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公开(公告)号:CN106443787B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201510494159.8
申请日:2015-08-12
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01V1/36
摘要: 本发明提供了一种叠前地震道集压噪方法及其装置,所述方法包括:对叠前地震道集的各道记录进行导数型同步压缩变换DSST,生成所述叠前地震道集的DSST时频谱;根据所述DSST时频谱估算所述叠前地震道集中的与有效信号平行的矢量;根据所述叠前地震道集设定一压噪参数;根据所述DSST时频谱、所述矢量及所述压噪参数对所述叠前地震道集进行压噪处理,生成压噪后的DSST时频谱;根据所述压噪后的DSST时频谱重构得到压噪后的叠前地震道集。本发明的方法及其装置生成的DSST时频谱具有更高的时频分辨率,压噪参数和与有效信号平行的矢量使得噪音压制参数自适应调整并保护有效信号,从而具有更好的信噪分离效果。
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公开(公告)号:CN107255833A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710595306.X
申请日:2017-07-20
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京) , 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司
IPC分类号: G01V1/30
CPC分类号: G01V1/301 , G01V2210/512
摘要: 本申请实施方式提供了一种地震叠加剖面的确定方法和装置,其中,该方法包括:获取叠前地震数据;对叠前地震数据进行两次动校正处理,得到第一处理数据;通过横向滤波,分离所述第一处理数据,得到第一干扰信号和有效信号;利用第一干扰信号,对有效信号进行反动校正处理,得到去干扰后的叠前地震数据;对去干扰后的叠前地震数据进行动校正处理,得到第二处理数据;将所述第二处理数据进行水平叠加,得到地震叠加剖面。由于该方案通过利用横向滤波,对两次动校正处理后的叠前地震数据进行有效信号和干扰信号的分离,获得去干扰后的叠前地震数据。因此解决了现有方法中存在的不能获得同时具有高信噪比、高分辨率的地震叠加剖面的技术问题。
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公开(公告)号:CN106443787A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510494159.8
申请日:2015-08-12
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01V1/36
摘要: 本发明提供了一种叠前地震道集压噪方法及其装置,所述方法包括:对叠前地震道集的各道记录进行导数型同步压缩变换DSST,生成所述叠前地震道集的DSST时频谱;根据所述DSST时频谱估算所述叠前地震道集中的与有效信号平行的矢量;根据所述叠前地震道集设定一压噪参数;根据所述DSST时频谱、所述矢量及所述压噪参数对所述叠前地震道集进行压噪处理,生成压噪后的DSST时频谱;根据所述压噪后的DSST时频谱重构得到压噪后的叠前地震道集。本发明的方法及其装置生成的DSST时频谱具有更高的时频分辨率,压噪参数和与有效信号平行的矢量使得噪音压制参数自适应调整并保护有效信号,从而具有更好的信噪分离效果。
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公开(公告)号:CN107255833B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201710595306.X
申请日:2017-07-20
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京) , 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司
IPC分类号: G01V1/30
摘要: 本申请实施方式提供了一种地震叠加剖面的确定方法和装置,其中,该方法包括:获取叠前地震数据;对叠前地震数据进行两次动校正处理,得到第一处理数据;通过横向滤波,分离所述第一处理数据,得到第一干扰信号和有效信号;利用第一干扰信号,对有效信号进行反动校正处理,得到去干扰后的叠前地震数据;对去干扰后的叠前地震数据进行动校正处理,得到第二处理数据;将所述第二处理数据进行水平叠加,得到地震叠加剖面。由于该方案通过利用横向滤波,对两次动校正处理后的叠前地震数据进行有效信号和干扰信号的分离,获得去干扰后的叠前地震数据。因此解决了现有方法中存在的不能获得同时具有高信噪比、高分辨率的地震叠加剖面的技术问题。
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公开(公告)号:CN111897007B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202010703787.3
申请日:2020-07-21
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京世纪豪微石油勘探技术有限公司 , 北京恩船科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种烃类检测方法及装置、计算机设备及计算机可读存储介质,该方法包括:利用同步挤压小波变换确定地震数据的低频阴影,确定瞬时频谱的优势频段频谱,根据优势频段频谱分别进行流体流动性估计及高频能量非线性拟合,得到流体流动性估计结果及高频能量趋势,结合地震数据的低频阴影确定油气藏烃类的位置。本发明中同步挤压小波变换对于频率能量的变化更为敏感,能够得到更为明显的低频阴影,对高频能量进行非线性拟合得到的高频能量趋势更为准确,能够提高烃类检测的精度。本发明仅需利用质心频率及多级质心频率即可确定低频及高频优势频段频谱,无需抽取多个频段频谱进行对比,能够提高烃类检测效率。
