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公开(公告)号:CN103207409A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310133893.2
申请日:2013-04-17
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明涉及一种频率域全波形反演地震速度建模方法,包括以下步骤:1)获取原始地震炮集记录、震源子波信息和反演所用的初始模型;2)分析步骤1)获得的信息,基于正演算法和优化算法,确定基本的反演参数和从低频到高频的全波形反演框架;3)对不同的频率,计算获得最合适的频域正反演模型网格;4)在低频反演时采用主成分分析方法,压缩参与反演的数据维度;5)判断对应不同频率的投影矩阵维度是否满足阈值转换标准,当满足该转换标准时,进入下一步,否则回到步骤4);6)引入震源编码方法,并利用随机相位编码方法压制串扰噪声;7)判定是否满足迭代截止条件,如果满足迭代截止条件,则进入下一步;否则回到步骤6);8)如果没有完成所有频率的反演,则回到步骤3),直至完成所有频率的反演,获得最后的速度模型,输出速度模型。
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公开(公告)号:CN107607994A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201711085229.X
申请日:2017-11-07
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明涉及一种基于高斯平滑的时频域反褶积方法,其特征在于,包括以下步骤:1)获取包括有多道非平稳地震记录的地震数据;2)得到改进广义S变换的公式;3)选取地震数据中某道非平稳地震记录,设定该道非平稳地震记录的均衡因子;4)对该道非平稳地震记录进行改进广义S变换,得到均衡后非平稳地震记录的时频谱;5)得到高斯平滑后非平稳地震记录的动态子波振幅谱;6)得到该道非平稳地震记录的反射系数时频谱;7)得到该道非平稳地震记录的时间域反射系数;8)重复步骤3)~7)直至求得地震数据中所有道非平稳地震记录的时间域反射系数,本发明可广泛用于石油地震勘探领域中。
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公开(公告)号:CN107422379A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710623459.0
申请日:2017-07-27
IPC: G01V1/30
CPC classification number: G01V1/303 , G01V2210/6222
Abstract: 本发明涉及一种基于局部自适应凸化方法的多尺度地震全波形反演方法,其步骤:预处理,以零值序列作为初始值,初始速度模型作为起始值;截取直达波信息;得到正演模拟直达波;建立震源函数反演的目标函数;得到直达波残差、直达波残差反传波场;计算震源函数的更新梯度、更新方向并寻找步长;输出反演得到的高精度震源函数;进行衰减时窗处理;模拟时窗内的地震数据;进行局部凸化处理和分离处理;去除观测记录中的高频成分;建立最小二乘目标函数,得到波场残差;得到模型空间的残差反传波场;得到模型更新梯度;计算模型更新方向,并寻找步长;输出多尺度地震全波形反演的反演结果;输出最终反演结果。本发明在地震勘探技术领域中广泛应用。
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公开(公告)号:CN106291709A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610577204.0
申请日:2016-07-20
IPC: G01V1/38
CPC classification number: G01V1/3808 , G01V1/3817
Abstract: 本发明涉及一种海上拖缆宽频宽方位地震勘探方法,包括以下步骤:基于前期海上地震勘探目标靶区的地质层位及岩石速度和密度数据,建立适合目标靶区地层结构的三维地震地质模型;对宽方位观测系统的类型和拖缆横纵比进行优化设计,得到适合目标靶区的宽方位观测系统类型和拖缆横纵比;进行立体曲面拖缆参数优化设计,得到优选的立体曲面缆形和拖缆参数;进行多点位变深度随机延时激发参数的优化设计,得到不同激发点激发时对应各同步源激发延迟时间序列分布;在目标靶区进行多点位变深度随机延时激发立体曲面缆接收的实际海上拖缆宽频宽方位地震采集,获得一系列多点位变深度随机延时激发的实际采集混合源炮集记录。
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公开(公告)号:CN103293553B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310134053.8
申请日:2013-04-17
IPC: G01V1/36
Abstract: 本发明涉及一种复杂海底上下缆地震采集数据边界元延拓校正方法,包括以下步骤:1)构造波动方程基准面校正算子2)根据复杂海底地形数据构造空间滤波算子filt(x,z);3)选择某个复杂海底最高点之上的水平面作为延拓初始面,校正基准面选择位于复杂海底最低点之下,对延拓初始面和复杂海底之间的海水层充填复杂海底速度;4)自延拓初始面激发初始波场,并开始向下做深度步延拓,在每个延拓的层的高程面上判断是否有新波场加入,有则累加到初始延拓波场中,形成一新的延拓波场,以该波场继续向下延拓,否则以原波场继续向下延拓,利用空间滤波方法来校正上下缆采集的地震数据,在每一步延拓中滤除非真实海底空间上的波场,逐层延拓直到校正基准面完成整个道集的延拓过程。
