CN105572731A - 一种确定勘探区表层结构信息的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供一种确定勘探区表层结构信息的方法和装置。该方法包括:对采集的勘探区地震记录的折射初至信息进行折射解释处理,得到第一表层结构信息;对采集的勘探区地震记录的面波频散信息进行表层反演处理,得到第二表层结构信息;判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息是否相匹配;根据所述判断的结果确定所述勘探区的表层结构信息。利用本申请实施例提供的技术方案可以更准确的确定出勘探区的表层结构信息,为提高地震资料的品质提供数据支持。
Description
技术领域
本发明涉及地球物理勘探数据处理技术领域,尤其涉及一种确定勘探区表层结构信息的方法和装置。
背景技术
近年来,随着油田精细勘探的不断推进,对地震资料品质的要求越来越高。在地球物理勘探数据处理技术领域,静校正处理效果直接影响地震资料的品质,且地表速度、厚度等表层结构信息的质量决定了静校正处理效果。因此,准确的表层结构信息可以提高地震资料的品质。
现有技术中获取表层结构信息一般可以包括浅层折射法和面波反演法。浅层折射法中可以基于折射原理的解释获取表层结构信息。面波反演法中可以从面波的频散信息中获取表层结构信息。但现有技术中的浅层折射法中折射波需要在下覆介质速度高于上覆介质速度时才会形成,受地形和地质条件的限制,会存在表层速度反转区(下覆介质速度不高于上覆介质速度)而无法求取准确的表层结构信息的情况。面波反演法中虽不受地形和地质条件的限制,但为获取准确的面波频散信息,对观测方法要求高,适用性存在一定的限制,也无法准确确定表层结构信息。
因此,现有技术中亟需一种确定勘探区表层结构信息的方法,可以保证勘探区表层结构信息的准确性,为提高地震资料的品质提供数据支持。
发明内容
本申请的目的是提供一种确定勘探区表层结构信息的方法和装置,可以更准确的确定出勘探区的表层结构信息,为提高地震资料的品质提供数据支持。
本申请提供的确定勘探区表层结构信息的方法和装置是这样实现的:
一种确定勘探区表层结构信息的方法,所述方法包括:
对采集的勘探区地震记录的折射初至信息进行折射解释处理,得到第一表层结构信息;
对采集的勘探区地震记录的面波频散信息进行表层反演处理,得到第二表层结构信息;
判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息是否相匹配;
根据所述判断的结果确定所述勘探区的表层结构信息。
在一个优选的实施例中,所述采集的勘探区地震记录包括:
激发源在所述勘探区检波器组的两端分别激发后,采集得到的两组炮记录的均值。
在一个优选的实施例中,所述激发源至少包括下述之一:
重锤、空气枪、电火花震源。
在一个优选的实施例中,所述判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息是否相匹配包括:
获取所述第一表层结构信息中表层速度信息的速度变化趋势信息,将所述速度变化趋势信息作为第一速度变化趋势信息;
获取所述第二表层结构信息中表层速度信息的速度变化趋势信息,将所述速度变化趋势信息作为第二速度变化趋势信息;
判断所述第一速度变化趋势信息和所述第二速度变化趋势信息是否一致,当所述判断的结果为是时,判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息相匹配;当所述判断的结果为否时,判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息不匹配。
在一个优选的实施例中,所述根据所述判断的结果确定所述勘探区的表层结构信息包括:
当所述判断的结果为是时,将所述第一表层结构信息作为所述勘探区的表层结构信息;
以及,
当所述判断的结果为否时,将所述第二表层结构信息作为所述勘探区的表层结构信息。
在一个优选的实施例中,所述第一表层结构信息包括所述折射解释处理得到的表层厚度信息,
或,
所述第二表层结构信息包括所述表层反演处理得到的表层厚度信息。
在一个优选的实施例中,所述方法还包括:
利用所述勘探区的表层结构信息中的表层速度信息和表层厚度信息进行静校正处理。
一种确定勘探区表层结构信息的装置,所述装置包括:
折射解释处理模块,用于对采集的勘探区地震记录的折射初至信息进行折射解释处理,得到第一表层结构信息;
表层反演处理模块,用于对采集的勘探区地震记录的面波频散信息进行表层反演处理,得到第二表层结构信息;
判断模块,用于判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息是否相匹配;
表层结构信息确定模块,用于根据所述判断的结果确定所述勘探区的表层结构信息。
在一个优选的实施例中,所述采集的勘探区地震记录包括:
激发源在所述勘探区检波器组的两端分别激发后,采集得到的两组炮记录的均值。
在一个优选的实施例中,所述激发源至少包括下述之一:
重锤、空气枪、电火花震源。
在一个优选的实施例中,所述判断模块包括:
第一数据获取单元,用于获取所述第一表层结构信息中表层速度信息的速度变化趋势信息,将所述速度变化趋势信息作为第一速度变化趋势信息;
