[发明专利]确定垂直地震剖面观测参数的方法有效
申请号: | 201410665461.0 | 申请日: | 2014-11-19 |
公开(公告)号: | CN104330823A | 公开(公告)日: | 2015-02-04 |
发明(设计)人: | 黎书琴;李亚林;何光明;敬龙江;胡善政;罗仕迁;耿春;蔡力 | 申请(专利权)人: | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 |
主分类号: | G01V1/28 | 分类号: | G01V1/28 |
代理公司: | 北京铭硕知识产权代理有限公司 11286 | 代理人: | 张川绪 |
地址: | 610213 四川省成都市双流县华阳*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 确定 垂直 地震 剖面 观测 参数 方法 | ||
1.一种确定垂直地震剖面观测参数的方法,其特征在于,包括:
输入工区垂直剖面的上、下行波的速度谱信息;
在输入的速度谱信息中选取待勘探的目标矩形区域;
基于目标矩形区域中的速度谱信息,确定用于对目标矩形区域进行勘探的观测参数。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,确定用于对目标矩形区域进行勘探的观测参数的步骤包括:
根据输入的速度谱信息中的共深度点网格间距,确定目标矩形区域中的成像网格及成像网格点;
以目标矩形区域中的成像网格点为成像点,利用动校正和垂直地震剖面-共深度点叠加技术对输入的速度谱信息中的上、下行波进行成像;
基于成像的结果,确定用于对目标矩形区域进行勘探的观测参数。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,当确定的观测参数为最大炮检距时,以目标矩形区域上顶点对应的成像网格点为成像点、接收井中的各个检波点为接收点,确定用于对目标矩形区域进行勘探的观测参数的步骤包括:
通过射线追踪、斯涅尔定理,确定成像时符合预设动校正拉伸量的地表激发点;
将确定的激发点到接收井之间的距离确定为用于对目标矩形区域进行勘探的最大炮检距。
4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,当确定的观测参数为接收井段时,以目标矩形区域中的各个成像网格点为成像点、最大炮检距在地表处的炮点为激发点,确定用于对目标矩形区域进行勘探的观测参数的步骤包括:
通过射线追踪、斯涅尔定理,确定成像时受限于预设动校正拉伸量的接收井中的接收点;
从确定的接收点中选取出最浅接收点和最深接收点;
将选取的最浅接收点到选取的最深接收点之间的距离确定为用于对目标矩形区域进行勘探的接收井段。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,还包括:
如果确定的接收井段与预设的施工接收井段之间存在公共井段,则将所述公共井段确定为用于对目标矩形区域进行勘探的接收井段;
如果确定的接收井段与预设的施工接收井段之间不存在公共井段,则将预设的施工接收井段确定为用于对目标矩形区域进行勘探的接收井段。
6.如权利要求2所述的方法,其特征在于,当确定的观测参数为检波器级距时,以目标矩形区域上边界处的距离接收井最远的相邻两个的成像网格点为成像点、最大炮检距在地表处的炮点为激发点,确定用于对目标矩形区域进行勘探的观测参数的步骤包括:
通过射线追踪、斯涅尔定理,确定成像时在接收井中对应的两个接收点;
将确定的两个接收点之间的距离确定为用于对目标矩形区域进行勘探的检波器级距。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,还包括:
如果确定的检波器级距超过实际接收设备之间的级距,则将实际接收设备之间的级距确定为用于对目标矩形区域进行勘探的检波器级距。
8.如权利要求2所述的方法,其特征在于,当确定的观测参数为炮间距时,以目标矩形区域中的各个成像网格点为成像点、地表处的各个炮点为激发点、接收井中的各个检波点为接收点,确定用于对目标矩形区域进行勘探的观测参数的步骤包括:
通过射线追踪、斯涅尔定理,确定成像时受限于预设动校正拉伸量的目标矩形区域中的各个成像点的覆盖次数;
如果确定的覆盖次数未超过预设的最小覆盖次数,则减半炮间距,以便重新执行上述步骤直至确定的覆盖次数超过预设的最小覆盖次数;
将覆盖次数超过预设的最小覆盖次数时的炮间距确定为用于对目标矩形区域进行勘探的炮间距。
9.如权利要求1~8任一项所述的方法,其特征在于,所述速度谱信息为均方根速度模型。
10.如权利要求3、4、8任一项所述的方法,其特征在于,预设动校正拉伸量为地震波能够在目标矩形区域内反射成像的阈值。
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