CN112363221A - Walkaway VSP测线的布设方法及装置 - Google Patents

Walkaway VSP测线的布设方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN112363221A
CN112363221A CN202011163078.7A CN202011163078A CN112363221A CN 112363221 A CN112363221 A CN 112363221A CN 202011163078 A CN202011163078 A CN 202011163078A CN 112363221 A CN112363221 A CN 112363221A
Authority
CN
China
Prior art keywords
walk
vsp
line
target
work area
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202011163078.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112363221B (zh
Inventor
秦俐
罗坤
雍杰
康亮
戈理
刘丽婷
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China National Petroleum Corp
BGP Inc
Original Assignee
China National Petroleum Corp
BGP Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China National Petroleum Corp, BGP Inc filed Critical China National Petroleum Corp
Priority to CN202011163078.7A priority Critical patent/CN112363221B/zh
Publication of CN112363221A publication Critical patent/CN112363221A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112363221B publication Critical patent/CN112363221B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/40Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging
    • G01V1/44Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging using generators and receivers in the same well
    • G01V1/48Processing data
    • G01V1/50Analysing data
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/16Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements
    • G01V1/20Arrangements of receiving elements, e.g. geophone pattern
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V2210/00Details of seismic processing or analysis
    • G01V2210/60Analysis
    • G01V2210/61Analysis by combining or comparing a seismic data set with other data
    • G01V2210/616Data from specific type of measurement
    • G01V2210/6169Data from specific type of measurement using well-logging

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

本发明公开了一种Walkaway VSP测线的布设方法及装置,该方法包括:在工区的三维地质模型对应的目标勘探区域布设多条Walkaway VSP测线;分别对各条Walkaway VSP测线进行地震正演,确定各条Walkaway VSP测线的反射点密度,在多条Walkaway VSP测线中筛选反射点密度大于预设密度阈值的目标Walkaway VSP测线;输出目标Walkaway VSP测线的坐标信息,基于目标Walkaway VSP测线的坐标信息在实际的目标勘探区域布设Walkaway VSP测线,本发明提高了Walkaway VSP测线布设的准确性。

