System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种低频模型建立方法、装置、设备及介质制造方法及图纸_技高网

一种低频模型建立方法、装置、设备及介质制造方法及图纸

技术编号:40301093 阅读:10 留言:0更新日期:2024-02-07 20:48
本申请公开了一种低频模型建立方法、装置、设备及介质,涉及地震数据反演及储层预测领域,包括对地震数据进行相移处理,得到相移处理后数据,利用相移处理后数据建立伪井,得到与伪井对应的各伪井曲线;利用实际测井数据对实际测井曲线和各伪井曲线进行非平稳匹配,得到非平稳匹配滤波系数和非平稳匹配后伪井曲线;对非平稳匹配滤波系数和非平稳匹配后的伪井曲线进行计算,得到各预测误差滤波器系数,基于实际测井曲线和非平稳匹配后的伪井曲线构建插值方程,利用插值方程和各预测误差滤波器系数建立低频模型。本申请能解决现有技术的超浅层速度较低区域声波测井可靠性低的问题,适用少井区地震反演,提高低频模型可靠性、地震反演精度、准确性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及地震数据反演及储层预测领域,特别涉及一种低频模型建立方法、装置、设备及介质


技术介绍

1、低频模型对地震反演至关重要,缺乏合适的低频模型不能获得地震反演最优解。目前,常规低频建模方法是利用测井曲线在层位约束下插值而来,如果井网密度大可以获得一个可靠的初始模型,但是海上深水区已钻井数量少,尤其对于超浅层速度较低区域,受声波测井可靠性影响,高精度测井资料较少,严重影响了地震反演的精度,因此通过现有技术中的技术方案建立可靠的初始模型难度较大。

2、由上可见,如何解决现有技术的超浅层速度较低区域声波测井可靠性低的问题,能够适用于少井区的地震反演,提高低频模型的可靠性,从而提高地震反演的精度和准确性是本领域有待解决的问题。


技术实现思路

1、有鉴于此,本专利技术的目的在于提供一种低频模型建立方法、装置、设备及介质,能够解决现有技术的超浅层速度较低区域声波测井可靠性低的问题,能够适用于少井区的地震反演,提高低频模型的可靠性,从而提高地震反演的精度和准确性。其具体方案如下:

2、第一方面,本申请公开了一种低频模型建立方法,包括:

3、获取地震数据,对所述地震数据进行相移处理,以得到相移处理后数据,利用所述相移处理后数据建立伪井,以得到与所述伪井对应的各伪井曲线;

4、获取实际测井曲线和实际测井数据,利用所述实际测井数据对所述实际测井曲线和各所述伪井曲线进行非平稳匹配,以得到非平稳匹配滤波系数和非平稳匹配后的所述伪井曲线;

>5、对所述非平稳匹配滤波系数和非平稳匹配后的所述伪井曲线进行计算,以得到各预测误差滤波器系数,基于所述实际测井曲线和非平稳匹配后的所述伪井曲线构建插值方程,利用所述插值方程和各所述预测误差滤波器系数建立用于地震反演的低频模型。

6、可选的,所述获取地震数据,对所述地震数据进行相移处理,包括:

7、获取地震数据,基于所述地震数据确定出大套标志性层位和断层,利用所述大套标志性层位和所述断层建立地层格架,以便在所述地层格架下对所述地震数据进行相移处理。

8、可选的,所述对所述地震数据进行相移处理,以得到相移处理后数据,包括:

9、利用预设的90°相移公式对所述地震数据进行相移处理,以得到相移处理后数据;所述90°相移公式为

10、其中,s(t)为时间域地震数据,*为褶积,s(t)为相移处理后数据。

11、可选的,所述利用所述实际测井数据对所述实际测井曲线和各所述伪井曲线进行非平稳匹配,以得到非平稳匹配滤波系数和非平稳匹配后的所述伪井曲线,包括:

12、调用预设的非平稳匹配滤波器,并利用所述实际测井数据对所述实际测井曲线和各所述伪井曲线进行非平稳匹配,以得到误差函数;

13、采用共轭梯度算法对所述误差函数进行求解,以得到非平稳匹配滤波系数和非平稳匹配后的所述伪井曲线。

14、可选的,所述对所述非平稳匹配滤波系数和非平稳匹配后的所述伪井曲线进行计算,以得到各预测误差滤波器系数,包括:

15、利用预设的非平稳匹配滤波器对所述非平稳匹配滤波系数和非平稳匹配后的所述伪井曲线进行褶积计算,以构建出最小二乘法方程;

16、采用共轭梯度算法对所述最小二乘法方程进行求解,以得到各预测误差滤波器系数。

17、可选的,所述基于所述实际测井曲线和非平稳匹配后的所述伪井曲线构建插值方程,包括:

18、获取多井匹配与距离相关的权重函数;

19、调用所述权重函数,并基于所述实际测井曲线和非平稳匹配后的所述伪井曲线构建出多井匹配与距离相关的插值方程。

20、可选的,所述利用所述插值方程和各所述预测误差滤波器系数建立用于地震反演的低频模型,包括:

