一种确定观测系统排列片范围的方法及装置

    公开(公告)号:CN104635259B

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201310546118.X

    申请日:2013-11-06

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/36

    摘要: 本发明提供了一种确定观测系统排列片范围的方法及装置,根据探区的二维地震资料;计算有效波速度、折射波速度和面波速度;确定有效波对应的自激自收时间、折射波对应的交叉时间及面波对应的交叉时间;建立单点放炮具有M条接收线的观测系统,确定实际炮点坐标投影到各接收线的垂直距离;根据实际炮点投影到接收线上后与接收线上各检波点坐标之间距离,有效波速度、折射波速度和面波速度以及有效波对应的自激自收时间、折射波对应的交叉时间和面波对应的交叉时间建立观测系统时距方程;根据折射波、面波对有效波的干扰选择远排列接收线、近排列接收线以确定排列片范围。利用已有探区实际二维地震数据确定观测系统排列片范围,改善地震资料采集效果。

    基于目的层照明能量确定有效激发点的方法

    公开(公告)号:CN103543465A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201210241519.X

    申请日:2012-07-12

    IPC分类号: G01V1/28

    摘要: 本发明是石油地球物理勘探中基于目的层照明能量确定有效激发点的方法。针对目的层设计观测系统,对加密炮后的观测系统进行正演模拟,得到每炮对目的层上的每个面元的照明能量,确定最小能量面元位置,利用均值和距离能量比计算备用炮点集合中每炮对能量最小区域的照明能量,根据从备用炮点集合中所选炮点加入有效激发点集合中组成的炮集合中的炮对目的层上照明能量的平均方差确定有效激发点选择加密炮点。本发明对高陡构造、逆掩推覆、速度横向变化剧烈构造区观测系统布设有效,用最少有效激发点提高阴影区照明强度,改善地震剖面质量。

    一种二维封闭地质结构建模方法

    公开(公告)号:CN1773554A

    公开(公告)日:2006-05-17

    申请号:CN200410088562.2

    申请日:2004-11-09

    IPC分类号: G06T11/00

    摘要: 地质结构模型是由地层界面、断层界面和地层介质属性组成。封闭地质结构建模是地质结构模型的数值描述方法。它将地质结构的地层界面和断层界面用点、段、线和面进行定义,然后按地层介质属性进行封闭结构划分。二维地质结构模型表示成一系列具有相同地层属性的封闭面。这种方法能够描述任意复杂的地质结构模型,包括正断层、逆断层、尖灭结构、透镜体结构等各种复杂情况。由于本发明解决了光滑和非光滑线的数值描述,以及封闭面的自动追踪问题,方便了计算机交互建模软件设计,增加可操作性。

    一种基于目标区域照明度的观测系统优化方法

    公开(公告)号:CN104345336B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201310316388.1

    申请日:2013-07-25

    IPC分类号: G01V1/00

    摘要: 本发明是石油物探面向目标层的观测系统优化设计方法,通过三维地质模型和地震波照明分析,确定常规观测系统在目标区域的照明弱区,利用从照明弱区传播到地表的射线振幅密度图寻找有利于目标区域照明的炮点分布位置,然后设计扩展观测系统,根据扩展观测系统中每炮在目标区域的照明度分布计算炮的权因子,综合权因子,优选出能增强目标区域照明效果的炮,和常规观测系统组合优化观测系统。优化的观测系统符合野外生产要求,能在使用最少扩展炮的情况下提高目标层阴影区域的照明效果,使目标层的地震波能量尽可能均匀分布,为叠前深度偏移处理提供良好的地震数据。

    一种炮检距属性均匀性的确定方法

    公开(公告)号:CN103576213B

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201210264204.7

    申请日:2012-07-27

    IPC分类号: G01V13/00

    摘要: 本发明涉及石油地球物理勘探采集技术,是一种炮检距属性均匀性的确定方法。首先计算观测系统每个面元内各个炮检距的非均匀性系数,然后对未达到满覆盖次数的面元补充成满覆盖次数,再计算每个面元炮检距的平均非均匀性系数,最后利用观测系统中所有面元炮检距的平均非均匀性系数计算观测系统的面元炮检距均匀性分布的标准系数。本发明充分考虑了炮检距对面元的影响,使观测系统炮检距属性均匀性分析方法更加简单准确,并依此定量地选择最优的观测系统,减少了在选择合理观测系统方案上的工作量。

