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() 地震数据的采集间隔确定方法、装置、设备及程序产品制造方法及图纸_技高网

地震数据的采集间隔确定方法、装置、设备及程序产品制造方法及图纸

技术编号:41647380 阅读:10 留言:0更新日期:2024-06-13 02:38
本申请公开了一种地震数据的采集间隔确定方法、装置、设备及程序产品,涉及地球物理勘探领域。该方法包括:获取井炮的单炮母数据和切分间隔长度;基于所述切分间隔长度对所述单炮母数据进行切分,得到多个单炮间隔数据;将第一间隔数据与第i个单炮间隔数据进行叠加处理,得到第i个单炮模拟数据;基于多个单炮模拟数据分别表达的能量数据和多个单炮模拟数据分别对应的采集间隔时刻,确定采集间隔时间范围;对所述多个单炮模拟数据进行能量和信噪比等分析,得到对于采集间隔时刻分析值,并基于分析值确定目标采集间隔时长,提高了地震数据质量和施工效率。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及地球物理勘探领域,特别涉及一种地震数据的采集间隔确定方法、装置、设备及程序产品


技术介绍

1、随着地震勘探步伐的加快,地震采集方法的不断强化,地震采集炮数大幅增加,对施工效率的要求提出了更高的要求。通过采集设备更新换代大幅提高了采集施工效率,但井炮激发采集间隔时间直接影响着理论上单位时间内采集的炮数。

2、相关技术中,主要采用观察法及经验法,即通过观察地震采集仪器监视屏上余震消散时间,并采集不同采集间隔单炮记录,观察固定增益记录初至前是否可以看到余震,并根据该区以往采集间隔,确定本次采集的时间间隔。

3、然而,上述方法主要依靠主观判断及经验,缺少科学的定量判断,影响地震数据质量和地震采集项目的施工效率。


技术实现思路

1、本申请实施例提供了一种地震数据的采集间隔确定方法、装置、设备及程序产品,能够确定井炮激发的采集间隔时间。所述技术方案如下。

2、一方面,提供了一种地震数据的采集间隔确定方法,所述方法包括:

3、获取井炮的单炮母数据和切分间隔长度,其中,所述单炮母数据是地震勘探采集过程中采集得到的数据,所述单炮母数据对应的记录时长大于所述切分间隔长度,且所述单炮母数据对应的记录时长大于指定采集间隔时长;

4、基于所述切分间隔长度对所述单炮母数据进行切分,得到多个单炮间隔数据,其中,包括与所述单炮母数据采集起始时刻对应的第一间隔数据;

5、将第一间隔数据与第i个单炮间隔数据进行叠加处理,得到第i个单炮模拟数据,其中,i为正整数,第i个单炮间隔数据的数据采集起始时刻为第i个采集间隔时刻;

6、基于多个单炮模拟数据分别表达的能量数据和多个单炮模拟数据分别对应的采集间隔时刻,确定采集间隔时间范围;

7、对所述多个单炮模拟数据进行能量和信噪比分析,得到信噪比拐点对应的第一采集间隔时刻、能量衰减曲线拐点对应的第二采集间隔时刻和能量比值拐点对应的第三采集间隔时刻;

8、基于所述第一采集间隔时刻、所述第二采集间隔时刻和所述第三采集间隔时刻中的最大值,确定符合所述采集间隔时间范围的目标采集间隔时长。

9、另一方面,提供了一种地震数据的采集间隔确定装置,所述装置包括:

10、数据获取模块,用于获取井炮的单炮母数据和切分间隔长度,其中,所述单炮母数据是地震勘探采集过程中采集得到的数据,所述单炮母数据对应的记录时长大于所述切分间隔长度,且所述单炮母数据对应的记录时长大于指定采集间隔时长;

11、数据切分模块,用于基于所述切分间隔长度对所述单炮母数据进行切分,得到多个单炮间隔数据,其中,包括与所述单炮母数据采集起始时刻对应的第一间隔数据;

12、叠加处理模块,用于将第一间隔数据与第i个单炮间隔数据进行叠加处理,得到第i个单炮模拟数据,其中,i为正整数,第i个单炮间隔数据的数据采集起始时刻为第i个采集间隔时刻;

13、时间范围确定模块,基于多个单炮模拟数据分别表达的能量数据和多个单炮模拟数据分别对应的采集间隔时刻,确定采集间隔时间范围;

14、数据分析模块,用于对所述多个单炮模拟数据进行能量和信噪比分析,得到信噪比拐点对应的第一采集间隔时刻、能量衰减曲线拐点对应的第二采集间隔时刻和能量比值拐点对应的第三采集间隔时刻;

