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公开(公告)号:CN115685320B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202211366969.1
申请日:2022-11-02
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种地震炮集数据去噪方法和装置,涉及地震勘探的技术领域,包括:获取待处理地理区域的地震炮集数据、动校正速度和叠后地震数据;基于动校正速度计算地震炮集数据对应的零偏移距信息;利用平面波分解算法对叠后地震数据进行处理,得到地表射线参数;基于零偏移距信息、动校正速度和地表射线参数构建地震炮集数据的局部倾角;基于地震炮集数据的局部倾角对地震炮集数据进行去噪处理,得到待处理地理区域去噪后的地震炮集数据。本发明方法是通过零偏移距信息、动校正速度和地表射线参数间接构建地震炮集数据的局部倾角场,所以受噪音影响较小,具有较强的抗噪性和较高的工业应用价值,可实现高质量的地震数据去噪效果。
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公开(公告)号:CN111929729B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202010846038.6
申请日:2020-08-20
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种绕射波成像方法、装置和电子设备,涉及地震勘探的技术领域,包括获取待处理区域的叠前地震波场数据,从中提取目标成像点的目标数据;基于高斯模型对目标数据中的目标时间样点进行拟合,并对拟合函数进行求解,以确定反射波稳相点位置信号在目标数据中的分布范围;基于目标数据和分布范围确定目标成像点的偏移成像数据;基于待处理区域内所有成像点的偏移成像数据确定待处理区域的绕射波成像结果。该方法利用目标数据中反射波和绕射波的不同表现形式,通过高斯模型拟合,从目标数据中准确分离反射波稳相点位置信号,从而分离绕射波实现绕射波高精度成像,有效缓解了现有技术中的绕射波成像方法存在的绕射波成像精度差的技术问题。
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公开(公告)号:CN111929729A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010846038.6
申请日:2020-08-20
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种绕射波成像方法、装置和电子设备,涉及地震勘探的技术领域,包括获取待处理区域的叠前地震波场数据,从中提取目标成像点的目标数据;基于高斯模型对目标数据中的目标时间样点进行拟合,并对拟合函数进行求解,以确定反射波稳相点位置信号在目标数据中的分布范围;基于目标数据和分布范围确定目标成像点的偏移成像数据;基于待处理区域内所有成像点的偏移成像数据确定待处理区域的绕射波成像结果。该方法利用目标数据中反射波和绕射波的不同表现形式,通过高斯模型拟合,从目标数据中准确分离反射波稳相点位置信号,从而分离绕射波实现绕射波高精度成像,有效缓解了现有技术中的绕射波成像方法存在的绕射波成像精度差的技术问题。
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公开(公告)号:CN106772592B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610988823.9
申请日:2016-11-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明提供了种绕射波聚焦能量的分析方法及装置,该方法包括:在采集到的地震共偏移距数据中提取共偏移距绕射波数据;根据地震共偏移距数据的地震波偏移速度文件和共偏移距绕射波数据,获取角道集地震数据;从角道集地震数据中提取绕射波目标振幅值,并将提取得到的目标振幅值作为绕射波能量向量组中的绕射波能量向量;计算绕射波能量向量组中的每个绕射波能量向量的方差值,得到多个方差值;在多个方差值中查找最大方差值,并将最大方差值作为目标聚焦能量;该方法能够准确的求取绕射波聚焦能量,实现绕射波聚焦成像,达到精确定位地下空间小尺度非均匀地质体的目的。缓解了现有技术中在求取绕射波聚焦能量时,精确度较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN108051858A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711334028.9
申请日:2017-12-13
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01V1/36
CPC classification number: G01V1/36 , G01V2210/32
Abstract: 本发明提供了一种优化的地震勘探方法及装置,该方法包括:获取待处理区域的地震数据的共中心点道集;按照预设规则对共中心点道集进行扩展,得到散射扩展道集;对散射扩展道集按照第二分选数据进行分选,得到分选后的散射扩展道集;对分选后的散射扩展道集进行成像处理,得到地下空间的剖面图。本发明实施例中的优化的地震勘探方法,能够在降低地震采集成本的前提下,通过对共中心点道集进行扩展提高地下成像点的覆盖次数,增强信噪比,进而改善了地下空间剖面图的成像质量,缓解了现有的地震勘探方法采集成本昂贵,地震资料信噪比较低,地下空间的成像质量差的技术问题。
