绕射波成像方法、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN108845356A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201811128876.9

    申请日:2018-09-26

    CPC classification number: G01V1/28

    Abstract: 本发明提供了一种绕射波成像方法、装置和电子设备,其中,该方法包括:获取角度域下的共成像道集;共成像道集包括多个成像道集;每个成像道集对应一个成像点;每个成像道集包括多个采样点;每个采样点包括时间参数;对每个成像道集进行下述处理:按照时间参数对采样点进行划分得到多个时间切片,计算每个时间切片的每一采样点的衰减因子与衰减系数,对每个时间切片的若干采样点及若干采样点对应的衰减系数进行叠加计算,得到每个时间切片的成像结果,将其进行集合,得到每个成像点的成像结果,将每个成像点的成像结果进行集合,得到共成像道集的成像结果。本发明有效地压制了反射波和噪声,增强了绕射波,提高了绕射波成像结果的分辨率。

    断层走向识别方法和装置
    52.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107861154B

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201711089298.8

    申请日:2017-11-08

    Abstract: 本发明提供了一种断层走向识别方法和装置,涉及地质勘探的技术领域,该方法包括:获取柱坐标系中的边缘绕射系数,边缘绕射系数为断层边缘产生的边缘绕射系数;对柱坐标系中的边缘绕射系数进行转换,转换为球坐标系中的边缘绕射系数,球坐标系中的边缘绕射系数中包括多个角度信息,其中,柱坐标系中的边缘绕射系数包含出射角信息,多个角度信息包括出射角信息和入射角信息;基于炮点在球坐标系中的坐标计算炮点的方位角,和/或,基于检波点在球坐标系中的坐标计算检波点的方位角;基于方位角和边缘绕射系数之间的变化规律确定断层走向,本申请缓解了通过现有的断层分析技术进行断层走向判断时,分析准确度较差的技术问题。

    联合剪切波变换和奇异值分解的探地雷达数据去噪方法

    公开(公告)号:CN106405504B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201610739103.9

    申请日:2016-08-26

    Inventor: 郑晶 彭苏萍 杨峰

    Abstract: 本发明公开一种探地雷达数据去噪方法,通过利用剪切波变换和奇异值分解,实现对噪声的滤除,达到增强有效回波信号的目的。本方法首先利用奇异值分解对直达波进行了分离和滤除,然后利用剪切波变换对探地雷达数据进行处理,得到变换域中的系数矩阵,并对其再次进行奇异值分解。数据中如果含有有效信号,则稀疏程度较高,分解后的特征值矩阵中将会存在对整体贡献率较大的值;如果只含有噪声,则特征值矩阵中的特征值相对平均,分解后的特征值矩阵的特征值对整体贡献率也相对分散平均。根据此原理,对数据进行滤波处理,并对处理后的数据进行剪切波逆变换,得到去噪后的探地雷达数据。

    一种基于测井资料的线性滑动理论参数反演方法及装置

    公开(公告)号:CN106547029B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201611011855.X

    申请日:2016-11-17

    Abstract: 本发明实施例提供一种基于测井资料的线性滑动理论参数反演方法及装置。所述方法包括:获取地质资料及测井资料,测井资料包括实际声波全波列波形;对实际声波全波列波形进行滤波,分离出实际斯通利波波形;建立实际斯通利波波形与理论斯通利波波形误差的目标函数;根据预设最优化方法,利用实际斯通利波波形及理论斯通利波波形,获取当目标函数满足预设条件时的线性滑动理论参数,理论斯通利波波形是对根据预设线性滑动理论参数、预设增量值、测井资料、地质资料及预设模型获得的理论声波全波列波形进行滤波后得到的波形。该方法利用测井资料反演得到了线性滑动理论参数,有效地避免了现有技术中利用岩石物理实验求取该理论参数时的困难。

    煤层气富集区域的探测方法和装置

    公开(公告)号:CN106772669B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610988824.3

    申请日:2016-11-10

    Abstract: 本发明提供了一种煤层气富集区域的探测方法和装置,涉及煤层气富区探测的技术领域,包括:根据地震反射波成像数据和测井数据在预设地下空间范围内获取表示预设地下空间内的煤层厚度的分布图;根据地震叠前反演数据获取表示煤层的煤层硬度的分布图;基于第一分布图和第二分布图确定预测区域,其中,预测区域为包含高阶煤区域;根据预设地下空间范围的裂隙分布图,在预测区域中选择裂隙发育区域,并将裂隙发育区域作为煤层气富集区域,缓解了现有技术中在对煤层气富区域进行探测时,由于探测方法较为单一导致探测精度较差的技术问题,达到精确的确定煤层气富集区域的技术效果。