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公开(公告)号:CN103207410B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201310134039.8
申请日:2013-04-17
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明涉及一种针对崎岖海底的混合网格模型建立方法,包括以下步骤:1)读入崎岖海底的水深、计算区域的尺度、介质物性参数分布信息;2)根据崎岖海底的水深、计算区域的尺度、介质物性参数分布信息构建出整个模型框架;3)采用正方形网格剖分步骤2)构建出的整个模型框架;4)采用三角网格剖分崎岖海底附近区域;5)根据网格节点邻近网格单元介质的物性参数分布、几何面积信息,采用面积加权平均法计算网格节点上的物性参数;6)将网格节点上的物性参数、计算参数信息存储并输出。本发明能够更准确地刻画崎岖海底的形态,提高计算效率,保证算法的稳定性,同时可以避免边界绕射和角点散射等问题。本发明可以广泛用于崎岖海底条件下的地震正演模拟、层析成像、偏移成像、速度建模等领域中。
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公开(公告)号:CN104408021A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410764201.9
申请日:2014-12-11
IPC: G06F17/10
CPC classification number: Y02A90/16
Abstract: 本发明涉及一种电偶源三维时域有限差分正演成像方法,其包括:将高斯脉冲加载到电偶极子源上;对海洋空气、海水和海底大地这三分空间均建立麦克斯韦方程组和本构方程;对三分空间的棱柱体模型均进行均匀网格剖分;假定每个剖分得到的网格上电导率和磁导率固定不变,根据剖分得到的网格,采用时域有限差分法得到海水和海底大地的差分方程;采用解析解对海洋空气的麦克斯韦方程组进行处理,计算得到海面以上空气中的电磁场;对剖分空间的边界条件进行处理并设定稳定性条件;结合对边界条件的处理结果和设定的稳定性条件,对建立的差分方程进行求解,得到海水和海底大地中任意时刻电磁场的分布。
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公开(公告)号:CN104316972A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410549240.7
申请日:2014-10-16
Abstract: 本发明涉及一种磁源重力视强度反演成像方法,其包括以下步骤:将磁异常转换成空间域的磁源重力异常;选取不同的切割半径,采用插值切割法对空间域的磁源重力异常进行不同深度空间层的磁源重力异常分离,获取各空间层的剩余磁源重力异常;采用迭代法将各空间层的剩余磁源重力异常向下延拓到各空间层的磁性体的顶界面上,获取磁性体顶界面的磁源重力异常;对磁性体顶界面的磁源重力异常的视强度参数进行反演,获取各空间层的视强度参数。本发明具有反演精度高且能够降低反演多解性的优点,本发明可以广泛应用于深部矿产勘探和深部地质构造研究中。
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公开(公告)号:CN103207410A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310134039.8
申请日:2013-04-17
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明涉及一种针对崎岖海底的混合网格模型建立方法,包括以下步骤:1)读入崎岖海底的水深、计算区域的尺度、介质物性参数分布信息;2)根据崎岖海底的水深、计算区域的尺度、介质物性参数分布信息构建出整个模型框架;3)采用正方形网格剖分步骤2)构建出的整个模型框架;4)采用三角网格剖分崎岖海底附近区域;5)根据网格节点邻近网格单元介质的物性参数分布、几何面积信息,采用面积加权平均法计算网格节点上的物性参数;6)将网格节点上的物性参数、计算参数信息存储并输出。本发明能够更准确地刻画崎岖海底的形态,提高计算效率,保证算法的稳定性,同时可以避免边界绕射和角点散射等问题。本发明可以广泛用于崎岖海底条件下的地震正演模拟、层析成像、偏移成像、速度建模等领域中。
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公开(公告)号:CN104777514A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510181316.X
申请日:2015-04-16
IPC: G01V1/36
Abstract: 本发明涉及一种基于均匀水平层状介质模型的几何扩散补偿方法,其包括以下步骤:1)向计算机中读入均方根速度信息、双程垂直走时信息和炮检点分布信息;2)根据均方根速度信息和双程垂直走时信息,得出包含每一层的层速度和层厚度信息的均匀水平层状介质模型;3)对均匀水平层状介质模型从炮点出发进行射线追踪来获得射线位置与走时信息;4)由几何扩散补偿公式确定出各反射层的相对几何扩散补偿值;5)线性插值得到检波点处的补偿值,按照地震数据的格式将得到的相对几何扩散补偿值插值到相应地震数据体的采样点上,并输出数据以备后续数据处理技术使用。本发明提高了几何扩散补偿技术的准确度,可以广泛应用于地震数据处理中的几何扩散补偿技术。
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