第二数据获取单元,用于获取所述第二表层结构信息中表层速度信息的速度变化趋势信息,将所述速度变化趋势信息作为第二速度变化趋势信息;
判断单元,用于判断所述第一速度变化趋势信息和所述第二速度变化趋势信息是否一致,当所述判断的结果为是时,判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息相匹配;当所述判断的结果为否时,判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息不匹配。
在一个优选的实施例中,所述表层结构信息确定模块包括:
第一确定单元,用于当所述判断模块判断的结果为是时,将所述第一表层结构信息作为所述勘探区的表层结构信息;
第二确定单元,用于当所述判断模块判断的结果为否时,将所述第二表层结构信息作为所述勘探区的表层结构信息。
在一个优选的实施例中,所述第一表层结构信息包括所述折射解释处理得到的表层厚度信息,
或,
所述第二表层结构信息包括所述表层反演处理得到的表层厚度信息。
在一个优选的实施例中,所述装置还包括:
静校正处理模块,用于利用所述勘探区的表层结构信息中的表层速度信息和表层厚度信息进行静校正处理。
本申请通过判断采集的勘探区地震记录的折射初至信息进行折射解释处理后的第一表层结构信息中表层速度信息与采集的勘探区地震记录的面波频散信息进行表层反演处理后的第二表层结构信息中的表层速度信息是否相匹配,可以判断出所述勘探区是否存在速度反转区。最后,根据所述判断的结果可以更准确的确定所述勘探区的表层结构信息,避免了受地形和地质条件的限制。与现有技术相比,利用本申请实施例可以更准确的确定出勘探区的表层结构信息,为提高地震资料的品质提供数据支持。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请提供的确定勘探区表层结构信息的方法的一种实施例的流程图;
图2是本申请通过的判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息是否相匹配的一种实施例的流程图;
图3是本申请提供的确定勘探区表层结构信息的方法的另一种实施例的流程图;
图4是本申请实施例提供的一种确定勘探区表层结构信息的装置示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
下面以几个具体的例子详细说明本申请实施例的具体实现。
以下首先介绍本申请一种确定勘探区表层结构信息的方法的一种实施例。图1是本申请提供的确定勘探区表层结构信息的方法的一种实施例的流程图,本申请提供了如实施例或流程图所述的方法操作步骤,但基于常规或者无创造性的劳动可以包括更多或者更少的操作步骤。实施例中列举的步骤顺序仅仅为众多步骤执行顺序中的一种方式,不代表唯一的执行顺序。在实际中的系统或客户端产品执行时,可以按照实施例或者附图所示的方法顺序执行或者并行执行(例如并行处理器或者多线程处理的环境)。具体的如图1所示,所述方法可以包括:
S110:对采集的勘探区地震记录的折射初至信息进行折射解释处理,得到第一表层结构信息。
在本申请实施例中,可以对采集的勘探区地震记录的折射初至信息进行折射解释处理,得到第一表层结构信息。具体的,所述折射解释处理可以包括对折射初至信息本身进行解释分析表层速度信息以及结合折射过程中时间信息(地表到折射层的垂直旅行时)解释分析表层厚度信息的处理过程。在实际应用中,所述折射解释处理的方法可以包括但不限于截距时间法、减去法(ABC法)、加减法(Hagedoorn法)、广义互换法(GRM法)等。相应的,所述第一表层结构信息所述折射解释处理得到的表层厚度信息和表层速度信息。具体的,所述表层速度信息可以包括上、下地层的速度信息。
具体的,所述采集的勘探区地震记录可以包括激发源在所述勘探区检波器组的两端分别激发后,采集得到的两组炮记录的均值。在一个具体的实施例中,可以在勘探区沿地表摆放检波器48个,检波器型号可以为20DX-10,检波器间距可以设置为2m。接收装置可以采用R48道浅层地震仪,地震仪记录长度可以设置为2s,48道检波器可以按顺序依次与浅层地震仪用传输线缆连接。在实际应用中,在进行地震记录采集前可以先进行检波器和地震仪的连接检查。具体的,例如在地面人工跺一脚,检查检波器的极性,待浅层地震仪接收到48道的完整信号后开始接收地震信息,否则需要再次检查检波器的连接情况。在检波器和地震仪连接良好的情况下,可以从左至右定义检波器的顺序,利用激发源先在这排检波器的左边进行激发,产生了一组左支炮记录,然后利用激发源再在这排检波器的右边进行激发,产生另一组右支炮记录。将所述左支炮记录和所述右支炮记录的均值作为勘探区的地震记录。
具体的,所述激发源可以至少包括下述之一:重锤、空气枪、电火花震源。优选的,为了更加安全环保,可以选择重锤作为激发源。
S120:对采集的勘探区地震记录的面波频散信息进行表层反演处理,得到第二表层结构信息。
在本申请实施例中,可以对采集的勘探区地震记录的面波频散信息进行表层反演处理,得到第二表层结构信息。具体的,所述面波频散信息与表层速度信息以及表层厚度信息相关。因此,可以对面波频散信息进行表层反演处理,得到第二表层结构信息。相应的,所述第二表层结构信息可以包括所述表层反演处理得到的表层厚度信息和表层速度信息。具体的,所述表层速度信息可以包括上、下地层的速度信息。
