ГОСТ Р 56447-2015 Месторождения газовые, газоконденсатные, нефтегазовые и нефтегазоконденсатные. Программное обеспечение для обработки и интерпретации данных сейсморазведки. Основные функциональные и технические требования стр. 5

Примечание - Оптимальная фильтрация на основе уравнения Колмогорова-Винера с возможностью учета сигнатуры источника;
- медианная фильтрация.
Примечание - Подавление аномальных амплитуд за счет вычисления медианного значения распределения амплитуд и применения к нему функции окна;
- согласующая фильтрация;
Примечание - Приведение разнородных данных к одной форме импульса, например при совместной обработке данных вибро- и взрывной сейсморазведки, при переходе с моря на сушу (транзитная зона) и обработке профилей разных лет;
- адаптивная фильтрация.
Примечание - Используют в случаях, когда условия фильтрации неизвестны или меняются, а потому требования к параметрам фильтра не могут быть сформулированы заранее. В адаптивных фильтрах используют программируемый фильтр, частотная или импульсная характеристика которого изменяется (адаптируется) таким образом, чтобы пропустить без искажения полезные составляющие сигнала и ослабить помехи, т.е. уменьшить любые искажения входного сигнала.
7.5.3 Многомерная фильтрация
Примечание - Многомерная фильтрация - подавление помех, отличающихся по совокупности признаков от сигнальной составляющей. Многомерная фильтрация данных проводится по подборкам ОПВ, ОПП, ОУ, ОСТ.
ПО обработки данных сейсморазведки должно поддерживать следующие виды многомерной фильтрации:
- F-K фильтрация.
Примечание - Фильтрация на основе применения двумерного преобразования Фурье (время и одна из координат) к данным в заданной сортировке (ОПВ, ОПП, ОСТ и др.). Форма фильтра в F-K области может быть полигональной и разной для положительных и отрицательных волновых чисел;
-  -р фильтрация.
Примечание - Фильтрация на основе представления сейсмограмм в области  -р, где   - время пересечения годографа с осью времени при нулевом удалении; р - величина, обратная кажущейся скорости;
- F-X фильтрация и когерентная фильтрация;
- процедуры подавления кратных волн-помех.
Примечание - Алгоритмы подавления поверхностно-связанных кратных волн (SRME, WEMA); алгоритмы, основанные на преобразовании Радона и др.
7.5.4 Моделирование трасс, сейсмограмм, импульсов различной природы.
7.6 Построение сейсмических изображений (разрезов, кубов), отображающих геологическое строение среды в поле отраженных волн
7.6.1 Подготовка данных и проведение скоростного анализа:
- проведение скоростного анализа волн с линейными годографами;
- объединение сейсмограмм ОСТ или общей точки обмена (для многокомпонентных данных) для скоростного анализа;
- построение вертикального спектра скоростей.
Примечание - Для расчета вертикального спектра скоростей в сейсмограмму ОСТ или общей точки обмена последовательно вводят кинематические поправки с различными скоростями на основе того или иного приближения годографа (параболическое, гиперболическое, степенным рядом заданного порядка и др.), затем формируют суммотрассы и отображают в пространстве (vt). Экстремальные значения амплитуд суммотрасс соответствуют максимизации энергии суммирования и наиболее вероятному значению скорости ОСТ для данного времени;
- построение панелей постоянной скорости.
Примечание - При вводе во все времена сейсмограмм ОСТ или общей точки обмена кинематической поправки с постоянной скоростью можно получить набор панелей постоянной скорости при варьировании значения скорости. Параметры данного вида анализа - наименьшее и наибольшее значения скорости; шаг перебора скоростей. Подбор скорости проводят в интерактивном режиме по критерию визуальной оптимальности (спрямление осей синфазности и высокие амплитуды);
- построение погоризонтного спектра скоростей.
Примечание - Значения амплитуд суммотрасс рассчитывают в пределах некоторого окна относительно модели горизонта. Экстремальные значения амплитуд суммотрасс соответствуют максимизации энергии суммирования и наиболее вероятному значению скорости ОСТ;
- построение горизонтальных спектров скоростей следует выполнять с возможностью учета вышележащих горизонтальных спектров скоростей;
- возможность расчета быстрых и медленных скоростей, компонент скоростей за анизотропию и негиперболичность четвертого, шестого и восьмого порядков;
- окно скоростного анализа должно предоставлять возможности ручного, автоматического и полуавтоматического выбора (пикирования) скоростей в пределах заданной подборки, а также предусматривать возможность ввода кинематической поправки по сформированному скоростному закону к отображаемым на экране данным.
7.6.2 Расчет и ввод кинематических поправок:
- расчет кинематических поправок;
- определение скоростей поперечных волн по скоростям обменных волн (для многокомпонентных данных);
- ввод/вывод кинематических поправок в трассы.
Примечание - Может применяться частичный ввод кинематических поправок;
- применение мьютинга за растяжение импульса;
- расчет мьютинга в зависимости от угла отражения для получения угловых сумм.
7.6.3 Преобразование выборок ОСТ из пространства "время/удаление" в пространство "время/угол отражения" и балансировка спектрального состава записей в зависимости от угла отражения.
7.6.4 Проведение горизонтального или синхронного суммирования трасс сейсмограмм ОСТ или общей точки обмена (для многокомпонентных данных), скорректированных за удаление.
7.6.5 Вычисление и ввод корректирующих статических поправок, в том числе:
- автоматический расчет остаточной статики.
Примечание - Расчет и применение временных сдвигов на основе взаимной корреляции входных трасс (сортировка ОСТ) с трассами временного разреза;
- расчет статики оптимизацией функции суммирования.
Примечание - Расчет и применение поверхностно-согласованных временных сдвигов на основе оптимизации функции суммирования в заданном диапазоне отклонений.
7.6.6 Проведение миграционных процедур для учета сейсмического сноса по сейсмическим разрезам (кубам) и сейсмограммам, в том числе:
- на основе решения обратной задачи рассеяния в линейном (Борновском) и/или нелинейном приближениях.
Примечание - Асимптотические геометро-лучевые методы, основанные, как правило, на решении уравнения эйконала. Например, метод характеристик, сеточные методы решения уравнения эйконала, метод Гауссовых пучков, миграция Кирхгофа и др;
- на основе волнового продолжения в линейном (WKB) и/или полноволновом приближениях).
Примечание - Методы волновой глубинной экстраполяции, основанные, как правило, на решении "односторонних" псевдодифференциальных волновых уравнений. Например, полноволновая миграция в обращенном времени, конечно-разностная миграция и др.