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公开(公告)号:CN105700014B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610051252.6
申请日:2016-01-26
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01V1/30
Abstract: 一种基于频域显著性检测的地震属性分析方法,旨在将显著性检测应用于地震领域,获得新的且有效的地震属性,其方案为读入地震剖面x(t,q),q为地震剖面的道号;对每一道地震数据做傅里叶变换F,获得地震剖面的频域表示X(f,q);计算地震剖面的频域表示X(f,q)的相位谱P(f,q);利用相位谱信息P(f,q)进行傅里叶反变换F‑1,初步获得显著性剖面S(t,q);用低通滤波器g对显著性剖面S(t,q)进行滤波,作为最终的地震显著性属性剖面。
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公开(公告)号:CN107479092A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710705871.7
申请日:2017-08-17
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01V1/30
CPC classification number: G01V1/301 , G01V2210/48
Abstract: 本发明公开了一种基于方向导数的频率域高阶声波方程正演模拟方法,属于地震勘探技术领域,旨在提供一种模拟精度更高的频率域二维标量声波方程正演模拟方法。方法包括:根据频率域二维标量声波方程,利用方向导数建立其包含多个加权系数的四阶17点有限差分方程;进行归一化相速度频散分析,通过优化算法求取最优化加权系数;构建带有吸收边界条件的有限差分方程;利用该四阶17点有限差分方程进行地震波场数值模拟,得到地震波正演记录。本发明能够最大程度地压制频散,提高地震波场数值模拟的精度,还能够适应纵横向网格尺寸不等的情况。本发明主要用于地震勘探技术领域,为地震波场模拟与分析、地震反演成像以及地质建模等提供基础数据和技术支持。
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公开(公告)号:CN107221028A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710388787.7
申请日:2017-05-27
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: G06T17/20 , G06T17/05 , G06T2210/36
Abstract: 本发明公开了一种由地震解释数据得到的空间离散点重构地质体闭合曲面的方法,包括:输入地震解释的地质体的离散点数据;数据正则化;B‑样条拟合、重采样;创建空间离散点法向量场;法向量方向一致化处理;求解泊松方程;提取等值面;拉普拉斯平滑;网格细分;反正则化;输出重建的泊松曲面。利用本发明,不仅能够直接利用地震解释数据重建出地下闭合体形态结构,而且能够实现地质体在三维空间内任意显示、旋转和缩放。本发明能够很好地解决给定少量稀疏离散点数据进行地质体重构中的曲面闭合和重构精度问题。相比于传统曲面重构方法,本发明主要用在油气勘探开发领域,为三维地质建模、储层建模以及地震相带分析等提供形态约束和依据。
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公开(公告)号:CN105700014A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610051252.6
申请日:2016-01-26
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01V1/30
CPC classification number: G01V1/301
Abstract: 一种基于频域显著性检测的地震属性分析方法,旨在将显著性检测应用于地震领域,获得新的且有效的地震属性,其方案为读入地震剖面x(t,q),q为地震剖面的道号;对每一道地震数据做傅里叶变换F,获得地震剖面的频域表示X(f,q);计算地震剖面的频域表示X(f,q)的相位谱P(f,q);利用相位谱信息P(f,q)进行傅里叶反变换F-1,初步获得显著性剖面S(t,q);用低通滤波器g对显著性剖面S(t,q)进行滤波,作为最终的地震显著性属性剖面。
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公开(公告)号:CN105182413A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510618039.4
申请日:2015-09-25
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01V1/28
Abstract: 一种地震信号分数域S变换最优阶的快速确定方法,首先读入一单道地震数据信号,对信号做0.5阶和1阶分数阶傅里叶变换,求得分数阶信号,计算分数阶信号的归一化一阶原点矩、归一化二阶原点矩以及归一化二阶中心矩,利用步骤3得到的各分数阶傅里叶变换矩计算出[0,2]区间的两个极小值点,将步骤4得到的两个极小值点分别当作分数阶次,求得在这两个阶次下的分数阶信号,并获得各分数阶信号的最大模值,对比步骤5中的两个分数阶信号的最大模值,得到两个最大模值中的较大者,并选择该最大模值所对应的分数阶次为最优阶。可以由此求得最优分数域S变换。