Description

Walkaway VSP测线的布设方法及装置
技术领域
本发明涉及地球物理勘探技术领域,特别涉及一种Walkaway VSP测线的布设方法及装置。
背景技术
工业界常用的垂直地震剖面勘探技术(VSP)的旅行时计算以水平层介质为前提,实际上,地震波从震源到检波器的传播遵循费马定理的最短走时原则。Walkaway VSP是VSP勘探技术之一,当Walkaway VSP测线与地层构造不垂直时,反映的地质特征不是沿测线各点铅垂线方向上地质特征,而是通过测线的射线平面与地层分界交线上的地质特征,使得Walkaway VSP测线采集到的数据与目标勘区域的实际地质特征存在较大误差,无法满足精准地质导向的生产需求。
针对上述问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供一种Walkaway VSP测线的布设方法,用于提高Walkaway VSP测线布设的准确性,该方法包括:
在工区的三维地质模型对应的目标勘探区域布设多条Walkaway VSP测线;
分别对各条Walkaway VSP测线进行地震正演,确定各条Walkaway VSP测线的反射点密度;
根据多条Walkaway VSP测线的反射点密度,在多条Walkaway VSP测线中筛选反射点密度大于预设密度阈值的目标Walkaway VSP测线;
输出目标Walkaway VSP测线的坐标信息,基于目标Walkaway VSP测线的坐标信息在实际的目标勘探区域布设Walkaway VSP测线。
本发明实施例提供一种Walkaway VSP测线的布设装置,用于提高Walkaway VSP测线布设的准确性,提高Walkaway VSP测线采集数据的精度,该装置包括:
模拟布设模块,用于在工区的三维地质模型对应的目标勘探区域布设多条Walkaway VSP测线;
地震正演模块,用于分别对各条Walkaway VSP测线进行地震正演,确定各条Walkaway VSP测线的反射点密度;
筛选模块,用于根据多条Walkaway VSP测线的反射点密度,在多条Walkaway VSP测线中筛选反射点密度大于预设密度阈值的目标Walkaway VSP测线;
实际布设模块,用于输出目标Walkaway VSP测线的坐标信息,基于目标WalkawayVSP测线的坐标信息在实际的目标勘探区域布设Walkaway VSP测线。
本发明实施例还提供了一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现上述Walkaway VSP测线的布设方法。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有执行上述Walkaway VSP测线的布设方法的计算机程序。
本发明实施例通过:在工区的三维地质模型对应的目标勘探区域布设多条Walkaway VSP测线;分别对各条Walkaway VSP测线进行地震正演,确定各条Walkaway VSP测线的反射点密度;根据多条Walkaway VSP测线的反射点密度,在多条Walkaway VSP测线中筛选反射点密度大于预设密度阈值的目标Walkaway VSP测线;输出目标Walkaway VSP测线的坐标信息,基于目标Walkaway VSP测线的坐标信息在实际的目标勘探区域布设Walkaway VSP测线,从而通过在多条Walkaway VSP测线中筛选反射点密度大于预设密度阈值的目标Walkaway VSP测线,实现了Walkaway VSP测线的布设优选,提高了Walkaway VSP测线布设的准确性,进而提高Walkaway VSP测线采集数据的精度,有效支撑了钻井地质导向,在油气开发中具有广阔的应用前景。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:
图1为本发明实施例中Walkaway VSP测线的布设方法流程的示意图;
图2为本发明实施例中建立工区的三维地质模型流程的示意图;
图3为本发明实施例中在三维地质模型上布设Walkaway VSP测线的示意图;
图4为本发明实施例中Walkaway VSP测线在目标勘探区域上的反射点的示意图;
图5为本发明实施例中Walkaway VSP测线的布设装置结构的示意图;
图6为本发明实施例中Walkaway VSP测线的布设装置另一结构的示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
本领域技术技术人员知道,本发明的实施方式可以实现为一种系统、装置、方法或计算机程序产品。因此,本发明公开可以具体实现为以下形式,即:完全的硬件、完全的软件(包括固件、驻留软件、微代码等),或者硬件和软件结合的形式。
为了解决现有技术当Walkaway VSP测线与地层构造不垂直时,反映的是通过测线的射线平面与地层分界交线上的地质特征,使得Walkaway VSP测线采集到的数据与目标勘区域的实际地质特征存在较大误差的技术问题,本发明实施例提供一种Walkaway VSP测线的布设方法,用于提高Walkaway VSP测线布设的准确性,图1为本发明实施例中WalkawayVSP测线的布设方法流程的示意图,如图1所示,该方法包括:
步骤101:在工区的三维地质模型对应的目标勘探区域布设多条Walkaway VSP测线;
步骤102:分别对各条Walkaway VSP测线进行地震正演,确定各条Walkaway VSP测线的反射点密度;
步骤103:根据多条Walkaway VSP测线的反射点密度,在多条Walkaway VSP测线中筛选反射点密度大于预设密度阈值的目标Walkaway VSP测线;
步骤104:输出目标Walkaway VSP测线的坐标信息,基于目标Walkaway VSP测线的坐标信息在实际的目标勘探区域布设Walkaway VSP测线。
如图1所示,本发明实施例通过:在工区的三维地质模型对应的目标勘探区域布设多条Walkaway VSP测线;分别对各条Walkaway VSP测线进行地震正演,确定各条WalkawayVSP测线的反射点密度;根据多条Walkaway VSP测线的反射点密度,在多条Walkaway VSP测线中筛选反射点密度大于预设密度阈值的目标Walkaway VSP测线;输出目标Walkaway VSP测线的坐标信息,基于目标Walkaway VSP测线的坐标信息在实际的目标勘探区域布设Walkaway VSP测线,从而通过在多条Walkaway VSP测线中筛选反射点密度大于预设密度阈值的目标Walkaway VSP测线,实现了Walkaway VSP测线的布设优选,提高了Walkaway VSP测线布设的准确性,进而提高Walkaway VSP测线采集数据的精度,有效支撑了钻井地质导向,在油气开发中具有广阔的应用前景。
