[发明专利]古河道宽度的校正方法、装置、电子设备及存储介质在审
| 申请号: | 202010653433.2 | 申请日: | 2020-07-08 |
| 公开(公告)号: | CN113703044A | 公开(公告)日: | 2021-11-26 |
| 发明(设计)人: | 吕慧;马灵伟;孙振涛;周丹 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油物探技术研究院 |
| 主分类号: | G01V1/30 | 分类号: | G01V1/30;G01V1/28;G01V1/36 |
| 代理公司: | 北京聿宏知识产权代理有限公司 11372 | 代理人: | 吴大建;金淼 |
| 地址: | 100728 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 河道 宽度 校正 方法 装置 电子设备 存储 介质 | ||
1.一种古河道宽度的校正方法,其特征在于,所述方法包括:
建立若干不同宽度的缝洞体模型和正演模拟观测系统,其中,所述正演模拟观测系统用于对各个缝洞体模型进行正演模拟;
通过所述正演模拟观测系统对各个缝洞体模型进行正演模拟,以得到各个缝洞体模型的地震剖面;
根据各个缝洞体模型的地震剖面,确定各个缝洞体模型的计算宽度,并根据所有缝洞体模型的计算宽度和实际宽度,建立用于描述不同宽度范围的缝洞体的计算宽度与实际宽度的对应关系的分级校正模型;
获取待测古河道的叠后地震资料,并根据所述待测古河道的叠后地震资料确定所述待测古河道的地震属性;
通过多属性叠合和融合的方法对所述待测古河道的地震属性进行处理,以识别出所述待测古河道的形态和初始地震异常边界,从而得到所述待测古河道的初始平面展布;
根据所述待测古河道的初始平面展布,确定所述待测古河道的计算宽度;
利用所述分级校正模型,对所述待测古河道的计算宽度进行分级校正,以确定所述待测古河道的实际宽度。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据各个缝洞体模型的地震剖面,确定各个缝洞体模型的计算宽度,包括以下步骤:
根据各个缝洞体模型的地震剖面,确定各个缝洞体模型的振幅在缝洞体模型宽度方向上的分布曲线;
基于每个缝洞体模型的最大振幅,分别对每个缝洞体模型的振幅进行归一化处理,得到各个缝洞体模型归一化后的振幅在缝洞体模型宽度方向上的分布曲线;
设置若干振幅门槛值,并根据各个缝洞体模型归一化后的振幅在缝洞体模型宽度方向上的分布曲线,确定各个振幅门槛值对应的各个缝洞体模型在宽度方向上的边界;
根据各个振幅门槛值对应的各个缝洞体模型在宽度方向上的边界,确定各个振幅门槛值对应的各个缝洞体模型的计算宽度。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所有缝洞体模型的计算宽度和实际宽度,建立用于描述不同宽度范围的缝洞体的计算宽度与实际宽度的对应关系的分级校正模型,包括以下步骤:
根据各个振幅门槛值对应的所有缝洞体模型的计算宽度与实际宽度,从所有的振幅门槛值中选取最佳振幅门槛值;其中,所述最佳振幅门槛值能够使得其所对应的所有缝洞体模型的计算宽度与实际宽度的偏差最小;
在所述最佳振幅门槛值下,对实际宽度大于1/2地震子波波长的所有缝洞体模型的计算宽度与实际宽度进行线性拟合,得到第一线性关系,以及对实际宽度为1/4地震子波波长至1/2地震子波波长的所有缝洞体模型的计算宽度与实际宽度进行线性拟合,得到第二线性关系;
将所述第一线性关系和所述第二线性关系的组合作为用于描述不同宽度范围的缝洞体的计算宽度与实际宽度的对应关系的分级校正模型。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述地震属性包括振幅类属性和相干属性,其中,振幅类属性包括均方根振幅属性、总能量、分频振幅中的中低频能量和高频能量,以及振幅平均曲率;通过多属性叠合和融合的方法对所述待测古河道的地震属性进行处理,以识别出所述待测古河道的形态和初始地震异常边界,从而得到所述待测古河道的初始平面展布,包括以下步骤:
通过多属性叠合和融合的方法对所述待测古河道的均方根振幅属性、总能量和分频振幅中的中低频能量进行处理,以识别出所述待测古河道的主干河道;
通过多属性叠合和融合的方法对所述待测古河道的分频振幅中的高频能量和振幅平均曲率进行处理,以识别出所述待测古河道的分支河道;
由所述待测古河道的主干河道和分支河道构成所述待测古河道的形态;
通过多属性叠合的方法对所述待测古河道的振幅类属性和相干属性进行处理,以确定所述待测古河道的初始地震异常边界;
由所述待测古河道的形态和初始地震异常边界构成所述待测古河道的初始平面展布。
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