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公开(公告)号:CN108037531B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201711194538.0
申请日:2017-11-24
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于广义全变分正则化的地震反演方法及系统,旨在解决现有地震反演技术采用全变分正则化会在地层内部产生阶梯效应的问题;本发明中方法利用广义全变分除了使用待反演参数的一阶偏导信息外,还使用了二阶甚至更高阶信息这一特点,能够在清晰勾勒地层分界面的同时减弱地层内部的阶梯效应,同时本发明发现了可以利用子波矩阵、差分矩阵和待反演参数的自然对数三者的乘积变换为子波矩阵对应的卷积核、差分矩阵对应的卷积核以及待反演参数的自然对数三者的卷积的现象,将时域的卷积运算转化为频域的点乘运算,大大提高了反演速度,且本发明无需先反演反射系数,在频域直接反演得到待反演参数;本申请适用于地震勘探技术领域。
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公开(公告)号:CN105572737B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610052084.2
申请日:2016-01-26
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01V1/30
Abstract: 一种基于分数域显著性检测的地震属性分析方法,旨在提出一种基于分数域显著性检测模型,并将其应用于地震领域,获得新的地震显著性属性。其方案为读入地震剖面x(t,q),q为地震剖面的道号;对每一道地震数据做a阶分数阶傅里叶变换Fa,获得地震剖面的分数域表示Xa(u,q);计算地震剖面的分数域表示Xa(u,q)的相位谱Pa(u,q);利用相位谱信息Pa(u,q)进行a阶分数阶傅里叶反变换F‑a,获得地震显著性属性剖面S(t,q)。
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公开(公告)号:CN105353408B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201510815579.1
申请日:2015-11-20
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01V1/30
Abstract: 一种基于匹配追踪的Wigner高阶谱地震信号谱分解方法,首先读入地震剖面,选定原子类型;然后选取一道地震数据;接着对信号进行复地震道分析以及对尺度因子进行全局搜索,确定原子的初始参数集;对参数集进行局部搜索,找到与信号最匹配的原子;计算最匹配原子的Wigner高阶谱的对角切片谱;计算该信号在最匹配原子方向上投影后的残差,并将其视为新的分解信号;对所有分解得到的原子的Wigner高阶谱的对角切片谱求和,作为该道地震数据的Wigner高阶谱时频谱,截取单频切片;对所有地震数据采用相同方法以得到谱分解的结果。本发明利用匹配追踪方法去除Wigner高阶谱的交叉项,可以获得时频聚集性更高的地震谱分解结果,为后续地震储层预测和流体识别提供更精确的信息。
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公开(公告)号:CN105353408A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510815579.1
申请日:2015-11-20
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01V1/30
CPC classification number: G01V1/30
Abstract: 一种基于匹配追踪的Wigner高阶谱地震信号谱分解方法,首先读入地震剖面,选定原子类型;然后选取一道地震数据;接着对信号进行复地震道分析以及对尺度因子进行全局搜索,确定原子的初始参数集;对参数集进行局部搜索,找到与信号最匹配的原子;计算最匹配原子的Wigner高阶谱的对角切片谱;计算该信号在最匹配原子方向上投影后的残差,并将其视为新的分解信号;对所有分解得到的原子的Wigner高阶谱的对角切片谱求和,作为该道地震数据的Wigner高阶谱时频谱,截取单频切片;对所有地震数据采用相同方法以得到谱分解的结果。本发明利用匹配追踪方法去除Wigner高阶谱的交叉项,可以获得时频聚集性更高的地震谱分解结果,为后续地震储层预测和流体识别提供更精确的信息。
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公开(公告)号:CN107221028B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201710388787.7
申请日:2017-05-27
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种由地震解释数据得到的空间离散点重构地质体闭合曲面的方法,包括:输入地震解释的地质体的离散点数据;数据正则化;B‑样条拟合、重采样;创建空间离散点法向量场;法向量方向一致化处理;求解泊松方程;提取等值面;拉普拉斯平滑;网格细分;反正则化;输出重建的泊松曲面。利用本发明,不仅能够直接利用地震解释数据重建出地下闭合体形态结构,而且能够实现地质体在三维空间内任意显示、旋转和缩放。本发明能够很好地解决给定少量稀疏离散点数据进行地质体重构中的曲面闭合和重构精度问题。相比于传统曲面重构方法,本发明主要用在油气勘探开发领域,为三维地质建模、储层建模以及地震相带分析等提供形态约束和依据。
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