图2为本发明实施例中建立工区的三维地质模型流程的示意图,如图2所示,在一个实施例中,在步骤101:在工区的三维地质模型对应的目标勘探区域的铅垂线地面,以多个角度布设多条Walkaway VSP测线之前,还可以包括:按照如下方式建立工区的三维地质模型:
步骤201:获得工区的地层深度、地层速度以及钻井资料;
步骤202:根据工区的地层深度、地层速度以及钻井资料,建立工区的三维地质模型。
在一个实施例中,步骤101中,在工区的三维地质模型对应的目标勘探区域布设多条Walkaway VSP测线,可以包括:
在工区的三维地质模型对应的目标勘探区域的铅垂线地面,以多个角度布设多条Walkaway VSP测线。
具体实施时,图3为本发明实施例中在三维地质模型上布设Walkaway VSP测线的示意图,如图3所示,可以首先获取工区的地层深度、地层速度以及钻井资料,建立工区的三维地质模型,然后在工区的三维地质模型中确定目标勘探区域,接着在目标勘探区域的铅垂线地面以一定的角度序列变化布设多条Walkaway VSP测线。
在一个实施例中,步骤102中,分别对各条Walkaway VSP测线进行地震正演,确定各条Walkaway VSP测线的反射点密度,包括:按照如下方式确定各条Walkaway VSP测线的反射点密度:
Di=Ni/L;
式中,Di为第i条Walkaway VSP测线的反射点密度,Ni为一次射线反射次数,L为目标勘探区域的长度。
具体实施时,图4为本发明实施例中Walkaway VSP测线在目标勘探区域上的反射点的示意图,如图4所示,步骤102中,在布设多条Walkaway VSP测线之后,可以分别对各条Walkaway VSP测线进行地震正演,根据Walkaway VSP测线地震正演的结果,可以按照上述公式确定各条Walkaway VSP测线的反射点密度。
具体实施时,步骤103中,可以将各条Walkaway VSP测线的反射点密度,分别与一预设密度阈值进行比较,在多条Walkaway VSP测线中筛选反射点密度大于预设密度阈值的目标Walkaway VSP测线,进而可以实现Walkaway VSP测线的布设优选,提高Walkaway VSP测线布设的准确性。
步骤104中,可以输出目标Walkaway VSP测线的坐标信息(xij,yij),其中,(xij,yij)表示第i条Walkaway VSP测线上第j炮点的坐标,最后,基于目标Walkaway VSP测线的坐标信息在实际的目标勘探区域布设Walkaway VSP测线。
应当注意,尽管在附图中以特定顺序描述了本发明方法的操作,但是,这并非要求或者暗示必须按照该特定顺序来执行这些操作,或是必须执行全部所示的操作才能实现期望的结果。附加地或备选地,可以省略某些步骤,将多个步骤合并为一个步骤执行,和/或将一个步骤分解为多个步骤执行。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种Walkaway VSP测线的布设装置,如下面的实施例。由于Walkaway VSP测线的布设装置解决问题的原理与Walkaway VSP测线的布设方法相似,因此装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。以下所使用的,术语“单元”或者“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
本发明实施例提供一种Walkaway VSP测线的布设装置,用于提高Walkaway VSP测线布设的准确性,提高Walkaway VSP测线采集数据的精度,图5为本发明实施例中WalkawayVSP测线的布设装置结构的示意图,如图5所示,该装置包括:
模拟布设模块01,用于在工区的三维地质模型对应的目标勘探区域布设多条Walkaway VSP测线;
地震正演模块02,用于分别对各条Walkaway VSP测线进行地震正演,确定各条Walkaway VSP测线的反射点密度;
筛选模块03,用于根据多条Walkaway VSP测线的反射点密度,在多条WalkawayVSP测线中筛选反射点密度大于预设密度阈值的目标Walkaway VSP测线;
实际布设模块04,用于输出目标Walkaway VSP测线的坐标信息,基于目标Walkaway VSP测线的坐标信息在实际的目标勘探区域布设Walkaway VSP测线。
在一个实施例中,模拟布设模块01,具体用于:
在工区的三维地质模型对应的目标勘探区域的铅垂线地面,以多个角度布设多条Walkaway VSP测线。
在一个实施例中,地震正演模块02具体用于:按照如下方式确定各条WalkawayVSP测线的反射点密度:
Di=Ni/L;
式中,Di为第i条Walkaway VSP测线的反射点密度,Ni为一次射线反射次数,L为目标勘探区域的长度。
图6为本发明实施例中Walkaway VSP测线的布设装置另一结构的示意图,如图6所示,在一个实施例中,还包括:三维地质模型建立模块05,用于:
按照如下方式建立工区的三维地质模型:
获得工区的地层深度、地层速度以及钻井资料;
根据工区的地层深度、地层速度以及钻井资料,建立工区的三维地质模型。
本发明实施例还提供了一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现上述Walkaway VSP测线的布设方法。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有执行上述Walkaway VSP测线的布设方法的计算机程序。
下面举一个具体的例子,以便于理解本发明如何实施。
第一步:获取工区的地层深度、地层速度以及钻井资料,建立工区的三维地质模型;
第二步:在工区的三维地质模型的目标勘探区域的铅垂线地面以一定的角度序列变化布设多条Walkaway VSP测线;
第三步:对各条Walkaway VSP测线进行地震正演,得到各条Walkaway VSP测线的反射点密度;