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公开(公告)号:CN107942374A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711133853.2
申请日:2017-11-15
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01V1/28
CPC classification number: G01V1/28
Abstract: 本发明提供了一种绕射波场提取方法和装置,涉及绕射波场提取的技术领域,该方法包括:获取待处理区域内的叠前共偏移距道集数据,其中,叠前共偏移距道集数据为携带有待处理区域内地层界面信息的数据;在对叠前共偏移距道集数据进行平面波分解的基础上,通过曲波变换对反射波局部倾角进行变换后采用L0范数进行正则化约束,得到待提取绕射波场关于反射波局部倾角的第一目标函数;采用信赖域算法求解目标反射波倾角,其中,目标反射波倾角为第一目标函数达到最小值时的反射波局部倾角;结合目标反射波倾角、叠前共偏移距道集数据和第一目标函数确定待提取绕射波场。本发明缓解了传统绕射波提取方法提取的绕射波精度较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN107918147A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711162018.1
申请日:2017-11-20
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01V1/28
CPC classification number: G01V1/28
Abstract: 本发明提供了一种绕射波成像方法和装置,涉及绕射波成像的技术领域,该方法包括:获取待处理区域的叠前地震单炮数据;对待处理区域内的地下空间进行网格离散剖分,以确定绕射成像点,其中,网格离散剖分后地表面的一个网格对应一个绕射成像点;从叠前地震单炮数据中选取目标数据,其中,一个目标数据为一个绕射成像点的共成像点道集数据;对目标数据进行时差校正,得到绕射波成像数据;通过绕射波成像数据进行绕射波成像。本发明缓解了绕射波对小尺度地质体定位的精确性较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN107817523A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711042298.2
申请日:2017-10-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: G01V1/362 , G01V1/307 , G01V2210/52 , G01V2210/63 , G01V2210/66
Abstract: 本发明提供了一种绕射波偏移速度的分析方法及装置,该方法包括:获取待处理区域的绕射波共成像点道集;对绕射波共成像点道集进行时差校正,得到校正后的绕射波共成像点道集;对校正后的绕射波共成像点道集进行叠加处理,得到绕射波的能量分布图;根据绕射波的能量分布图确定能量最大处对应的目标偏移速度,并将目标偏移速度作为绕射波偏移速度。本发明中的方法,能够对通过改进的波形叠加方法对校正后的绕射波共成像点道集进行叠加处理,得到的绕射波的能量分布图高度聚焦,可以准确的确定能量最大的位置,对应得到的绕射波偏移速度也更加准确,缓解了现有的方法中,获得的绕射波偏移速度准确性差,不利于绕射波高精度成像的技术问题。
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公开(公告)号:CN105513332B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201610041823.8
申请日:2016-01-21
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提出一种用于地震勘探的无线电能与信息同步传输系统;包括:输入模块、处理模块、发射模块和接收模块;所述输入模块用于进行交流电压信号的输入和通信信号的输入;所述处理模块用于对输入的所述交流电压信号和所述通信信号进行信号格式转换和处理以得到适用于传输的格式的信号,并将进行格式转换和处理后得到的信号发送至所述发射模块;所述发射模块与所述接收模块通过磁耦合谐振的方式完成电能与通信信号的发送与接收工作,进而实现电能的传输以及实现信息的交互;具有能够为在环境恶劣条件下的地震勘探器件进行无线供电以及同步获取采集的地质信息的积极效果。
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公开(公告)号:CN105676280A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610041813.4
申请日:2016-01-21
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了基于旋转交错网格的双相介质地质数据获取方法和装置,涉及地质数据测量领域。本发明提供的方法采用旋转交错网格对地质数据计算式进行处理的方式,与现有技术中使用一般交错网格对地质数据计算进行处理,导致在计算物理量(如速度和应力)的偏导时,需要通过内插法进行插值处理,才能够求得最终的结果,由于需要进行插值,因而导致最终求得的结果会有一定的偏差相比,其通过旋转交错网格对地质数据计算式进行处理,在后续模拟的时候,避免了场量和模型参数的插值问题,因而使得后续计算出的最终结果更为准确提高了计算精度和稳定性。
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