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公开(公告)号:CN111399057A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010407082.7
申请日:2020-05-14
申请人: 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
摘要: 本发明涉及一种基于非凸稀疏约束的地震资料噪声压制方法,包括以下步骤:1)获得原始地震资料,并对原始地震资料进行GBW小波变换,确定其标架算子和伴随算子;2)构造基于GBW和非凸稀疏约束的随机噪声压制模型;3)求解步骤2)中的随机噪声压制模型,获得去噪后的结果;4)利用小波变换的反变换公式,将去噪后的结果转换到时域内,得到原始地震资料去噪后的时域信号。通过合成数据和实际数据对比,本发明提出的基于非凸稀疏约束的小波域随机噪声压制方法能够在保证地震资料的连续性时,最大限度的压制随机噪声。
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公开(公告)号:CN111366978A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010354535.4
申请日:2020-04-29
申请人: 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分类号: G01V1/30
摘要: 本发明涉及一种基于多次挤压小波变换的地震时频分析方法及系统,其特征在于,包括以下内容:1)选取待测三维地震数据体中某一剖面的若干道地震信号;2)对选取的地震信号分别进行傅里叶变换;3)根据得到的平均谱图,确定选取的各道地震信号所对应的主频区间,并在该主频区间内选取参考频率数值;4)对选取的各道地震信号分别作多次挤压小波变换;5)根据选取的参考频率数值和得到的时频谱,提取待测三维地震数据体中该剖面的三维常频率数据体;6)对提取出的三维常频率数据体进行沿层切片;7)进入步骤1),直至实现待测三维地震数据体中所有剖面三维常频率数据体的沿层切片,本发明可以广泛应用于地震勘探技术领域中。
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公开(公告)号:CN108919355B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201810455272.9
申请日:2018-05-14
申请人: 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分类号: G01V1/32
摘要: 本发明涉及一种基于结构张量导引的高维S变换方法,包括以下内容:构建结构张量矩阵,对地震数据通过结构张量矩阵的特征值与特征向量进行各向异性参数提取;构建基于结构张量导引的高维S变换算子;将地震数据采用基于结构张量导引的高维S变换算子进行高维S变换,得到符合地震数据特征的稀疏表征数据。本发明可以根据结构张量分析出的地震数据的特征信息,对地震数据采用改进的高维S变换,从而使地震数据特征更加突显、细化以及稀疏,提高了地震数据在处理解释时的信息利用率,有助于地震数据属性的提取,具有重要的理论和应用价值,对油气、矿产资源勘探的发展有一定的推动作用。
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公开(公告)号:CN108919352B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201810473569.8
申请日:2018-05-17
申请人: 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分类号: G01V1/30
摘要: 本发明涉及一种基于标量波波场外推的保真成像方法,包括:假设地下介质为各向同性、均匀、常密度,根据牛顿第二定律以及胡克定律,推导出描述震源激发的地震波场在地下介质传播规律的标量波方程;已知地下光滑的背景速度、震源子波函数,利用有限差分方法求解标量波方程,得到任意时刻波场在地下不同空间点处的波场振幅值,当波场传播到数值模拟的边界时,记录边界处的波场幅值。利用边界处的波场幅值作为边值条件,求解标量波方程,重新恢复出震源点端波场;将地表检波器接收到的波场作为边值条件,求解标量波方程,构造检波点端波场;对震源点端波场与检波点端波场基于标量波场外推的保真成像公式进行保真成像,得到地下反射系数的保真成像结果。
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公开(公告)号:CN108919357B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201810469241.9
申请日:2018-05-16
申请人: 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
摘要: 本发明涉及一种基于频谱重构的鬼波压制方法,其特征在于包括以下步骤:(1)对原始地震数据进行二维傅里叶变换,得到f‑k域的地震数据,利用自适应参数估计方法对f‑k域的地震数据进行鬼波逆滤波,并定位其陷波带;(2)根据步骤(1)中的定位,将鬼波逆滤波结果定位以外的频率成分作为有效值,并利用曲波变换和凸集投影算法进行迭代,对陷波带处频谱进行重构;(3)对重构后的频谱进行二维傅里叶逆变换,将其变换回时空域,得到鬼波压制结果。本发明可以广泛应用于地震资料中的鬼波压制领域。
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公开(公告)号:CN109782351A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910128917.2
