Die südöstliche Region von Sichuan weist große Geländeunterschiede, komplexe Oberflächenbedingungen sowie große Schichtneigungswinkel auf, was die unterirdischen Bedingungen komplex macht und eine präzise Abbildung erschwert. Die Vorverarbeitungsdaten dieser Region zeigen beim Support der Erkundung und Entwicklung von Schiefergas Probleme wie uneinheitliche Paketausrichtungen der Bohrwellengruppen, Fehlinterpretationen von Verwerfungen und Fehler bei der Bohrwellenvorhersage. Zur Lösung dieser Probleme wurde eine anisotrope Vorstapel- Tiefenmigration mit Bohrlochkontrolle untersucht und auf das oben genannte dreidimensionale Arbeitsfeld angewendet. Durch die Verbesserung der Geschwindigkeitsmodellgenauigkeit konnte die seismische Bildgenauigkeit im komplex gefalteten Gebiet erhöht werden, was eine wichtige Rolle bei der Anleitung der späteren Bohrstandortverteilung und der Horizontalbohrungsführung spielt und die Trefferquote hochwertiger Schiefer erhöhte. Die Genauigkeit des Migrationsgeschwindigkeitsmodells wurde sowohl aus isotroper als auch anisotroper Sicht präzise charakterisiert. Durch hochpräzise gitterbasierte tomographische Geschwindigkeitsmodellierung, die Bohrloch-gebundene konstante Laufzeit-Tomographietechnik (TPT) sowie die anisotrope TTI (transversale Isotropie mit geneigter Symmetrieachse) Bildgebungstechnik wurden Schlüsseltechnologien für die präzise seismische Abbildung in der südöstlichen Sichuan-Region schrittweise vervollständigt, die die Übereinstimmung der Bohrwellenausrichtungen verbesserten, Vorhersagefehler der Tiefe verringerten, Verwerfungsfalschanzeigen auf seismischen Profilen beseitigten und damit wichtige technische Unterstützung für die weitere Erkundung und Entwicklung von Schiefergas bieten.