本申请实施例中,通过将激发源在所述勘探区检波器组的两端分别激发后,采集得到的两组炮记录的均值作为勘探区地震记录,可以保证地震记录波峰波谷起跳干脆,相应的,所述折射初至信息清晰,所述面波频散信息能量集中,能够更准确反映表层结构变化情况。
S130:判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息是否相匹配。
本申请实施例中,可以判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息是否相匹配。如图2所示的是本申请通过的判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息是否相匹配的一种实施例的流程图,具体的,可以包括:
S131:获取所述第一表层结构信息中表层速度信息的速度变化趋势信息,将所述速度变化趋势信息作为第一速度变化趋势信息。
具体的,在实际应用中,折射波需要在下覆介质速度高于上覆介质速度时才会形成,相应的,所述第一速度变化趋势信息可以包括上地层的速度大于下地层的速度。
S132:获取所述第二表层结构信息中表层速度信息的速度变化趋势信息,将所述速度变化趋势信息作为第二速度变化趋势信息。
具体的,所述第一速度变化趋势信息可以包括上地层的速度大于下地层的速度或者上地层的速度小于等于下地层的速度。
S133:判断所述第一速度变化趋势信息和所述第二速度变化趋势信息是否一致,当所述判断的结果为是时,判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息相匹配;当所述判断的结果为否时,判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息不匹配。
S140:根据所述判断的结果确定所述勘探区的表层结构信息。
本申请实施例中,可以根据步骤S130判断的结果确定所述勘探区的表层结构信息。具体的,当步骤S130判断的结果为是时,可以判断所述勘探区,不存在速度反转区,相应的,可以将所述第一表层结构信息作为所述勘探区的表层结构信息。当步骤S130判断的结果为否时,可以判断所述勘探区存在速度反转区,相应的,可以将所述第二表层结构信息作为所述勘探区的表层结构信息。
由此可见,本申请一种确定勘探区表层结构信息的方法的实施例通过判断采集的勘探区地震记录的折射初至信息进行折射解释处理后的第一表层结构信息中表层速度信息与采集的勘探区地震记录的面波频散信息进行表层反演处理后的第二表层结构信息中的表层速度信息是否相匹配,可以判断出所述勘探区是否存在速度反转区。最后,根据所述判断的结果可以更准确的确定所述勘探区的表层结构信息,避免了受地形和地质条件的限制。与现有技术相比,利用本申请实施例可以更准确的确定出勘探区的表层结构信息,为提高地震资料的品质提供数据支持。
以下介绍本申请一种确定勘探区表层结构信息的方法的另一种实施例。图3是本申请提供的确定勘探区表层结构信息的方法的另一种实施例的流程图,本申请提供了如实施例或流程图所述的方法操作步骤,但基于常规或者无创造性的劳动可以包括更多或者更少的操作步骤。实施例中列举的步骤顺序仅仅为众多步骤执行顺序中的一种方式,不代表唯一的执行顺序。在实际中的系统或客户端产品执行时,可以按照实施例或者附图所示的方法顺序执行或者并行执行(例如并行处理器或者多线程处理的环境)。具体的如图1所示,所述方法可以包括:
S310:对采集的勘探区地震记录的折射初至信息进行折射解释处理,得到第一表层结构信息。
S320:对采集的勘探区地震记录的面波频散信息进行表层反演处理,得到第二表层结构信息。
S330:判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息是否相匹配。
S340:根据所述判断的结果确定所述勘探区的表层结构信息。
S350:利用所述勘探区的表层结构信息中的表层速度信息和表层厚度信息进行静校正处理。
本申请实施例中,在步骤S340确定所述勘探区的表层结构信息之后,可以利用所述勘探区的表层结构信息中的表层速度信息和表层厚度信息进行静校正处理。
由此可见,本申请一种确定勘探区表层结构信息的方法的实施例通过判断采集的勘探区地震记录的折射初至信息进行折射解释处理后的第一表层结构信息中表层速度信息与采集的勘探区地震记录的面波频散信息进行表层反演处理后的第二表层结构信息中的表层速度信息是否相匹配,可以判断出所述勘探区是否存在速度反转区。然后,根据所述判断的结果可以更准确的确定所述勘探区的表层结构信息,避免了受地形和地质条件的限制。最后,可以利用所述勘探区的表层结构信息中的表层速度信息和表层厚度信息进行静校正处理。与现有技术相比,利用本申请实施例可以更准确的确定出勘探区的表层结构信息,为提高地震资料的品质提供数据支持。
本申请另一方面还提供一种确定勘探区表层结构信息的装置,如图4所示的是本申请实施例提供的一种确定勘探区表层结构信息的装置示意图,所述装置400可以包括:
折射解释处理模块410,可以用于对采集的勘探区地震记录的折射初至信息进行折射解释处理,得到第一表层结构信息;
表层反演处理模块420,可以用于对采集的勘探区地震记录的面波频散信息进行表层反演处理,得到第二表层结构信息;
判断模块430,可以用于判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息是否相匹配;
