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公开(公告)号:CN102169188A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201010606151.3
申请日:2010-12-15
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01V1/30
摘要: 本发明涉及一种基于Morlet谱勘测油气的方法,其包括以下步骤:1)对地震记录道目的层中的地震信号进行傅里叶分析,得到地震信号的频谱范围;2)利用连续小波变换对地震信号进行分析,得到小波变换系数Wx(b,s);3)定义不同尺度因子s下的瞬时振幅为,对于每一时间点b0,得到不同尺度因子ai所对应的瞬时振幅值{Ai(b0,1/ai)i=0,1,...,N},利用Lagrange样条进行插值,b点处任一频率的振幅值都可由对应的a值代入得到,这些离散点的连线,就构成了点b的频谱,即Morlet谱;4)根据步骤3)中得到的任一时间点处的瞬时振幅,得到每一点的吸收系数;如果该点的吸收系数ξI相比于围岩的吸收系数低百分之十以上,则表示该位置含有气层。
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公开(公告)号:CN102147479B
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201110004610.5
申请日:2011-01-11
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 北京旭日奥油能源技术有限公司
IPC分类号: G01V1/28
摘要: 本发明涉及一种储层空间物性参数的建模方法,其包括以下步骤:1)将所要模拟的储层空间的沉积相图数字化,进行整数编码标识,得到每一网格节点的坐标和与其相对应的沉积相标识参数;2)分析所要模拟的储层空间的物性参数与作为约束数据的地震数据之间的相关性,将与物性参数相关性最紧密的地震数据作为进行模拟的“第二变量”;3)以步骤1)中标识的沉积相,以及步骤2)中获得的储层空间上的地震属性作为约束,进行已知数据的变差函数分析;4)以步骤1)标识的沉积相以及空间上的地震属性作为约束,进行二维物性建模;5)根据步骤4)中得到的各个二维物性模型,建立储层空间物性参数的三维模型。
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公开(公告)号:CN102147479A
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN201110004610.5
申请日:2011-01-11
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 北京旭日奥油能源技术有限公司
IPC分类号: G01V1/28
摘要: 本发明涉及一种储层空间物性参数的建模方法,其包括以下步骤:1)将所要模拟的储层空间的沉积相图数字化,进行整数编码标识,得到每一网格节点的坐标和与其相对应的沉积相标识参数;2)分析所要模拟的储层空间的物性参数与作为约束数据的地震数据之间的相关性,将与物性参数相关性最紧密的地震数据作为进行模拟的“第二变量”;3)以步骤1)中标识的沉积相,以及步骤2)中获得的储层空间上的地震属性作为约束,进行已知数据的变差函数分析;4)以步骤1)标识的沉积相以及空间上的地震属性作为约束,进行二维物性建模;5)根据步骤4)中得到的各个二维物性模型,建立储层空间物性参数的三维模型。
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公开(公告)号:CN102162859A
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN201110003809.6
申请日:2011-01-10
摘要: 本发明涉及一种斜井井间地震波场的成像方法,其包括以下步骤:1)将相邻两斜井井间的空间区域离散网格化,并且将每一网格节点都看作为一个二次源点;2)采用初至波旅行时非线性插值射线追踪方法计算震源S传播到每一个网格节点所需的时间TSD;3)通过接收点将实际记录到的波场作为源,采用速度-应力一阶微分方程交错网格有限差分法将波场在每一个网格节点上逆时间外推到TSD时刻,此时刻的波场就是该网格节点的像;4)当波场传播到介质边界时,由于边界波阻抗差异较大,采用完全匹配层吸收边界,即PML层,将波场吸收衰减掉,而不至于在反射回介质内部,形成干扰。
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公开(公告)号:CN103675894A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310721994.1
申请日:2013-12-24
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01V1/24
摘要: 本发明涉及一种基于三维高斯束射线追踪和频率域合成地震记录方法,其包括以下步骤:1)利用普通射线追踪的方法进行运动学追踪,获取射线路径和运动学特征;2)利用高斯射线束进行动力学追踪,计算出动力学特征;3)在频域进行合成地震记录。由于频率域进行合成地震记录可以考虑基于Futterman方程的衰减算法,可以考虑基于频率的格林函数,也可以考虑耦合射线理论的弱各向异性模型,所以可以较常规方法更加精细的描述地震波场的动力学特征,使利用射线理论合成的地震记录接近于波动理论的精度。本发明可以方便地计算射线振幅、相位移等信息,可有效地应用于合成记录制作、保幅叠前深度偏移、波形层析反演等领域。