第四步:将各条Walkaway VSP测线的反射点密度分别与一预设密度阈值进行比较,在多条Walkaway VSP测线中筛选反射点密度大于预设密度阈值的目标Walkaway VSP测线;
第五步:输出目标Walkaway VSP测线的坐标信息(xij,yij);
第六步:基于目标Walkaway VSP测线的坐标信息在实际的目标勘探区域布设Walkaway VSP测线。
综上所述,本发明实施例通过:在工区的三维地质模型对应的目标勘探区域布设多条Walkaway VSP测线;分别对各条Walkaway VSP测线进行地震正演,确定各条WalkawayVSP测线的反射点密度;根据多条Walkaway VSP测线的反射点密度,在多条Walkaway VSP测线中筛选反射点密度大于预设密度阈值的目标Walkaway VSP测线;输出目标Walkaway VSP测线的坐标信息,基于目标Walkaway VSP测线的坐标信息在实际的目标勘探区域布设Walkaway VSP测线,从而通过在多条Walkaway VSP测线中筛选反射点密度大于预设密度阈值的目标Walkaway VSP测线,实现了Walkaway VSP测线的布设优选,提高了Walkaway VSP测线布设的准确性,进而提高Walkaway VSP测线采集数据的精度,有效支撑了钻井地质导向,在油气开发中具有广阔的应用前景。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明实施例可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种Walkaway VSP测线的布设方法,其特征在于,包括:
在工区的三维地质模型对应的目标勘探区域布设多条Walkaway VSP测线;
分别对各条Walkaway VSP测线进行地震正演,确定各条Walkaway VSP测线的反射点密度;
根据多条Walkaway VSP测线的反射点密度,在多条Walkaway VSP测线中筛选反射点密度大于预设密度阈值的目标Walkaway VSP测线;
输出目标Walkaway VSP测线的坐标信息,基于目标Walkaway VSP测线的坐标信息在实际的目标勘探区域布设Walkaway VSP测线。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在工区的三维地质模型对应的目标勘探区域布设多条Walkaway VSP测线,包括:
在工区的三维地质模型对应的目标勘探区域的铅垂线地面,以多个角度布设多条Walkaway VSP测线。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,分别对各条Walkaway VSP测线进行地震正演,确定各条Walkaway VSP测线的反射点密度,包括:按照如下方式确定各条Walkaway VSP测线的反射点密度:
Di=Ni/L;
式中,Di为第i条Walkaway VSP测线的反射点密度,Ni为一次射线反射次数,L为目标勘探区域的长度。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在工区的三维地质模型对应的目标勘探区域的铅垂线地面,以多个角度布设多条Walkaway VSP测线之前,还包括:按照如下方式建立工区的三维地质模型:
获得工区的地层深度、地层速度以及钻井资料;
根据工区的地层深度、地层速度以及钻井资料,建立工区的三维地质模型。
5.一种Walkaway VSP测线的布设装置,其特征在于,包括:
模拟布设模块,用于在工区的三维地质模型对应的目标勘探区域布设多条WalkawayVSP测线;
地震正演模块,用于分别对各条Walkaway VSP测线进行地震正演,确定各条WalkawayVSP测线的反射点密度;
筛选模块,用于根据多条Walkaway VSP测线的反射点密度,在多条Walkaway VSP测线中筛选反射点密度大于预设密度阈值的目标Walkaway VSP测线;
实际布设模块,用于输出目标Walkaway VSP测线的坐标信息,基于目标Walkaway VSP测线的坐标信息在实际的目标勘探区域布设Walkaway VSP测线。
6.如权利要求5所述的装置,其特征在于,模拟布设模块,具体用于:
在工区的三维地质模型对应的目标勘探区域的铅垂线地面,以多个角度布设多条Walkaway VSP测线。
7.如权利要求5所述的装置,其特征在于,地震正演模块具体用于:按照如下方式确定各条Walkaway VSP测线的反射点密度:
Di=Ni/L;
式中,Di为第i条Walkaway VSP测线的反射点密度,Ni为一次射线反射次数,L为目标勘探区域的长度。
8.如权利要求5所述的装置,其特征在于,还包括:三维地质模型建立模块,用于:按照如下方式建立工区的三维地质模型:
获得工区的地层深度、地层速度以及钻井资料;
根据工区的地层深度、地层速度以及钻井资料,建立工区的三维地质模型。
9.一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至4任一所述方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有执行权利要求1至4任一所述方法的计算机程序。
CN202011163078.7A 2020-10-27 2020-10-27 Walkaway VSP测线的布设方法及装置 Active CN112363221B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011163078.7A CN112363221B (zh) 2020-10-27 2020-10-27 Walkaway VSP测线的布设方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011163078.7A CN112363221B (zh) 2020-10-27 2020-10-27 Walkaway VSP测线的布设方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112363221A true CN112363221A (zh) 2021-02-12
CN112363221B CN112363221B (zh) 2024-05-28