表层结构信息确定模块440,可以用于根据所述判断的结果确定所述勘探区的表层结构信息。
所述判断模块430通过判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息是否相匹配,可以判断出所述勘探区是否存在速度反转区。具体的,当所述判断模块430判断的结果为是时,可以判断所述勘探区,不存在速度反转区;当所述判断模块430判断的结果为否时,可以判断所述勘探区存在速度反转区。
在一个优选的实施例中,所述采集的勘探区地震记录可以包括:
激发源在所述勘探区检波器组的两端分别激发后,采集得到的两组炮记录的均值。
在一个优选的实施例中,所述激发源可以至少包括下述之一:
重锤、空气枪、电火花震源。
在一个优选的实施例中,所述判断模块430可以包括:
第一数据获取单元,可以用于获取所述第一表层结构信息中表层速度信息的速度变化趋势信息,将所述速度变化趋势信息作为第一速度变化趋势信息;
第二数据获取单元,可以用于获取所述第二表层结构信息中表层速度信息的速度变化趋势信息,将所述速度变化趋势信息作为第二速度变化趋势信息;
判断单元,可以用于判断所述第一速度变化趋势信息和所述第二速度变化趋势信息是否一致,当所述判断的结果为是时,判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息相匹配;当所述判断的结果为否时,判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息不匹配。
在一个优选的实施例中,所述表层结构信息确定模块可以包括:
第一确定单元,可以用于当所述判断模块判断的结果为是时,将所述第一表层结构信息作为所述勘探区的表层结构信息;
第二确定单元,可以用于当所述判断模块判断的结果为否时,将所述第二表层结构信息作为所述勘探区的表层结构信息。
在一个优选的实施例中,所述第一表层结构信息包括所述折射解释处理得到的表层厚度信息,
或,
所述第二表层结构信息包括所述表层反演处理得到的表层厚度信息。
在一个优选的实施例中,所述装置400还可以包括:
静校正处理模块,可以用于利用所述勘探区的表层结构信息中的表层速度信息和表层厚度信息进行静校正处理。
由此可见,本申请一种确定勘探区表层结构信息的方法或装置例通过判断采集的勘探区地震记录的折射初至信息进行折射解释处理后的第一表层结构信息中表层速度信息与采集的勘探区地震记录的面波频散信息进行表层反演处理后的第二表层结构信息中的表层速度信息是否相匹配,可以判断出所述勘探区是否存在速度反转区。然后,根据所述判断的结果可以更准确的确定所述勘探区的表层结构信息,避免了受地形和地质条件的限制。最后,可以利用所述勘探区的表层结构信息中的表层速度信息和表层厚度信息进行静校正处理。与现有技术相比,利用本申请实施例可以更准确的确定出勘探区的表层结构信息,为提高地震资料的品质提供数据支持。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。尤其,对于系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
虽然通过实施例描绘了本申请,本领域普通技术人员知道,本申请有许多变形和变化而不脱离本申请的精神,希望所附的权利要求包括这些变形和变化而不脱离本申请的精神。
Claims (14)
1.一种确定勘探区表层结构信息的方法,其特征在于,所述方法包括:
对采集的勘探区地震记录的折射初至信息进行折射解释处理,得到第一表层结构信息;
对采集的勘探区地震记录的面波频散信息进行表层反演处理,得到第二表层结构信息;
判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息是否相匹配;
根据所述判断的结果确定所述勘探区的表层结构信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述采集的勘探区地震记录包括:
激发源在所述勘探区检波器组的两端分别激发后,采集得到的两组炮记录的均值。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述激发源至少包括下述之一:
重锤、空气枪、电火花震源。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息是否相匹配包括:
获取所述第一表层结构信息中表层速度信息的速度变化趋势信息,将所述速度变化趋势信息作为第一速度变化趋势信息;
获取所述第二表层结构信息中表层速度信息的速度变化趋势信息,将所述速度变化趋势信息作为第二速度变化趋势信息;
判断所述第一速度变化趋势信息和所述第二速度变化趋势信息是否一致,当所述判断的结果为是时,判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息相匹配;当所述判断的结果为否时,判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息不匹配。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述判断的结果确定所述勘探区的表层结构信息包括:
当所述判断的结果为是时,将所述第一表层结构信息作为所述勘探区的表层结构信息;