    一种确定观测系统排列片范围的方法及装置

    公开(公告)号:CN104635259A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310546118.X

    申请日:2013-11-06

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/36

    摘要: 本发明提供了一种确定观测系统排列片范围的方法及装置,根据探区的二维地震资料;计算有效波速度、折射波速度和面波速度;确定有效波对应的自激自收时间、折射波对应的交叉时间及面波对应的交叉时间;建立单点放炮具有M条接收线的观测系统,确定实际炮点坐标投影到各接收线的垂直距离;根据实际炮点投影到接收线上后与接收线上各检波点坐标之间距离,有效波速度、折射波速度和面波速度以及有效波对应的自激自收时间、折射波对应的交叉时间和面波对应的交叉时间建立观测系统时距方程;根据折射波、面波对有效波的干扰选择远排列接收线、近排列接收线以确定排列片范围。利用已有探区实际二维地震数据确定观测系统排列片范围,改善地震资料采集效果。

    一种基于拟合地形的波场重构方法

    公开(公告)号:CN104516014A

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310449524.4

    申请日:2013-09-27

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/32

    摘要: 本发明为一种地震波场重构的方法。利用勘探数据采集和勘探数据的常规处理、解释结果,建立数字化模型,并将模型网格化,在相当于野外激发位置的网格点处初始化震源子波,在每个网格点,每个时刻重构地震波场,并在相当于野外检波器位置的网格点处记录波场值,得到重构的记录,将该记录进行处理、解释,得到重构数据剖面,将重构数据剖面和实际的勘探数据剖面进行对比,验证勘探数据处理、解释成果的正确性,并可用于评价勘探数据采集观测系统的合理性。本发明适用于起伏地表的复杂构造模型波场重构,其精度高、边界干扰低,是石油勘探的有效辅助手段。

    一种炮检距属性均匀性的确定方法

    公开(公告)号:CN103576213A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201210264204.7

    申请日:2012-07-27

    IPC分类号: G01V13/00

    摘要: 本发明涉及石油地球物理勘探采集技术,是一种炮检距属性均匀性的确定方法。首先计算观测系统每个面元内各个炮检距的非均匀性系数,然后对未达到满覆盖次数的面元补充成满覆盖次数,再计算每个面元炮检距的平均非均匀性系数,最后利用观测系统中所有面元炮检距的平均非均匀性系数计算观测系统的面元炮检距均匀性分布的标准系数。本发明充分考虑了炮检距对面元的影响,使观测系统炮检距属性均匀性分析方法更加简单准确,并依此定量地选择最优的观测系统,减少了在选择合理观测系统方案上的工作量。

    基于地震数据的震检联合组合模拟响应分析方法及装置

    公开(公告)号:CN103605162B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310476244.2

    申请日:2013-10-12

    IPC分类号: G01V1/36

    摘要: 本发明提供了一种基于地震数据的震检联合组合模拟响应分析方法及装置,包括:激发并采集单点单检波器接收地震数据;设计震检联合组合,并确定组合响应参数;震检联合组合为炮点和检波器的组合;获得震检联合组合中每个检波器相对于第一个检波器的旅行时差以及每个炮点相对于第一个炮点的延迟时间;获得震检联合组合响应的方向特性;对每个接收道的地震数据经过傅里叶变换后的数据与震检联合组合响应的方向特性在频率域进行组合后,进行逆傅里叶变换,得到每个接收道在时间域的地震记录;根据地震记录选择震检联合组合的方式。通过在室内模拟不同震检联合组合对实际地震记录干扰波的压制效果,减少了野外实地摆放不同震检组合进行试验的工作量。

    一种基于目标区域照明度的观测系统优化方法

    公开(公告)号:CN104345336A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201310316388.1

    申请日:2013-07-25

    IPC分类号: G01V1/00

    摘要: 本发明是石油物探面向目标层的观测系统优化设计方法,通过三维地质模型和地震波照明分析,确定常规观测系统在目标区域的照明弱区,利用从照明弱区传播到地表的射线振幅密度图寻找有利于目标区域照明的炮点分布位置,然后设计扩展观测系统,根据扩展观测系统中每炮在目标区域的照明度分布计算炮的权因子,综合权因子,优选出能增强目标区域照明效果的炮,和常规观测系统组合优化观测系统。优化的观测系统符合野外生产要求,能在使用最少扩展炮的情况下提高目标层阴影区域的照明效果,使目标层的地震波能量尽可能均匀分布,为叠前深度偏移处理提供良好的地震数据。