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公开(公告)号:CN110554434B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201910768039.0
申请日:2019-08-20
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京世纪豪微石油勘探技术有限公司 , 成都星腾科技有限公司
IPC分类号: G01V1/36
摘要: 本发明公开了一种地震噪声压制方法及装置,该方法包括根据噪声的频带范围对地震记录剖面进行带通滤波,确定第一及第二地震记录剖面,对第一地震记录剖面中每个地震道的时频谱进行频移及同步挤压小波变换;将频移时频谱的能量划分为第一能量区域及第二能量区域,确定与第一地震记录剖面对应的反射波信号,确定地震记录剖面的反射波信号。本发明对于同频同相的反射波信号与噪声,利用频移将同一时刻分散于低频频率间隔内的能量集中至高频频率区间,在高频频率区间内利用未被噪声影响的能量区域对噪声所在的能量区域进行拟合预测,从而将反射波信号与噪声较好的分离开来,取得了较好的信噪分离结果,能够提高噪声压制的效果。
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公开(公告)号:CN101349764B
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN200710119363.7
申请日:2007-07-20
申请人: 中国石油大学(北京)
发明人: 曹思远
IPC分类号: G01V1/28
摘要: 本发明提供一种地震旋回分析方法,该方法包括下列步骤:建立地震层序模型库,包括多个与地层层序对应的地震层序模型,每个地震层序模型对应一组反射系数序列及时频分析图;对所述反射系数序列进行带通滤波;进行希尔伯特变换,通过经验模态分解将反射系数序列分解到不同的频带范围内;进行频率扫描,根据反射波频率特征划分地震相;对目的层的地震数据进行经验模态分解,得到其时频响应;根据上述目的层的地震数据的时频响应,寻找与地震层序模型库有对应关系的模型,进而判断目的层的反射特征。本发明应用希尔伯特变换对地震剖面进行分解,不仅可以得到准确而可靠的频谱,且分解后可以看见很多原剖面无法显示的有效信息,为储层预测提供依据。
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公开(公告)号:CN1873443A
公开(公告)日:2006-12-06
申请号:CN200510074809.X
申请日:2005-06-03
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 一种基于皮尔森体系独立分量分析地震去噪的方法,包括:拾取一道地震记录,构成观测信号,根据地震波的吸收衰减特性简单判别其所含噪音的频率范围,把拾取的一道地震记录和所判断的噪音混合形成观测信号[X],根据形成的观测信号[X],利用主分量分析对其进行预处理,然后运用基于“皮尔森”的独立分量分析方法进行运算,对运算的输出信号,确定其噪音还是有效信号,将噪音进行去除,最后得到有效信号。本发明无需大量的观测样本和确定信号的特殊频段的前提之下,能够进行信号和噪音分离,实现过程简单、计算速度快、应用方便灵活、无需先验的地质知识和对环境的具体了解、适用各个井区。
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公开(公告)号:CN110185433B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN201910409594.4
申请日:2019-05-16
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明公开了一种基于谱特征分析方法的隔水管气侵监测装置及方法,该隔水管气侵监测装置包括水下主机、隔水管、水下监测装置、地面主机和数据分析器;该隔水管气侵监测方法包括获取基础数据、获取监测数据、绘制谱特征参数随时间变化曲线,根据监测信号谱特征参数与基础数据谱特征参数之间的差异确定隔水管是否发生气侵。本发明公开的基于谱特征分析方法的隔水管气侵监测装置及方法,操作简便,且用其来识别隔水管是否发生气侵和判断气侵程度,精度灵敏,可靠度高。
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公开(公告)号:CN110554434A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910768039.0
申请日:2019-08-20
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京世纪豪微石油勘探技术有限公司 , 成都星腾科技有限公司
IPC分类号: G01V1/36
摘要: 本发明公开了一种地震噪声压制方法及装置,该方法包括根据噪声的频带范围对地震记录剖面进行带通滤波,确定第一及第二地震记录剖面,对第一地震记录剖面中每个地震道的时频谱进行频移及同步挤压小波变换;将频移时频谱的能量划分为第一能量区域及第二能量区域,确定与第一地震记录剖面对应的反射波信号,确定地震记录剖面的反射波信号。本发明对于同频同相的反射波信号与噪声,利用频移将同一时刻分散于低频频率间隔内的能量集中至高频频率区间,在高频频率区间内利用未被噪声影响的能量区域对噪声所在的能量区域进行拟合预测,从而将反射波信号与噪声较好的分离开来,取得了较好的信噪分离结果,能够提高噪声压制的效果。
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