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公开(公告)号:CN103728662A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201410003193.6
申请日:2014-01-03
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明涉及一种基于地震信号包络峰值的地层介质品质因子估计方法,其步骤:1)将两相邻检波器的距离为厚度把介质分成若干个小薄板;2)对于第i个小薄板,用常相位子波逼近该小薄板顶部接收的直达波,用基于MSMG的高阶累积量匹配法估计地震子波参数;3)用基于MSMG的高阶累积量匹配法估计小波变换的核函数的参数;4)计算第i个小薄板上下界面处接收信号的瞬时频率;5)计算第i个小薄板内包络峰值瞬时频率的变化;6)计算第i个小薄板的品质因子Q值;7)重复步骤2)~6),依次计算除第i个小薄板外的其它N-1个小薄板的品质因子;8)利用步骤6)和7)得到的N个小薄板的品质因子Q值来预测储层的含油气性,进而得到估计的衰减曲线。
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公开(公告)号:CN102353991A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110154420.1
申请日:2011-06-09
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明涉及一种基于匹配地震子波的物理小波的地震瞬时频率分析方法,包括如下步骤:1)获取二维或三维的经偏移或叠加处理后的地震资料;2)根据研究对象对所获取的地震资料进行空间分区,区域里获得测井资料或零偏VSP资料、井旁地震记录、储层的地质构造及其它先验信息;3)通过测井资料或零偏VSP资料,以及井旁地震记录反演地震子波,确定匹配该子波的母物理小波;4)在物理小波域计算地震信号对应的解析信号;5)根据得到的解析信号,基于极平坦滤波器计算瞬时频率;6)根据得到的瞬时频率,进行最佳分辨率瞬时频率分析。本发明具有多分辨率特性,适用于低信噪比资料,对宽频带地震资料可得到高精度瞬时频率。
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公开(公告)号:CN102183787A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110053739.5
申请日:2011-03-07
Abstract: 本发明涉及一种基于地震记录变子波模型提高地震资料分辨率的方法,其特征在于,包括以下步骤:1)构造分子-Gabor窗,将非平稳地震记录自适应地划分为若干平稳的片段,每个片段中拥有一个近似不变的等效子波,且所述等效子波易于从该片段中提取出来;2)用第1)步构造得到的分子窗生成分子-Gabor标架,将非平稳地震记录变换到分子-Gabor域;3)在分子-Gabor域,对每个分子-Gabor窗内的地震记录片段所对应的分子-Gabor系数,进行拓频和能量补偿处理;4)将处理后的分子-Gabor系数反变换到时间域,得到提高分辨率后的地震记录。该方法以现代拟微分算子理论为基础,以自适应时-频分析方法为工具,处理后的地震资料具备高分辨率和相对保持振幅特性。
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公开(公告)号:CN102353991B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201110154420.1
申请日:2011-06-09
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明涉及一种基于匹配地震子波的物理小波的地震瞬时频率分析方法,包括如下步骤:1)获取二维或三维的经偏移或叠加处理后的地震资料;2)根据研究对象对所获取的地震资料进行空间分区,区域里获得测井资料或零偏VSP资料、井旁地震记录、储层的地质构造及其它先验信息;3)通过测井资料或零偏VSP资料,以及井旁地震记录反演地震子波,确定匹配该子波的母物理小波;4)在物理小波域计算地震信号对应的解析信号;5)根据得到的解析信号,基于极平坦滤波器计算瞬时频率;6)根据得到的瞬时频率,进行最佳分辨率瞬时频率分析。本发明具有多分辨率特性,适用于低信噪比资料,对宽频带地震资料可得到高精度瞬时频率。
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公开(公告)号:CN102183787B
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201110053739.5
申请日:2011-03-07
Abstract: 本发明涉及一种基于地震记录变子波模型提高地震资料分辨率的方法,其特征在于,包括以下步骤:1)构造分子-Gabor窗,将非平稳地震记录自适应地划分为若干平稳的片段,每个片段中拥有一个近似不变的等效子波,且所述等效子波易于从该片段中提取出来;2)用第1)步构造得到的分子窗生成分子-Gabor标架,将非平稳地震记录变换到分子-Gabor域;3)在分子-Gabor域,对每个分子-Gabor窗内的地震记录片段所对应的分子-Gabor系数,进行拓频和能量补偿处理;4)将处理后的分子-Gabor系数反变换到时间域,得到提高分辨率后的地震记录。该方法以现代拟微分算子理论为基础,以自适应时-频分析方法为工具,处理后的地震资料具备高分辨率和相对保持振幅特性。
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公开(公告)号:CN102288992A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110105063.X
