一种叠前时间偏移成像道集拉伸校正方法及系统

    公开(公告)号:CN114442166A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202011108202.X

    申请日:2020-10-16

    发明人: 张兵

    IPC分类号: G01V1/36

    摘要: 本发明提供了一种叠前时间偏移成像道集拉伸校正方法及系统,属于勘探地震数据处理领域。该叠前时间偏移成像道集拉伸校正方法根据叠前时间偏移成像道集的偏移距和偏移速度获得不同偏移距、不同偏移时间处的拉伸因子,然后确定拉伸不动点和分界点,最后利用拉伸因子逐段获得拉伸校正后的地震数据,实现叠前时间偏移成像道集的拉伸校正。本发明使得叠前时间偏移成像道集拉伸校正更加科学,能够克服人为选取参考道引起的振幅、频率不可靠问题,本发明方法科学、易于实现,计算效率高。

    地震剖面变密度分段色标显示方法及系统

    公开(公告)号:CN112649864A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910968681.3

    申请日:2019-10-12

    发明人: 刘旭跃 张兵

    IPC分类号: G01V1/30

    摘要: 公开了一种地震剖面变密度分段色标显示方法及系统。该方法可以包括:读取地震数据,针对地震数据进行归一化处理,获得归一化地震数据;针对归一化地震数据的振幅进行能量补偿,获得补偿后振幅;根据补偿后振幅确定色标;根据归一化地震数据与色标,绘制地震剖面图。本发明通过分段色标显示,形象高效地绘制地震剖面图,通过地震能量补偿,增强图像对比性,使地震剖面图显示更加清晰明了,有利于地震处理解释工作的顺利开展,提高工作效率。

    一种深度域浅中深层联合层析反演速度建模方法及系统

    公开(公告)号:CN109655890B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201710942871.9

    申请日:2017-10-11

    发明人: 张兵

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30

    摘要: 本发明提出了一种深度域浅中深层联合层析反演速度建模方法及系统,该方法包括:基于初始速度模型建立初至层析矩阵;基于初始速度模型建立成像道集反射层析矩阵;基于所述初至层析矩阵和成像道集反射层析矩阵构建联合层析目标泛函;求解所述联合层析目标泛函,获得速度更新量,对初始速度模型进行更新;基于更新后的速度模型分别进行初至层析矩阵计算和成像道集反射层析矩阵计算,然后进行联合层析反演。本发明的方法提高了整个速度模型的反演精度,从而提高偏移剖面质量。模型试验证明该技术效果明显,计算效率高,具有实际应用价值。

    一种地层倾角检测方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105259571B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201410336607.7

    申请日:2014-07-15

    发明人: 张兵

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30

    摘要: 本发明公开了一种地层倾角检测方法,该方法包括:地震波形数据获取步骤,根据当前道分析点和各个预设扫描倾角,确定对应于各个预设扫描倾角的临近道分析点,根据当前道分析点和临近道分析点,分别获取当前道的地震波形数据和对应于各个预设扫描倾角的临近道的地震波形数据;相似能量谱计算步骤,根据当前道的地震波形数据和对应于各个预设扫描倾角的临近道的地震波形数据,确定各个预设扫描倾角的相似能量谱;地层倾角确定步骤,从各个相似能量谱中提取最大相似能量谱,并将最大相似能量谱所对应的预设扫描倾角作为地层倾角。本方法对数据信噪比的依赖性更低,并具有更好的通用性,计算密度更高、并行性更好,适合大规模并行计算。

    一种叠前深度偏移成像道集拉伸校正方法及系统

    公开(公告)号:CN114442165A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202011107724.8

    申请日:2020-10-16

    发明人: 张兵

    IPC分类号: G01V1/36

    摘要: 本发明提供了一种叠前深度偏移成像道集拉伸校正方法及系统,属于勘探地震数据处理领域。该叠前深度偏移成像道集拉伸校正方法根据Kirchhoff叠前深度偏移成像道集的偏移距和深度获得不同偏移距和不同深度处的拉伸因子,然后确定拉伸不动点和分界点,最后利用拉伸因子逐段获得拉伸校正后的地震数据,实现Kirchhoff叠前深度偏移成像道集的拉伸校正。本发明使得Kirchhoff叠前深度偏移成像道集拉伸校正更加合理,能够克服人为选取参考道引起的振幅、频率不可靠问题,本发明方法科学、易于实现,计算效率高。