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公开(公告)号:CN116755144A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310779695.7
申请日:2023-06-29
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明的实施例公开了一种基于熵正则化目标函数的全波形反演方法,以提高地震数据全波形反演的精度。该全波形反演方法包括:步骤S10,获取实际观测地震记录数据;步骤S20,建立地层介质初始的速度模型;步骤S30,根据速度模型,计算速度模型对应的合成地震记录数据;步骤S40,根据实际观测地震记录数据和合成地震记录数据中各个地震道的单道地震数据,确定各个地震道对应的目标函数,并计算各个地震道对应的目标函数值;其中,目标函数为基于熵正则化的最优化传输函数;步骤S50,根据目标函数,对速度模型进行梯度迭代;重复步骤S30至步骤S50,直至目标函数值满足要求,得到与目标函数值对应的地层介质的实际速度模型。
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公开(公告)号:CN116299667A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310029860.7
申请日:2023-01-09
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本申请涉及地球物理技术领域,具体涉及一种环境噪声地震数据的处理方法,包括:获取环境噪声地震数据;获取环境噪声地震数据的绝对幅值;基于绝对幅值对环境噪声地震数据进行聚类分析,以将环境噪声地震数据分配为两个数据集;确定均值中心相对较高的一个数据集对应的采样时间点;将环境噪声地震数据中与采样时间点对应的数据点赋零值。本申请的实施例还涉及一种环境噪声地震数据的处理装置和计算机可读存储介质。本申请实施例提供的环境噪声地震数据的处理方法、装置和计算机可读存储介质能够对环境噪声地震数据中的主动震源产生的强能量地震信号进行压制,恢复出具有平稳随机特征的高保真环境噪声地震数据,保证了环境噪声地震勘探的效果。
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公开(公告)号:CN114609683A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210250568.3
申请日:2022-03-15
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明公开了一种砂岩型铀矿砂体有利区确定方法及系统。该方法包括:计算成矿远景区内采集到的电磁数据的电磁属性特征值;将所述电磁属性特征值按照电磁测点的点号顺序进行排布,得到结果剖面,并根据所述结果剖面确定多层次属性特征值;将所述多层次属性特征值赋予不同的颜色,得到多个色彩图,并将多个所述色彩图进行叠加,得到叠加图;根据所述叠加图确定氧化还原过渡带的位置;根据所述电阻率属性特征值的颜色在所述氧化还原过渡带内确定砂岩型铀矿砂体有利区。本发明利用多层次属性特征值确定氧化还原过渡带,然后进一步定位砂岩型铀矿有利区,具有施工成本低、操作简便、适用性好、定位砂体有利区成功率高的特点。
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公开(公告)号:CN114415239A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210097707.3
申请日:2022-01-27
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明公开了一种地震反射波联合成像方法及系统,涉及陆上或海洋地震勘探领域。所述地震反射波联合成像方法包括:对获取到的初始地震数据进行处理,得到叠前共成像点地震数据;对叠前共成像点地震数据中的表面相关多次波进行压制处理,得到包含一次反射波的零偏移距地震数据;对叠前共成像点地震数据和零偏移距地震数据进行互相关处理,得到包含表面相关多次波的虚反射地震数据;对叠前共成像点地震数据和虚反射地震数据进行互相关处理,得到数据驱动动较正后的共成像点地震数据;基于数据驱动动较正后的共成像点地震数据,采用水平叠加法得到目标反射波场中共反射点处的成像结果。本发明能提高地震反射波的成像质量。
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公开(公告)号:CN110568496B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910916719.2
申请日:2019-09-26
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明属于陆上或海洋地震勘探领域,具体涉及一种复杂介质条件下射线追踪方法,步骤一:对介质的慢度模型进行差分网格离散剖分,设定每个单元网格内部为常慢度,单元网格交点位置为待求取的初至波旅行时;步骤二:初始化震源点位置;步骤三:基于初至波旅行时,求取每个单元网格内部的入射角;步骤四:初始化检波点位置信息和入射角方向;步骤五:从检波点出发,计算当前单元网格内的射线出射点坐标和进入的下个单元网格信息;步骤六:将计算的当前网格射线出射点坐标作为进入的下一个单元网格的入射点坐标,并利用入射方向计算下一个单元网格的出射点坐标和之后进入的单元网格信息;步骤七:重复步骤五和六,直至射线出射点坐标到达震源位置。