申请日:2011-04-26
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明涉及一种利用地震信号包络峰值瞬时频率估计介质品质因子的方法,其包括以下步骤:1)以井中两相邻检波器的距离为厚度把介质分成的若干薄板;2)对于第i个小薄板,用常相位子波逼近其顶部接收的直达波,并确定其调制频率σi和能量衰减因子δi,并计算比值ηi=σi/2πδi;3)计算地震波在第i个小薄板的旅行时间4)计算第i个小薄板上下界面处接收信号的瞬时频率;5)计算第i个小薄板内包络峰值瞬时频率的变化Δfp(i)=fp(0)-fp(τi);6)将σi,δi,τi和fp(0)-fp(τi)代入包络峰值瞬时频率和品质因子Q值之间的解析关系式计算第i个小薄板的品质因子Q值:7)重复步骤2)~6),依次计算其它小薄板的品质因子;8)利用品质因子Q值来预测储层的含油气性。
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公开(公告)号:CN102298155B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201110134352.2
申请日:2011-05-23
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明涉及一种基于高维小波变换的地震资料不连续性检测方法,其包括以下步骤:1)采集地震资料,预处理后得到三维地震数据体;2)对三维地震数据体每道进行Hilbert变换,以此得到三维相位余弦数据体;3)对三维相位余弦数据体进行分块;同时根据不连续的尺度和地质目标选择尺度、倾角和方位角的搜索范围;4)对每个三维相位余弦数据体子块进行三维连续小波变换;5)利用每个三维相位余弦数据体子块的三维连续小波变换系数模给出地震资料的不连续性度量,得到分块不连续性数据体;6)将生成的分块不连续数据体进行拼接,得到整个地震资料的不连续性数据体。本发明方法运算量少,能够多尺度的检测地震资料的不连续性,因此,可广泛用于地震资料的检测过程中。
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公开(公告)号:CN102298155A
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201110134352.2
申请日:2011-05-23
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明涉及一种基于高维小波变换的地震资料不连续性检测方法,其包括以下步骤:1)采集地震资料,预处理后得到三维地震数据体;2)对三维地震数据体每道进行Hilbert变换,以此得到三维相位余弦数据体;3)对三维相位余弦数据体进行分块;同时根据不连续的尺度和地质目标选择尺度、倾角和方位角的搜索范围;4)对每个三维相位余弦数据体子块进行三维连续小波变换;5)利用每个三维相位余弦数据体子块的三维连续小波变换系数模给出地震资料的不连续性度量,得到分块不连续性数据体;6)将生成的分块不连续数据体进行拼接,得到整个地震资料的不连续性数据体。本发明方法运算量少,能够多尺度的检测地震资料的不连续性,因此,可广泛用于地震资料的检测过程中。
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公开(公告)号:CN107450102A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710633546.4
申请日:2017-07-28
IPC: G01V1/30
CPC classification number: G01V1/306 , G01V2210/6222 , G01V2210/667
Abstract: 本发明公开了一种基于分辨率可控包络生成算子的多尺度全波形反演方法:首先,建立分辨率可控包络生成算子,通过调整参数控制反演使用地震数据的频带范围;其次,基于分辨率可控包络生成算子构建全波形反演方法,推导目标函数对模型参数的梯度以及迭代步长的计算公式;最后,使用最速下降法对模型参数进行迭代更新,直到满足算法结束条件为止。本发明具有更强的克服跳周问题的能力,更适用于岩性油气藏速度模型建模。特别是当地震数据中低频信息缺乏或主频过高时,优势更为明显。本发明无论地震数据中是否具有充足的低频信息,经过分辨率可控包络生成算子作用后的地震数据具有充足的低频信息;本发明的参数可调,可以实现多尺度反演。
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公开(公告)号:CN111474581A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010407656.0
申请日:2020-05-14
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明涉及一种基于非线性时间挤压变换的弱信号检测方法,包括:1)利用短时傅里叶变换公式对待检测瞬态信号f(t)进行变换,得到其短时傅里叶变换结果;2)以冲激信号为基础进行群延时算子估计,得到群延时算子;3)利用步骤2)中的群延时算子和步骤1)中的待检测瞬态信号的短时傅里叶变换系数,计算非线性时间挤压变换时频结果,根据该时频结果得到待检测瞬态信号发生时刻的时频系数。本发明提出的非线性时间挤压时频变换,可以在时频域比较清晰地检测出能量较弱的信号分量。该技术方案易于实现,可操作性强。因此,可以广泛应用于瞬态弱信号的检测领域。
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