21、对各所述预测误差滤波器系数进行插值,以得到插值后的所述预测误差滤波器系数,采用共轭梯度法并利用插值后的所述预测误差滤波器系数对所述插值方程进行求解,以实现低频模型的建立。

22、第二方面,本申请公开了一种低频模型建立装置,包括:

23、相移处理模块,用于获取地震数据,对所述地震数据进行相移处理,以得到相移处理后数据,利用所述相移处理后数据建立伪井,以得到与所述伪井对应的各伪井曲线;

24、非平稳匹配模块,用于获取实际测井曲线和实际测井数据,利用所述实际测井数据对所述实际测井曲线和各所述伪井曲线进行非平稳匹配,以得到非平稳匹配滤波系数和非平稳匹配后的所述伪井曲线;

25、低频模型建立模块,用于对所述非平稳匹配滤波系数和非平稳匹配后的所述伪井曲线进行计算,以得到各预测误差滤波器系数,基于所述实际测井曲线和非平稳匹配后的所述伪井曲线构建插值方程,利用所述插值方程和各所述预测误差滤波器系数建立用于地震反演的低频模型。

26、第三方面,本申请公开了一种电子设备,包括:

27、存储器,用于保存计算机程序;

28、处理器,用于执行所述计算机程序,以实现前述的低频模型建立方法。

29、第四方面,本申请公开了一种计算机存储介质,用于保存计算机程序;其中,所述计算机程序被处理器执行时实现前述公开的低频模型建立方法的步骤。

30、可见,本申请提供了一种低频模型建立方法,包括获取地震数据,对所述地震数据进行相移处理,以得到相移处理后数据,利用所述相移处理后数据建立伪井,以得到与所述伪井对应的各伪井曲线;获取实际测井曲线和实际测井数据,利用所述实际测井数据对所述实际测井曲线和各所述伪井曲线进行非平稳匹配,以得到非平稳匹配滤波系数和非平稳匹配后的所述伪井曲线;对所述非平稳匹配滤波系数和非平稳匹配后的所述伪井曲线进行计算,以得到各预测误差滤波器系数,基于所述实际测井曲线和非平稳匹配后的所述伪井曲线构建插值方程,利用所述插值方程和各所述预测误差滤波器系数建立用于地震反演的低频模型。本申请通过对地震数据进行相移处理,得到伪井以及伪井曲线,利用非平稳匹配滤波器对伪井曲线和实际测井曲线进行匹配,得到非平稳匹配滤波系数,将非平稳匹配滤波系数应用至伪井,以构建多井匹配与距离相关的插值方程,对插值方程求解,以得到建立地震反演所需的低频模型,从而解决现有技术的超浅层速度较低区域声波测井可靠性低的问题,并且本申请能够适用于少井区的地震反演,提高低频模型的可靠性,提高地震反演的精度和准确性。

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【技术保护点】

1.一种低频模型建立方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的低频模型建立方法,其特征在于,所述获取地震数据,对所述地震数据进行相移处理,包括:

3.根据权利要求1所述的低频模型建立方法,其特征在于,所述对所述地震数据进行相移处理,以得到相移处理后数据,包括:

4.根据权利要求1所述的低频模型建立方法,其特征在于,所述利用所述实际测井数据对所述实际测井曲线和各所述伪井曲线进行非平稳匹配,以得到非平稳匹配滤波系数和非平稳匹配后的所述伪井曲线,包括:

5.根据权利要求1所述的低频模型建立方法,其特征在于,所述对所述非平稳匹配滤波系数和非平稳匹配后的所述伪井曲线进行计算,以得到各预测误差滤波器系数,包括:

6.根据权利要求1所述的低频模型建立方法,其特征在于,所述基于所述实际测井曲线和非平稳匹配后的所述伪井曲线构建插值方程,包括:

7.根据权利要求1至6任一项所述的低频模型建立方法,其特征在于,所述利用所述插值方程和各所述预测误差滤波器系数建立用于地震反演的低频模型,包括:

8.一种低频模型建立装置,其特征在于,包括:

9.一种电子设备,其特征在于,包括:

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于保存计算机程序;其中,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的低频模型建立方法。

...

【技术特征摘要】

1.一种低频模型建立方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的低频模型建立方法,其特征在于,所述获取地震数据,对所述地震数据进行相移处理,包括:

3.根据权利要求1所述的低频模型建立方法,其特征在于,所述对所述地震数据进行相移处理,以得到相移处理后数据,包括:

4.根据权利要求1所述的低频模型建立方法,其特征在于,所述利用所述实际测井数据对所述实际测井曲线和各所述伪井曲线进行非平稳匹配,以得到非平稳匹配滤波系数和非平稳匹配后的所述伪井曲线,包括:

5.根据权利要求1所述的低频模型建立方法,其特征在于,所述对所述非平稳匹配滤波系数和非平稳匹配后的所述伪井...

【专利技术属性】
技术研发人员:宋鹏裴健翔胡林李芳郭璃
申请(专利权)人:中国海洋石油集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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