localizada 100m al NE del pozo para lograr un

cubrimiento lateral de aproximadamente 800m, y en esta configuración se genera un registro VSP

sintético.

Figura 4. Mediante el trazado de rayos en el modelo se muestra la cobertura lateral sobre los reflectores, lograda con la onda P.

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BIBLIOGRAFIA

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