[发明专利]用于地震勘测的设计的分析的系统和方法无效
申请号: | 201380050195.4 | 申请日: | 2013-06-18 |
公开(公告)号: | CN104685376A | 公开(公告)日: | 2015-06-03 |
发明(设计)人: | P·S·舒尔茨;D·P·约翰森 | 申请(专利权)人: | 雪佛龙美国公司 |
主分类号: | G01V1/00 | 分类号: | G01V1/00;G01V1/28 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 | 代理人: | 陈新 |
地址: | 美国加*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 地震 勘测 设计 分析 系统 方法 | ||
1.一种利用地下区域的速度模型对地下区域的地震勘测中的照明建模的方法,包括:
指定多个地震炮点的位置;
指定多个地震接收器的位置;
指定用于每个源的一组射线起始方向;
追踪来自反射表面的每条射线;
利用在接收表面处定义的并且针对单个频率定义的菲涅耳带为每条射线计算能量值;以及
对每个炮点重复所述追踪和计算。
2.如权利要求1所述的方法,其中指定地震炮点和地震接收器的位置包括定义炮点表面和接收表面。
3.如权利要求1所述的方法,其中指定起始射线方向包括指定最小和最大倾角以及相继射线之间的角增量。
4.如权利要求1所述的方法,其中追踪每条射线包括指定射线代码并且指出建模照明所针对的反射层位,其中射线代码包括每条射线所交互的结构边界序列以及每个边界的交互类型。
5.如权利要求1所述的方法,其中计算能量值包括为射线在接收表面处针对单个频率计算菲涅耳带半径;以及
将该射线的能量计算为该菲涅耳带半径内所有接收器的加权和。
6.如权利要求5所述的方法,还包括:
定义建模照明所针对的并且具有多个顶点的反射层位;
对于位于射线主反射点的所定义的捕捉半径内的反射器的每个顶点,与计算出的权重和射线的计算出的能量之积相等的值被相加到其能量总量,其中所述相加还包括基于每条射线的主反射点的位置与该顶点的位置之间的距离来对射线贡献加权。
7.一种包含机器可执行指令的非暂态机器可读介质,其中机器可执行指令执行用于利用地下区域的速度模型来对地下区域的地震勘测中的照明建模的方法,该方法包括:
指定多个地震炮点的位置;
指定多个地震接收器的位置;
指定用于每个源的一组射线起始方向,其中指定这组射线起始方向包括指定最小和最大倾角以及相继方向之间的角增量;
追踪来自反射表面的每条射线;
利用在接收表面处定义的并且针对单个频率定义的菲涅耳带为每条射线计算能量值;以及
为每个炮点重复所述追踪和计算。
8.如权利要求7所述的介质,其中指定地震炮点和地震接收器的位置包括定义炮点表面和接收表面。
9.如权利要求7所述的介质,其中追踪每条射线包括指定射线代码并且指出建模照明所针对的反射层位,其中射线代码包括每条射线所交互的结构边界序列以及每个边界的交互类型。
10.如权利要求7所述的介质,其中计算能量值包括:
为射线在接收器位置处针对单个频率计算菲涅耳带半径;以及
将该射线的计算为该菲涅耳带半径内所有接收器的加权和。
11.如权利要求10所述的介质,其中该方法还包括:
定义建模照明所针对的并且具有多个顶点的反射层位;
对于位于所定义的捕捉半径内的反射器的每个顶点,基于计算出的权重对能量进行相加,其中所述相加还包括基于每条射线的主反射点的位置与该顶点的位置之间的距离来对射线贡献加权。
12.一种被配置为利用地下区域的速度模型对地下区域的地震勘测中的照明建模的系统,该系统包括:
一个或多个处理器,被配置为执行计算机程序模块,所述计算机程序模块包括:
映射模块,被配置为指定多个地震炮点的位置并且指定多个地震接收器的位置;
射线方向,被配置为指定用于每个源的一组射线起始方向;
射线追踪模块,被配置为追踪来自反射表面的每条射线;以及
计算模块,被配置为利用在接收表面处定义的并且针对单个频率定义的菲涅耳带为每条射线计算能量值,其中处理器还被配置为为每个炮点重复所述追踪和计算。
13.如权利要求12所述的系统,其中射线追踪模块还被配置为指定射线代码并且指出建模照明所针对的反射层位,其中射线代码包括每条射线所交互的结构边界序列以及每个边界的交互类型。
14.如权利要求12所述的系统,其中计算模块还被配置为为射线在接收表面处针对单个频率计算菲涅耳带半径;以及
将射线的能量计算为该菲涅耳带半径内所有接收器的加权和。
15.如权利要求14所述的系统,其中计算模块还被配置为:
定义建模照明所针对的并且具有多个顶点的反射层位;
对于位于射线主反射点的所定义的捕捉半径内的反射器的每个顶点,与计算出的权重和射线的计算出的能量之积相等的值被相加到其能量总量。
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