Family

ID=74510702

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011163078.7A Active CN112363221B (zh) 2020-10-27 2020-10-27 Walkaway VSP测线的布设方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112363221B (zh)

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4476552A (en) * 1972-02-24 1984-10-09 Conoco Inc. Geophysical prospecting methods
US4964103A (en) * 1989-07-13 1990-10-16 Conoco Inc. Three dimensional before stack depth migration of two dimensional or three dimensional seismic data
US20090204327A1 (en) * 2006-07-25 2009-08-13 Xinyou Lu Method For Determining Physical Properties of Structures
CN103454680A (zh) * 2013-08-27 2013-12-18 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 Walk-away VSP观测系统垂向覆盖次数的计算方法
US20160274256A1 (en) * 2013-11-12 2016-09-22 Westerngeco L.L.C. Seismic data processing
CN107045145A (zh) * 2016-12-30 2017-08-15 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 地震层序控制下的叠前振幅随偏移距变化检测缝洞方法
CN108089227A (zh) * 2017-12-12 2018-05-29 中国石油天然气集团有限公司 新的基于三维地震资料的地层孔隙压力预测方法
CN108919337A (zh) * 2018-04-11 2018-11-30 中石化石油工程技术服务有限公司 城市地下空间地震数据采集系统
CN109884698A (zh) * 2019-03-20 2019-06-14 中国石油化工股份有限公司 基于目的层的地震勘探观测系统定量评价方法
CN110954953A (zh) * 2019-12-16 2020-04-03 中国地质大学(武汉) 一种基于柯西分布的叠后波阻抗反演方法
CN111722284A (zh) * 2020-06-28 2020-09-29 成都捷科思石油天然气技术发展有限公司 一种基于道集数据建立速度深度模型的方法

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4476552A (en) * 1972-02-24 1984-10-09 Conoco Inc. Geophysical prospecting methods
US4964103A (en) * 1989-07-13 1990-10-16 Conoco Inc. Three dimensional before stack depth migration of two dimensional or three dimensional seismic data
US20090204327A1 (en) * 2006-07-25 2009-08-13 Xinyou Lu Method For Determining Physical Properties of Structures
CN103454680A (zh) * 2013-08-27 2013-12-18 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 Walk-away VSP观测系统垂向覆盖次数的计算方法
US20160274256A1 (en) * 2013-11-12 2016-09-22 Westerngeco L.L.C. Seismic data processing
CN107045145A (zh) * 2016-12-30 2017-08-15 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 地震层序控制下的叠前振幅随偏移距变化检测缝洞方法
CN108089227A (zh) * 2017-12-12 2018-05-29 中国石油天然气集团有限公司 新的基于三维地震资料的地层孔隙压力预测方法
CN108919337A (zh) * 2018-04-11 2018-11-30 中石化石油工程技术服务有限公司 城市地下空间地震数据采集系统
CN109884698A (zh) * 2019-03-20 2019-06-14 中国石油化工股份有限公司 基于目的层的地震勘探观测系统定量评价方法
CN110954953A (zh) * 2019-12-16 2020-04-03 中国地质大学(武汉) 一种基于柯西分布的叠后波阻抗反演方法
CN111722284A (zh) * 2020-06-28 2020-09-29 成都捷科思石油天然气技术发展有限公司 一种基于道集数据建立速度深度模型的方法

