[发明专利]一种海上宽方位地震数据COV道集快速分选方法有效
申请号: | 201910445521.0 | 申请日: | 2019-05-27 |
公开(公告)号: | CN110187383B | 公开(公告)日: | 2020-09-29 |
发明(设计)人: | 薛东川;杜向东;张金淼;张益明;李维新;朱振宇;黄小刚;王小六;王艳冬;糜芳;刘永江 | 申请(专利权)人: | 中海石油(中国)有限公司;中海石油(中国)有限公司北京研究中心 |
主分类号: | G01V1/28 | 分类号: | G01V1/28 |
代理公司: | 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245 | 代理人: | 谢斌 |
地址: | 100010 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 海上 方位 地震 数据 cov 快速 分选 方法 | ||
本发明涉及一种海上宽方位地震数据COV道集快速分选方法,该方法通过逐条炮线分选全工区所有COV道集,将整条炮线数据置于内存中,分选过程完全在内存中执行,分选完成后再一次性输出全部COV道集,最大限度地减少了磁盘数据I/O,只需遍历一次地震数据体即可完成全部COV道集的分选工作;同时,该方法采用三级优化的索引表检索算法,即i导航→全工区索引表+ii炮线次级索引表+iii压缩索引表C,极大地提高了海量地震数据COV道集的检索速度,具有很高的执行效率。本发明具有很高的实用性、可靠性和运行效率,有利于海上宽方位地震数据快速COV道集分选处理。
技术领域
本发明涉及一种COV道集分选方法,具体是关于一种海上宽方位地震数据COV道集快速分选方法,属于石油天然气地震勘探领域。
背景技术
传统的海上拖缆三维地震勘探由于勘探方位角狭窄,数据采集时丢失了大量来自侧面目标体的反射信号,因此在构造特别复杂或存在方位各向异性的地区时,难以获得满足勘探目标要求的原始地震资料。面对这种困境,海上宽方位地震勘探技术应运而生。OBC(Ocean Bottom Cable,海底电缆)地震采集技术是目前比较经济的实现海上宽方位地震勘探的采集技术,当接收线排列(横向)与炮线排列(纵向)的比值大于0.5时,即可称之为宽方位地震采集。在处理宽方位地震资料时,一些关键处理流程(如数据规则化和叠前时间偏移)通常需要在OVT(Offset Vector Tile,炮检距向量片)域或COV(Common OffsetVector,共炮检距向量)域中完成。例如,因为每一个COV道集都是勘探区域具备相同炮检距和方位角特征的单次覆盖,在做数据规则化时COV域相比其它数据域中数据缺失最少,所以更有利于缺失数据的插值重建。又如,在做Kirchhoff叠前时间偏移时,以COV道集作为输入,其成像空间也是COV道集,此时计算节点的I/O效率较其它数据域更高。但想要在COV域中处理地震数据,需要先将数据从采集时的SHOT域转换到COV域。
目前,尽管部分商业化地震数据处理软件(如CGG公司的Geovation以及BGP公司的Geoeast等)开始提供COV道集分选处理模块,但都对其方法的实现细节严格保密。而其它与宽方位地震勘探技术有关的专著和论文也鲜有对COV道集分选技术的详细描述。COV道集分选本质上是一个排序分类问题,但实际的海上宽方位地震数据COV道集分选还需要考虑以下问题:①地震数据体巨大(至少都是TB级别),COV道集分选非常耗时;②COV道集是勘探区域的单次覆盖,提取每一个COV道集都需要遍历地震数据体;③存在道炮缺失和补线的情况,接收线和炮线时常偏离预设位置,地震道平面分布不均匀。其中,在超大的地震数据体中搜寻目标道集(问题①和②)意味着大量的磁盘I/O,而磁盘I/O越频繁算法的执行效率就越低。因此,如何在COV分选算法中最大限度地减少磁盘I/O是其提高效率的关键。而问题③所包含的各种特殊情况又大大增加了COV道集分选算法的复杂性。
发明内容
针对上述问题,本发明的目的是提供一种海上宽方位地震数据的COV道集快速分选方法。
为实现上述目的,本发明采取以下技术方案:一种海上宽方位地震数据COV道集快速分选方法,包括以下步骤:
1)根据SPS导航数据建立全工区的炮线列表S、接收线列表R和炮-检关系列表X,并在上述三个列表中保留Patch信息;
2)在采集工区内,用一组平行于炮线且间距为炮线距的直线剖分各条接收线,用一组平行于接收线且间距为缆线距的直线剖分各条炮线,建立采集工区OVT网格;
3)确定全工区COV道集的分组范围;
4)结合全工区的炮线列表S、接收线列表R和炮-检关系列表X以及OVT网格信息建立COV道集索引表,每张索引表都对应一个COV道集,索引表包含该COV道集的全部地震道,并将全部地震道用Patch号、炮线号、炮号、炮点坐标(src-x,src-y)、接收线号、接收点道号、接收点坐标(rec-x,rec-y)共9个关键字建立关联,其中炮点坐标和接收点坐标均为两个关键字;
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