申请日:2019-02-21
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种用时移地震叠前记录估计地层速度和厚度变化的方法,包括以下步骤:1)选择时移地震中两次采集的叠前数据,将较早采集的叠前数据为基线数据,时间较后采集的叠前数据为监测数据;2)步骤1)中的基线数据和监测数据经匹配处理;用基线数据中的速度对基线数据及监测数据做动校正,利用射线追踪方法,将步骤1)中基线数据和监测数据中的偏移距数据转化为角度数据;3)在两次叠前地震数据中,追踪出所要研究地层的顶底同相轴,确定时移地震时差分析研究的时间范围;4)在两次采集的叠前数据中分别拾取出目的层位置的走时,计算近道时差和远道时差,并计算近、远道所对应的地震射线角度;5)建立地层速度和厚度变化的计算公式。
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公开(公告)号:CN108919352A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810473569.8
申请日:2018-05-17
申请人: 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分类号: G01V1/30
摘要: 本发明涉及一种基于标量波波场外推的保真成像方法,包括:假设地下介质为各向同性、均匀、常密度,根据牛顿第二定律以及胡克定律,推导出描述震源激发的地震波场在地下介质传播规律的标量波方程;已知地下光滑的背景速度、震源子波函数,利用有限差分方法求解标量波方程,得到任意时刻波场在地下不同空间点处的波场振幅值,当波场传播到数值模拟的边界时,记录边界处的波场幅值。利用边界处的波场幅值作为边值条件,求解标量波方程,重新恢复出震源点端波场;将地表检波器接收到的波场作为边值条件,求解标量波方程,构造检波点端波场;对震源点端波场与检波点端波场基于标量波场外推的保真成像公式进行保真成像,得到地下反射系数的保真成像结果。
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公开(公告)号:CN108680953A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810468307.2
申请日:2018-05-16
申请人: 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
CPC分类号: G01V1/28 , G01V1/36 , G01V2210/48
摘要: 本发明涉及一种基于反比例模型的地震数据同时插值与去噪方法,其步骤:输入初始不规则含噪声地震数据,对输入的数据进行正Seislet变换,将输入数据变换到Seislet域后得到了稀疏的表示;通过阈值算子保留大于阈值的Seislet系数,将小于阈值的Seislet系数置零;对阈值处理后的Seislet系数进行反Seislet变换回到时间域;根据反比例模型确定加权因子;选取POCS算法作为迭代算法,根据迭代公式和加权因子的取值,将反变换得到的时间域数据根据加权因子选择保留的数据,原观测数据按照加权因子的权重的比例回加到反Seislet变换后的数据中,得到本次迭代的重建结果;经过多次迭代后输出最终重建结果,使缺失的数据被重建,噪声也得到压制。本发明能够在不同的噪声强度下达到较好的重建效果并保证计算效率。
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公开(公告)号:CN117588687A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311503824.6
申请日:2023-11-13
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种自适应性强的水下增压系统,包括第一管汇、水下增压装置和第二管汇,包括第一主管和第二主管,第一主管和第二主管的一端相互连接,第一主管和第二主管之间具有若干并联设置的第一连接管,水下增压装置的进口连接第二主管的另一端,水下增压装置的进口和出口之间设置有旁通管,水下增压装置的进口和旁通管上分别设置有阀门,第二管汇包括第三主管和第四主管,第三主管和第四主管的一端相互连接,第三主管和第四主管另一端分别连接浅水处理平台,第三主管和第四主管之间具有若干并联设置的第二连接管。与现有技术相比,本发明可实现天然能量的合理利用和减少水下增压装置的配置数量,充分利用增压装置的能力,最大化提高采收率。
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公开(公告)号:CN111856554A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010737899.0
申请日:2020-07-28
申请人: 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
摘要: 本发明涉及一种浅水条件下气枪子波测量装置和方法,包括依次连接的海底电缆,数据处理单元,垂直缆和浮体单元;海底电缆包括相互垂直的若干条海底电缆,各条海底电缆上均间隔相同距离设置若干第一种检波器组合,第一种检波器组合为包括磁电式检波器和压电检波器的双检检波器,用于检测平面内的气枪子波信号;垂直缆与海底电缆所在的平面垂直,且垂直缆上均匀设置若干水听器组合,用于检测垂直方向上的气枪子波信号;数据处理单元采集海底电缆和垂直缆采集的气枪子波信号,并对气枪子波信号进行分析处理;浮体单元用于使测量装置漂浮在水面上,从而确定测量装置位置。其更适用于浅水条件下远场子波采集,能够实现立体观测,测量精度显著提高。
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