Non-Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HÅVAR GJŸYSTDAL ET AL: "《REVIEW OF RAY THEORY APPLICATIONS IN MODELLING AND IMAGING OF SEISMIC DATA》", STUD. GEOPHYS. GEOD., vol. 46, pages 113 - 164 *
但志伟等: "《正演模拟技术在深水地震采集设计中的应用》", 工程地球物理学报, vol. 8, no. 2, pages 149 - 154 *
刘传山等: "《针对地质目标的地震仿真模拟技术应用》", 云南大学学报(自然科学版), vol. 34, no. 2, pages 202 - 208 *
曹立斌等: "《山地Walk-away VSP技术的应用效果》", 石油地球物理勘探, vol. 44, no. 3, pages 292 - 297 *
朱海波: "《基于射线追踪法的地震数据采集参数优化》", 江汉石油学院学报, vol. 26, no. 1, pages 57 - 59 *
杨瑞召等: "《塔里木盆地塔河油田不同岩溶塌陷类型地震响应特征与识别》", 天然气地球科学, vol. 28, no. 3, 31 March 2017 (2017-03-31), pages 391 - 396 *
王兴春等: "《瞬变电磁法中两个问题的研究》", 物探化探计算技术, vol. 35, no. 1, pages 47 - 53 *
苏媛媛等: "《VSP速度分析及动校正方法》", 中国石油勘探, no. 4, pages 70 - 73 *
蒋先艺等: "《地震数据采集新概念》", 物探化探计算技术, vol. 25, no. 2, pages 130 - 134 *
陈信平: "《论非零偏移距VSP观测系统设计》", 石油地球物理勘探, vol. 24, no. 1, pages 43 - 54 *
魏峥嵘等: "《三维斜井XSP-CDP叠加成像》", 地球物理学进展, vol. 32, no. 3, pages 1266 - 1272 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN112363221B (zh) 2024-05-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2017301677B2 (en) Method and system for generating a subsurface model
US6138076A (en) Automatic non-artificially extended fault surface based horizon modeling system
EP3293552B1 (en) System and method for editing geological models by switching between volume-based models and surface-based structural models augmented with stratigraphic fiber bundles
EP3119986A2 (en) Modeling intersecting faults and complex wellbores in reservoir simulation
US10495768B2 (en) Method of operating a data-processing system for the simulation of the acoustic wave propagation in the transversely isotropic media comprising an hydrocarbon reservoir
CN102495427B (zh) 一种基于隐式模型表达的界面感知射线追踪方法
US10345463B2 (en) Methods and systems for using known source events in seismic data processing
CN112415582B (zh) 一种结构和波速随机布设的三维速度地质建模方法
CN114542056A (zh) 水平井地层解释模型快速构建方法和装置
CN108680968B (zh) 复杂构造区地震勘探数据采集观测系统评价方法及装置
CN109709602B (zh) 一种远探测声波偏移成像方法、装置及系统
CN109738944B (zh) 基于广角反射的地震采集参数确定方法及装置
CN112363221B (zh) Walkaway VSP测线的布设方法及装置
Trifu et al. Geometrical and inhomogeneous raypath effects on the characterization of open-pit seismicity
CN112505780B (zh) 地层深度数据的校正方法及装置
US11255993B2 (en) Variable aperture estimation using bottom-up ray tracing
US11163920B2 (en) Method for modeling structure in variable terrain
CN112037329B (zh) 一种不规则曲面构建方法
Sun et al. A method for computing the 2D seismic traveltime including the surface topography by combining the linear interpolation and the narrow band technique
Karimi Sharif et al. DFNCleaner: A novel automated approach to improve DFN integration for geomechanical analysis
CN118070594A (zh) 一种倾倒边坡的建模和分析方法
CN116466401A (zh) 地下工程交叉连通区域波速各向异性岩体破裂定位方法
CN111638555A (zh) 解释微测井的方法及装置
Kessler et al. Mixed-grid solution of the 3-D eikonal equation
CN114580048A (zh) 隧道围岩压力拱计算方法及系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant