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Nous avons mis en œuvre un algorithme de modélisation sismique élastique-anisotrope via des modèles synthétiques pour évaluer différents scénarios géologiques, où des intercalations de grès et d'argiles, de carbonates et d'argiles et de halite et de sel à haute vitesse ont été simulées. Ces lithologies ont été sélectionnées en fonction de leur abondance dans le registre sédimentaire et de l'importance qu'elles revêtent dans la composition des systèmes pétroliers. Nous avons analysé les résultats par rapport aux aspects cinématiques et dynamiques pour élargir la compréhension de la manière dont ces éléments agissent en présence d'anisotropie. De plus, les paramètres élastiques et anisotropiques des intercalations composées par les lithologies mentionnées ont été estimés analytiquement, obtenant ainsi les caractéristiques de plusieurs milieux équivalents. Les résultats confirment des postulats préalables selon lesquels l'intercalation de couches aux propriétés différentes peut générer de l'anisotropie extrinsèque, contribuant à la perspective de différents rapports longueur d'onde (λ)/épaisseur favorables à de tels effets. Les résultats indiquent que des rapports λ/épaisseur supérieurs à 6 sont propices à la génération d'anisotropie extrinsèque et que l'utilisation de milieux équivalents comme substituts aux couches stratifiées est confirmée pour des épaisseurs inférieures à 10 mètres. De plus, il a été observé que dans la plupart des cas, l'anisotropie intrinsèque joue un rôle principal par rapport à l'anisotropie extrinsèque.
Teixeira et al. (2024) ont étudié cette question.