15、目标采集间隔时长确定模块,基于所述第一采集间隔时刻、所述第二采集间隔时刻和所述第三采集间隔时刻中的最大值,确定符合所述采集间隔时间范围的目标采集间隔时长。

16、另一方面,提供了一种计算机设备,所述计算机设备包括处理器和存储器,所述存储器中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由所述处理器加载并执行以实现如上述本申请实施例中任一所述的地震数据的采集间隔确定方法。

17、另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由处理器加载并执行以实现如上述本申请实施例中任一所述的地震数据的采集间隔确定方法。

18、另一方面,提供了一种计算机程序产品或计算机程序,该计算机程序产品或计算机程序包括计算机指令,该计算机指令存储在计算机可读存储介质中。计算机设备的处理器从计算机可读存储介质读取该计算机指令,处理器执行该计算机指令,使得该计算机设备执行上述实施例中任一所述的地震数据的采集间隔确定方法。

19、本申请实施例提供的技术方案带来的有益效果至少包括:

20、通过对井炮的单炮母数据进行切分,并基于切分得到的第一间隔数据和多个单炮间隔数据分别进行叠加处理,得到多个单炮模拟数据,基于多个单炮模拟数据分别表达的能量数据和分别对应的采集间隔时长,确定采集间隔时间范围,实现了对目标采集间隔时长的定性分析,通过对多个单炮模拟数据进行能量和信噪比分析,得到信噪比拐点对应的第一采集间隔时刻、能量衰减曲线拐点对应的第二采集间隔时刻和能量比值拐点对应的第三采集间隔时刻,基于上述三个采集间隔时长中的最大值,确定符合采集间隔时间范围的目标采集间隔时长,实现了对目标采集间隔时长的定量分析,降低了井炮余震数据对当前井炮激发采集的地震数据的影响的同时,降低了目标采集间隔时长确定过程中对主观判断和经验的依赖性,从而提高了所采集的地震数据质量,因此依据上述目标采集间隔时长进行井炮激发,能够在保证地震数据质量的前提下,使单位时间内进行采集的炮数最大化,提高了地震采集项目的施工效率。

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【技术保护点】

1.一种地震数据的采集间隔确定方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述切分间隔长度对所述单炮母数据进行切分,得到多个单炮间隔数据,包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对所述多个单炮模拟数据进行能量和信噪比分析,得到信噪比拐点对应的第一采集间隔时刻、能量衰减曲线拐点对应的第二采集间隔时刻和能量比值拐点对应的第三采集间隔时刻,包括:

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述对所述多个单炮模拟数据对应的信噪比估值信息进行信噪比分析,得到所述信噪比拐点对应的第一采集间隔时刻,包括:

5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述对所述多个单炮模拟数据对应的能量衰减特征进行能量分析,得到所述能量衰减曲线拐点对应的第二采集间隔时刻,包括:

6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述对所述多个单炮模拟数据对应的能量比值信息进行能量分析,得到所述能量比值对应的第三采集间隔时刻,包括:

7.一种地震数据的采集间隔确定装置,其特征在于,所述装置包括:p>

8.一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括处理器和存储器,所述存储器中存储有至少一段程序,所述至少一段程序由所述处理器加载并执行以实现如权利要求1至6任一所述的地震数据的采集间隔确定方法。

9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有至少一段程序,所述至少一段程序由处理器加载并执行以实现如权利要求1至6任一所述的地震数据的采集间隔确定方法。

10.一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一所述的地震数据的采集间隔确定方法。

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【技术特征摘要】

1.一种地震数据的采集间隔确定方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述切分间隔长度对所述单炮母数据进行切分,得到多个单炮间隔数据,包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对所述多个单炮模拟数据进行能量和信噪比分析,得到信噪比拐点对应的第一采集间隔时刻、能量衰减曲线拐点对应的第二采集间隔时刻和能量比值拐点对应的第三采集间隔时刻,包括:

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述对所述多个单炮模拟数据对应的信噪比估值信息进行信噪比分析,得到所述信噪比拐点对应的第一采集间隔时刻,包括:

5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述对所述多个单炮模拟数据对应的能量衰减特征进行能量分析,得到所述能量衰减曲线拐点对应的第二采集间隔时刻,包括:

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【专利技术属性】
技术研发人员:陈学强张岩段孟川朱运红周小伟孔德政
申请(专利权)人:中国石油天然气集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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