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公开(公告)号:CN103645504A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310692354.2
申请日:2013-12-17
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明涉及一种基于广义瞬时相位及P范数负模的地震弱信号处理方法,其包括以下内容:1)对地震信号进行识别,具体过程为:对输入的地震信号进行P阶广义希尔伯特变换并得到广义瞬时相位;求取广义瞬时相位P范数负模;根据广义瞬时相位P范数负模提取地震弱信号的相关属性参数,通过提取的属性参数对地震有效信号进行识别;2)对地震信号的噪声进行去除,得到信噪比比较高的地震信号,具体过程为:对输入的地震信号进行P阶广义希尔伯特变换并得到广义瞬时相位;对计算得到的广义瞬时相位进行平滑滤波处理,得到滤波后的广义瞬时相位信号;采用逐步迭代的方法求取地震信号的瞬时振幅;根据求取的广义瞬时相位信号和瞬时振幅重构地震信号;并对重构地震信号的合理性进行判断。
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公开(公告)号:CN105717540B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201610143328.8
申请日:2016-03-14
IPC分类号: G01V1/30
摘要: 本发明涉及一种微幅度构造精细预测方法,包括1)校正大位移井深度;2)分析测井和地震资料上的旋回响应特征,并利用VSP资料对目的层段精细标定;3)计算地震相干数据体,结合地震数据体进行断层精细解释,确认是否存在小断层;4)根据井震标定和地震剖面对比分析,确定储层顶面对应的地震反射同相轴并进行精细的层位解释;5)选择各井标定后的时深关系,采用稳定的地震层序解释界面建立等时地层格架,在等时地层格架约束下,加入各井的时深关系插值外推建立三维速度场;6)对深度域层位进行网格化,并绘制深度等值线;7)对步骤6)中网格化之后的深度网格,加入井点地质分层校正深度,得到深度构造图。
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公开(公告)号:CN103941288B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410152989.8
申请日:2014-04-16
IPC分类号: G01V1/28
摘要: 本发明涉及一种基于平面导航的三维目标地质体解释方法,包括:①对地震数据进行解释性处理,得到突出地质体信息的地震数据体;②在地震数据体上且在断层解释和层位解释的约束下,提取目标地质体附近的沿层切片,将其作为目标地质体解释的平面导航切片;③开展目标地质体的剖面解释,将剖面解释成果投影在沿垂直目标地质体走向方向提取的地震剖面上,完成垂直目标地质体走向方向的剖面解释;④沿垂直目标地质体走向方向逐步滚动提取地震剖面并完成目标地质体的剖面解释,直至完成全区该地质体的所有地震剖面的解释;⑤将所有地震剖面的解释成果投影在导航切片平面上;⑥重复步骤③~⑤,直至完成全区所有目标地质体的地震剖面解释。
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公开(公告)号:CN105700012A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610059639.6
申请日:2016-01-28
摘要: 本发明涉及一种海上非重复性时移地震分频互均衡处理方法,其特征在于包括以下内容:1)获取同一待勘探工区的基础数据和监测数据;2)将基础数据和监测数据分别通过分频处理进行非重复性噪声频变特性分析,并根据非重复性噪声频变特性分析结果对基础数据和监测数据进行分频滤波;3)将分频滤波后得到的基础数据和监测数据进行整体振幅校正,得到振幅水平一致的基础数据和监测数据;4)将进行振幅校正后的基础数据和监测数据分别进行匹配滤波校正,得到频谱特征一致的基础数据和监测数据;5)将频谱特征一致的基础数据和监测数据进行时变旅行时校正,得到时变旅行时相同的基础数据和监测数据,完成基础数据和监测数据的互均衡处理。
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公开(公告)号:CN103941286A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410152773.1
申请日:2014-04-16
IPC分类号: G01V1/28
摘要: 本发明涉及一种基于平面导航的快速三维层位解释方法,包括以下步骤:1)对用于层位解释的地震数据解释性处理,得到突出层位信息的地震数据体;2)提取层位附近的时间切片,并将断层解释成果投影到时间切片上,将其作为层位解释的平面导航切片;3)建立层位解释方案;4)从层位解释方案出发,选择另一条不过断层且能够进入下一断块的另一地震剖面,在地震数据体上开展另一地震剖面的层位解释,以将层位解释方案引入到下一断块;5)完成全区各断层所有地震剖面的层位解释;6)计算层位解释与断层解释的交点,将交点投影在地震工区底图上,逐一编绘各断层在该层位的平面多边形,在各断层平面多边形的约束下,进行层位解释成果的网格化计算,得到层位的构造网格面,完成层位的解释;7)重复步骤3)~6),完成全区所有的层位解释。
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