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公开(公告)号:CN109581506B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201811580935.6
申请日:2018-12-24
Applicant: 核工业北京地质研究院
Inventor: 乔宝平
IPC: G01V1/36
Abstract: 本发明属于陆地或海洋地震资料采集和处理领域,具体涉及一种数据驱动的无拉伸动校正方法;本发明的目的是提供一种新型的数据驱动动校正方法,消除浅部地层大入射角和长偏移距条件下的动校正拉伸畸变效应;包括以下步骤步骤一、加载观测系统,计算生成面元的观测系统属性信息;步骤二、采用基于波动方程的自适应面波衰减方法,消除面波及线性噪声等干扰;步骤三、切除直达波和折射波等干扰波场;步骤四、将地震数据按照CMP和偏移距大小进行排序,获取CMP道集;步骤五、求取每个CMP道集下的动校正量;步骤六、获取无拉伸动校正后的CMP道集;步骤七、利用高精度Radon变换消除数据驱动动校正过程中产生的虚假反射干扰。
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公开(公告)号:CN109581506A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811580935.6
申请日:2018-12-24
Applicant: 核工业北京地质研究院
Inventor: 乔宝平
IPC: G01V1/36
Abstract: 本发明属于陆地或海洋地震资料采集和处理领域,具体涉及一种数据驱动的无拉伸动校正方法;本发明的目的是提供一种新型的数据驱动动校正方法,消除浅部地层大入射角和长偏移距条件下的动校正拉伸畸变效应;包括以下步骤步骤一、加载观测系统,计算生成面元的观测系统属性信息;步骤二、采用基于波动方程的自适应面波衰减方法,消除面波及线性噪声等干扰;步骤三、切除直达波和折射波等干扰波场;步骤四、将地震数据按照CMP和偏移距大小进行排序,获取CMP道集;步骤五、求取每个CMP道集下的动校正量;步骤六、获取无拉伸动校正后的CMP道集;步骤七、利用高精度Radon变换消除数据驱动动校正过程中产生的虚假反射干扰。
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公开(公告)号:CN114755732B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202210264608.X
申请日:2022-03-17
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V3/38
Abstract: 本发明涉及一种针对大地电磁观测数据的激电参数提取方法,包括:对零频电阻率、极化率、时间常数和频率相关系数分别赋初值得到初始地电模型;根据电磁观测数据和电磁理论数据之间的标准误差项以及地电模型的聚焦约束条件建立目标函数;根据电磁观测数据和电磁理论数据之间的拟合差计算最佳阻尼因子;根据电磁理论数据中的视电阻率和阻抗相位计算海森矩阵;根据目标函数、最佳阻尼因子和海森矩阵计算修正量;根据修正量对地电模型进行修正,得到更新地电模型;判断更新地电模型是否满足预设迭代条件;若不满足,则继续进行地电模型的更新;若满足,则得到基于电磁观测数据提取的激电参数。直接基于观测数据提取激电参数,使参数更真实,更可靠性。
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公开(公告)号:CN114371507B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202210054291.7
申请日:2022-01-18
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于一致性谱相关成像的震源定位方法及系统。所述方法包括:利用时间窗在原始地震数据中截取得到时窗截取地震记录;根据时窗截取地震记录选取标准地震道,并确定标准地震道中的初至波信号为标准初至波场;根据时窗截取地震记录和标准初至波场得到虚源地震记录;根据虚源地震记录和标准初至波场得到高信噪比地震记录;将各地震台站的位置作为震源点,根据网格模型采用自适应程函数求解方法得到各震源点对应的各网格节点处的初至波旅行时;根据高信噪比地震记录和各震源点对应的各网格节点处的初至波旅行时得到各网格节点处的成像值,并确定绝对值最大的成像值对应的网格节点为震源位置。本发明可以提高震源定位的效率和精度。
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公开(公告)号:CN114609683B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202210250568.3
申请日:2022-03-15
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明公开了一种砂岩型铀矿砂体有利区确定方法及系统。该方法包括:计算成矿远景区内采集到的电磁数据的电磁属性特征值;将所述电磁属性特征值按照电磁测点的点号顺序进行排布,得到结果剖面,并根据所述结果剖面确定多层次属性特征值;将所述多层次属性特征值赋予不同的颜色,得到多个色彩图,并将多个所述色彩图进行叠加,得到叠加图;根据所述叠加图确定氧化还原过渡带的位置;根据所述电阻率属性特征值的颜色在所述氧化还原过渡带内确定砂岩型铀矿砂体有利区。本发明利用多层次属性特征值确定氧化还原过渡带,然后进一步定位砂岩型铀矿有利区,具有施工成本低、操作简便、适用性好、定位砂体有利区成功率高的特点。
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