[發明專利]一種三維地震觀測系統面元一致性評價方法及系統有效
| 申請號: | 201710829315.0 | 申請日: | 2017-09-14 |
| 公開(公告)號: | CN109507750B | 公開(公告)日: | 2020-06-23 |
| 發明(設計)人: | 陳占國;殷厚成;曾昭翰;張潔 | 申請(專利權)人: | 中國石油化工股份有限公司;中國石油化工股份有限公司石油物探技術研究院 |
| 主分類號: | G01V13/00 | 分類號: | G01V13/00 |
| 代理公司: | 北京思創畢升專利事務所 11218 | 代理人: | 孫向民;廉莉莉 |
| 地址: | 100728 北*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 三維 地震 觀測 系統 一致性 評價 方法 | ||
1.一種三維地震觀測系統面元一致性評價方法,其特征在于,該方法包括:
輸入觀測系統每個面元的方位角-炮檢距數據對;
將每個面元的方位角-炮檢距數據對分別映射在各自的一個二維空間;
將滿覆蓋次數區域內特定范圍的方位角-炮檢距數據對映射到一個標準面元二維空間;
利用標準面元二維空間數據與每個面元二維空間數據計算空間相關度;
統計和輸出觀測系統所有面元的相關度數據;
其中,將每個面元的方位角-炮檢距數據對分別映射在各自的一個二維空間包括:
①指定一個方位角步長dθ,將方位角等分成M等分,其中M=360/dθ;
②指定一個炮檢距步長dx,將炮檢距等分成N等分,其中N=Xmax/dx,其中Xmax為觀測系統的最大炮檢距;
③指定其中一個面元,構建一個M×N的二維空間Gavo,并為Gavo每一元素設置計數器;
④遍歷該面元的所有方位角-炮檢距數據對avo,利用公式(1)將每個數據對avo映射到Gavo對應元素Gavo[idx,idy]中,每映射成功一次,使Gavo[idx,idy]的計數器+1;
idx=θ/dθ
idy=x/dx (1)
⑤遍歷每一個面元,重復步驟③④,為每個面元構建一個二維空間,并將方位角-炮檢距數據對映射到該空間;
其中,將滿覆蓋次數區域內特定范圍的方位角-炮檢距數據對映射到一個標準面元二維空間包括:
①創建一標準面元空間Gsta;
②以觀測系統滿覆蓋次數區域內任一面元為初始標準面元,將該面元內的方位角-偏移距數據對映射到標準面元空間Gsta;
③利用標準面元二維空間數據與每個面元二維空間數據計算空間相關度,統計和輸出觀測系統所有面元的相關度數據;
④從輸出的觀測系統所有面元的相關度數據中,獲得面元相關度周期Pinline和Pxline;
⑤再在觀測系統滿覆蓋次數區域內選擇任意一個包括了Pinline×Pxline個面元的小區域,將該小區域的所有面元的方位角-偏移距數據對映射到標準面元空間Gsta;
⑥將Gsta的每一個元素的計數器結果取均值,即Gsta[i,j]/(Pinline×Pxline),其中i=1,2,…M,j=1,2,…,N;
其中,利用標準面元二維空間數據與每個面元二維空間數據計算空間相關度包括:
①按照公式(2)計算標準面元均值
②指定一個面元,按照公式(3)計算該面元的均值
③按照公式(4)計算指定面元的相關度值R;
④遍歷所有面元,按照步驟②③的計算每個面元的相關度值。
2.根據權利要求1所述的三維地震觀測系統面元一致性評價方法,其特征在于,每個面元的方位角-炮檢距數據對記為avoi(θ,x),i=1,2,…,K,K為該面元覆蓋次數。
3.根據權利要求1所述的三維地震觀測系統面元一致性評價方法,其特征在于,統計和輸出觀測系統所有面元的相關度數據包括:
①遍歷所有面元的相關度值R,統計面元的相關度值最大值Rmax;
②將[0,Rmax]范圍等分N段,遍歷所有面元的相關度值R,統計屬于每個等分的相關度個數Rnum[i](i=0,1,2,…N);
③以面元的相關度值R為顏色標尺,以面元中心位置為坐標繪制彩色平面圖,平面圖的顏色深淺表示了面元的相關度值R高低;
④以步驟②統計的Rnum結果繪制條形圖和扇形圖,其中條形圖中每個條格代表該分段所占的面元個數,扇形圖表示每個扇區代表該分段面元數占總面元數的百分比。
4.一種三維地震觀測系統面元一致性評價系統,其特征在于,該系統包括:
存儲器,存儲有計算機可執行指令;
處理器,所述處理器運行所述存儲器中的計算機可執行指令,執行以下步驟:
輸入觀測系統每個面元的方位角-炮檢距數據對;
將每個面元的方位角-炮檢距數據對分別映射在各自的一個二維空間;
將滿覆蓋次數區域內特定范圍的方位角-炮檢距數據對映射到一個標準面元二維空間;
利用標準面元二維空間數據與每個面元二維空間數據計算空間相關度;
統計和輸出觀測系統所有面元的相關度數據;
其中,將每個面元的方位角-炮檢距數據對分別映射在各自的一個二維空間包括:
①指定一個方位角步長dθ,將方位角等分成M等分,其中M=360/dθ;
②指定一個炮檢距步長dx,將炮檢距等分成N等分,其中N=Xmax/dx,其中Xmax為觀測系統的最大炮檢距;
③指定其中一個面元,構建一個M×N的二維空間Gavo,并為Gavo每一元素設置計數器;
④遍歷該面元的所有方位角-炮檢距數據對avo,利用公式(1)將每個數據對avo映射到Gavo對應元素Gavo[idx,idy]中,每映射成功一次,使Gavo[idx,idy]的計數器+1;
idx=θ/dθ
idy=x/dx (1)
⑤遍歷每一個面元,重復步驟③④,為每個面元構建一個二維空間,并將方位角-炮檢距數據對映射到該空間;
其中,將滿覆蓋次數區域內特定范圍的方位角-炮檢距數據對映射到一個標準面元二維空間包括:
①創建一標準面元空間Gsta;
②以觀測系統滿覆蓋次數區域內任一面元為初始標準面元,將該面元內的方位角-偏移距數據對映射到標準面元空間Gsta;
③利用標準面元二維空間數據與每個面元二維空間數據計算空間相關度,統計和輸出觀測系統所有面元的相關度數據;
④從輸出的觀測系統所有面元的相關度數據中,獲得面元相關度周期Pinline和Pxline;
⑤再在觀測系統滿覆蓋次數區域內選擇任意一個包括了Pinline×Pxline個面元的小區域,將該小區域的所有面元的方位角-偏移距數據對映射到標準面元空間Gsta;
⑥將Gsta的每一個元素的計數器結果取均值,即Gsta[i,j]/(Pinline×Pxline),其中i=1,2,…M,j=1,2,…,N;
其中,利用標準面元二維空間數據與每個面元二維空間數據計算空間相關度包括:
①按照公式(2)計算標準面元均值
②指定一個面元,按照公式(3)計算該面元的均值
③按照公式(4)計算指定面元的相關度值R;
④遍歷所有面元,按照步驟②③的計算每個面元的相關度值。
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