    基于互联网共享的应用地球物理实践教学系统及其方法

    公开(公告)号:CN108269449A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201810046907.X

    申请日:2018-01-18

    Inventor: 何登科 彭苏萍

    CPC classification number: G09B9/00 G06Q50/205

    Abstract: 一种基于互联网共享的应用地球物理实践教学系统及其方法,它包括用户终端、共享业务管理平台、地球物理勘探仪器以及典型地质剖面。用户终端用于发送服务请求;共享业务管理平台,用于接收用户服务请求,远程控制地球物理勘探仪器实施数据采集;地球物理勘探仪器用于接收共享业务管理平台发送的作业指令、实施数据采集;典型地质剖面用于展示不同的地质构造组合或者模型具有其特殊的地球物理场响应。本发明没有距离限制,高校可以根据专业教学需求选择典型地质模型和相应的最佳地球物理勘探方案,开展实践教学。另外,可在中小学进行科普教育,通过地球物理勘探手段直观了解环境和地质问题,培养中小学生从小热爱我们的地球,保护我们的环境。

    地下水位智能测量仪
    57.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106323408B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201610997859.3

    申请日:2016-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种地下水位智能测量仪,包括测量装置外壳、连接电线、电线密封盖、水压传感器及水敏传感器,电线密封盖设置在测量装置外壳顶部,水压传感器设置在测量装置外壳底部,水敏传感器设置在水压传感器底部,连接电线穿过电线密封盖与水压传感器及水敏传感器电性连接。本发明的地下水位智能测量仪,随着连接电线的收放在井内上下移动,对地下水位进行动态实时测量,接触到水面后,水敏传感器发出信号,浸入到地下水水面以下后,水压传感器测量出水压数据,由此得出本装置距离水面的高度,再根据井口以下的连接电线长度,可得出地下水位的数据,本地下水位智能测量仪测量准确度较高,且结构较简单,具有进行推广应用的价值。

    地下水位实时跟踪测量装置

    公开(公告)号:CN106382968B

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201610997860.6

    申请日:2016-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种地下水位实时跟踪测量装置,包括外壳、控制装置、收放线装置及测量装置;外壳的底部设置有放线孔;控制装置包括数据外接端口、主机及脉冲编码器,数据外接端口和脉冲编码器均与主机电性连接,主机设置在外壳内部;收放线装置包括导向轮、主动轮及电动机,导向轮和主动轮均位于外壳的内部且二者的轴线平行,电动机与主机电性连接;测量装置位于放线孔下方,测量装置通过连接电线与主机连接,连接电线穿过放线孔、搭绕经过导向轮且缠绕在主动轮上。本发明的地下水位实时跟踪测量装置,通过连接电线下放长度及测量装置反馈的信息,得出地下水位数据,并可在地下水位变化时进行实时跟踪测量,具有进行推广应用的价值。

    一种用于探地雷达的内托式低频天线行走支架

    公开(公告)号:CN106785329A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710083264.1

    申请日:2017-02-16

    CPC classification number: H01Q1/12 G01V3/12

    Abstract: 本发明公开一种用于探地雷达的内托式低频天线行走支架,包括主体杆、支撑杆、升降轴、轮子及卡扣,主体杆和支撑杆均为中空杆件,主体杆的两端分别设有支撑杆,主体杆与支撑杆的中空腔体内插设有玻璃钢管;支撑杆的外端开设有用于固定升降轴的连通孔,升降轴的顶端穿过连通孔与支撑杆固定连接,升降轴的末端通过轮支架与轮子固定连接,支撑杆与主体杆的连接端下部固定设有卡扣,卡扣用于固定天线。本发明中的内托式低频天线行走支架为一种可拆卸的支架装置,可以方便固定或卸载低频天线,可根据收发天线间距调节支架的跨度,同时支架的轮子高度可以调节,支架在行走时可自由转向,在确保支架强度的同时最大程度的考虑支架的灵活性和使用的便携性。

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