以及,
当所述判断的结果为否时,将所述第二表层结构信息作为所述勘探区的表层结构信息。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第一表层结构信息包括所述折射解释处理得到的表层厚度信息,
或,
所述第二表层结构信息包括所述表层反演处理得到的表层厚度信息。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
利用所述勘探区的表层结构信息中的表层速度信息和表层厚度信息进行静校正处理。
8.一种确定勘探区表层结构信息的装置,其特征在于,所述装置包括:
折射解释处理模块,用于对采集的勘探区地震记录的折射初至信息进行折射解释处理,得到第一表层结构信息;
表层反演处理模块,用于对采集的勘探区地震记录的面波频散信息进行表层反演处理,得到第二表层结构信息;
判断模块,用于判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息是否相匹配;
表层结构信息确定模块,用于根据所述判断的结果确定所述勘探区的表层结构信息。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述采集的勘探区地震记录包括:
激发源在所述勘探区检波器组的两端分别激发后,采集得到的两组炮记录的均值。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述激发源至少包括下述之一:
重锤、空气枪、电火花震源。
11.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述判断模块包括:
第一数据获取单元,用于获取所述第一表层结构信息中表层速度信息的速度变化趋势信息,将所述速度变化趋势信息作为第一速度变化趋势信息;
第二数据获取单元,用于获取所述第二表层结构信息中表层速度信息的速度变化趋势信息,将所述速度变化趋势信息作为第二速度变化趋势信息;
判断单元,用于判断所述第一速度变化趋势信息和所述第二速度变化趋势信息是否一致,当所述判断的结果为是时,判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息相匹配;当所述判断的结果为否时,判断所述第一表层结构信息中表层速度信息与所述第二表层结构信息中的表层速度信息不匹配。
12.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述表层结构信息确定模块包括:
第一确定单元,用于当所述判断模块判断的结果为是时,将所述第一表层结构信息作为所述勘探区的表层结构信息;
第二确定单元,用于当所述判断模块判断的结果为否时,将所述第二表层结构信息作为所述勘探区的表层结构信息。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述第一表层结构信息包括所述折射解释处理得到的表层厚度信息,
或,
所述第二表层结构信息包括所述表层反演处理得到的表层厚度信息。
14.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
静校正处理模块,用于利用所述勘探区的表层结构信息中的表层速度信息和表层厚度信息进行静校正处理。
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CN201510962551.0A CN105572731A (zh) | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 一种确定勘探区表层结构信息的方法和装置 |
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Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN103792572A (zh) * | 2012-10-29 | 2014-05-14 | 中国石油化工股份有限公司 | 利用地震记录中的面波信息调查表层结构的方法 |
RU2518577C2 (ru) * | 2008-11-26 | 2014-06-10 | Джеко Текнолоджи Б.В. | Непрерывный адаптивный анализ поверхностных волн в случае трехмерных сейсмических данных |
CN104730574A (zh) * | 2015-03-23 | 2015-06-24 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 | 构建近地表结构模型的方法 |
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2015
- 2015-12-21 CN CN201510962551.0A patent/CN105572731A/zh active Pending
Patent Citations (3)
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