一种用于观测系统参数论证的层位模型建立方法与流程

文档序号:11152356阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种用于观测系统参数论证的层位模型建立方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤1:确定目的层的地层展布范围,获取目的层的层位数据和该工区的地震均方根速度数据;

步骤2:根据勘探部署设计的网格设定论证的网格大小并对目的层层位进行网格化处理;

步骤3:根据已有的目的层层位数据对具有层位采样的层位网格深度进行赋值;

步骤4:根据已有深度值利用等距离反比加权插值算法计算没有层位采样的层位网格深度值;

步骤5:以深度值作为色标,绘制目的层深度模型,检查目的层层位深度建模效果,如果深度模型值存在明显的锯齿状,则需要对深度模型进行平滑处理;

步骤6:根据各网格坐标和深度计算所有层位网格的倾角;

步骤7:以倾角值作为色标,绘制目的层倾角模型,检查层位倾角建模效果,如果倾角模型存在明显的锯齿状,则需要对倾角模型进行平滑处理;

步骤8:将地震均方根速度离散采样点的数据由“时间-速度”对转换成“深度-速度”对;

步骤9:根据地震均方根速度离散采样点所在层位网格的深度获得该网格的反射时间和均方根速度;

步骤10:遍历所有层位网格,对没有反射时间和均方根速度采样的网格利用等距离反比加权插值算法计算得到该层位网格的反射时间和均方根速度;

步骤11:以反射时间作为色标,绘制目的层反射时间模型,检查层位反射时间建模效果,如果反射时间模型存在明显的锯齿状,则需要对反射时间模型进行平滑处理;

步骤12:以均方根速度作为色标,绘制目的层均方根速度模型,检查层位均方根速度建模效果,如果均方根速度模型存在明显的锯齿状,则需要对均方根速度模型进行平滑处理;

步骤13:将目的层各网格的深度、倾角、反射时间和均方根速度按照网格索引输出,即完成该目的层统一层位模型的建立。

2.根据权利要求1所述的一种用于观测系统参数论证的层位模型建立方法,其特征在于:所述步骤1中,获取的层位数据是来源于工区三维地震资料地质解释成果,是经过空间离散采样后输出的包括采样点坐标、层位深度值的文本文件。

3.根据权利要求1所述的一种用于观测系统参数论证的层位模型建立方法,其特征在于:所述步骤1中,获取的地震均方根数据是来源于工区三维地震资料处理的成果,是经过空间离散采样后输出的包括采样点坐标、“时间-速度”对的文本文件。

4.根据权利要求1所述的一种用于观测系统参数论证的层位模型建立方法,其特征在于:所述步骤4中,没有层位数据采样的网格,其深度值是通过等距离反比加权插值得到的,插值过程中的搜索策略是按照网格索引进行横向和纵向搜索,并根据预设的控制点数逐步外推,避免了全局搜索带来的效率低下的问题;其中预设的控制点数根据层位采样点疏密程度决定。

5.根据权利要求1所述的一种用于观测系统参数论证的层位模型建立方法,其特征在于:所述步骤5中,平滑处理算法采用正方形邻域移动平均算法以节省搜索时间。

6.根据权利要求1所述的一种用于观测系统参数论证的层位模型建立方法,其特征在于:所述步骤6中,倾角的范围定义为[0,90°],具体计算时采用与计算网格相邻且呈三角形分布的三个层位网格的中心点组成的平面,该平面与水平面的夹角即为计算网格的倾角。

7.根据权利要求1所述的一种用于观测系统参数论证的层位模型建立方法,其特征在于:所述步骤7中,平滑处理算法采用正方形邻域移动平均算法以节省搜索时间。

8.根据权利要求1所述的一种用于观测系统参数论证的层位模型建立方法,其特征在于:所述步骤8中,“时间-速度”对到“深度-速度”对的转换是直接用时间与均方根速度相乘得到深度,而均方根速度保持不变。

9.根据权利要求1所述的一种用于观测系统参数论证的层位模型建立方法,其特征在于:所述步骤9中,层位网格的速度是根据其深度在“深度-速度”对对应值的前后两个样点值线性插值计算的。

10.根据权利要求1所述的一种用于观测系统参数论证的层位模型建立方法,其特征在于:所述步骤10中,没有反射时间和均方根速度数据采样的网格,其反射时间和均方根速度值是通过等距离反比加权插值得到的,插值过程中的搜索策略是按照网格索引进行横向和纵向搜索,并根据预设的控制点数逐步外推,避免了全局搜索带来的效率低下的问题。

11.根据权利要求1所述的一种用于观测系统参数论证的层位模型建立方法,其特征在于:所述步骤11中,平滑处理算法采用正方形邻域移动平均算法以节省搜索时间。

12.根据权利要求1所述的一种用于观测系统参数论证的层位模型建立方法,其特征在于:所述步骤12中,平滑处理算法采用正方形邻域移动平均算法以节省搜索时间。

13.根据权利要求1所述的一种用于观测系统参数论证的层位模型建立方法,其特征在于:所述步骤12中,索引输出的文件为二进制文件。

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