實施例的形成的圓以及圓上的映射上的點;
[0058]圖5是根據(jù)本發(fā)明實施例的組合中心形成的接收點和激發(fā)點分布示意圖;
[0059]圖6是根據(jù)本發(fā)明實施例的點距等于線距的接收點和激發(fā)點分布示意圖;
[0060]圖7是根據(jù)本發(fā)明實施例的點距等于線距的接收點和激發(fā)點生成的方位角分布 示意圖;
[0061]圖8是根據(jù)本發(fā)明實施例的組合中心形成的接收點和激發(fā)點生成的方位角分布 示意圖;
[0062]圖9是根據(jù)本發(fā)明實施例的接收點和激發(fā)點分布及活性排列分布示意圖;
[0063] 圖10是根據(jù)本發(fā)明實施例的常規(guī)正交布設(shè)面元內(nèi)炮檢距的方位角分布示意圖;
[0064] 圖11是根據(jù)本發(fā)明實施例的網(wǎng)格化后接收點局部分布示意圖;
[0065]圖12是根據(jù)本發(fā)明實施例的網(wǎng)格化后激發(fā)點局部分布示意圖;
[0066]圖13是根據(jù)本發(fā)明實施例的網(wǎng)格化后全部激發(fā)點和接收點及活性排列分布示意 圖;
[0067]圖14是根據(jù)本發(fā)明實施例的采用25米X25米的面元對補償和網(wǎng)格化后的正交 布設(shè)觀測系統(tǒng)進行分析到的面元內(nèi)炮檢距的方位角分布示意圖;
[0068]圖15是根據(jù)本發(fā)明實施例的采用相同炮點密度和接收點密度進行正交布設(shè)時接 收點局部分布不意圖;
[0069]圖16是根據(jù)本發(fā)明實施例的采用相同炮點密度和接收點密度進行正交布設(shè)時激 發(fā)點局部分布示意圖;
[0070] 圖17是根據(jù)本發(fā)明實施例的采用相同尺寸的接收點進行接收并采用25米X25 米面元進行分析得到的正交布設(shè)相同密度的接收點和激發(fā)點及活性排列分布示意圖;
[0071]圖18是根據(jù)本發(fā)明實施例的激發(fā)點和接收點正交布設(shè)對比圖;
[0072]圖19是根據(jù)本發(fā)明實施例的地震采集觀測系統(tǒng)的建立裝置的結(jié)構(gòu)框圖。
【具體實施方式】
[0073] 為使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點更加清楚明白,下面結(jié)合實施方式和附圖,對 本發(fā)明做進一步詳細說明。在此,本發(fā)明的示意性實施方式及其說明用于解釋本發(fā)明,但并 不作為對本發(fā)明的限定。
[0074] 發(fā)明人發(fā)現(xiàn)地震采集觀測系統(tǒng)中在各個方位的炮檢距分布不均勻的主要原因是 有些方位上分布較為稀疏,例如,在測線方向上一般會表現(xiàn)的較為稀疏,假設(shè)測線縱向為 0°,測線橫向為90°,那么在0°、90°、180°和270°四個方向的方位角上炮檢距分布較 差,呈稀疏狀態(tài)。當然,也不是只有測線方向呈現(xiàn)稀疏狀態(tài),其它方位也會出現(xiàn)稀疏的情況。
[0075] 基于此,發(fā)明人想到既然有些方位是稀疏的,那么在這些方位上增加炮檢點就可 以從一定程度上減少稀疏分布的影響。為此,在發(fā)明實施例中,提供了一種地震采集觀測系 統(tǒng)的建立方法,如圖1所示,包括以下步驟:
[0076] 步驟101:獲取預先建立的待測工區(qū)的正交布設(shè)的第一觀測系統(tǒng);
[0077] 步驟102:根據(jù)所述第一觀測系統(tǒng)的面元屬性,確定炮檢距分布稀疏的一個或多 個方位;
[0078] 步驟103 :在所述一個或多個方位上增加炮檢點,并對增加炮檢點后的第一觀測 系統(tǒng)中的所有炮點按照所述第一觀測系統(tǒng)的矩形排列尺寸進行放炮,得到第二觀測系統(tǒng)。
[0079] 在上述實施例方式,通過確定已建的正交布設(shè)的觀測系統(tǒng)中分布稀疏的方位,在 確定的分布稀疏的方位上增加炮檢點,并將增加炮檢點后的觀測系統(tǒng)作為最終的觀測系 統(tǒng),從而有效解決了現(xiàn)有技術(shù)中觀測系統(tǒng)中有些方位炮檢距稀疏的問題,達到了使得觀測 系統(tǒng)中各個方位相對均勻,不存在異常稀疏的方位的技術(shù)效果。
[0080] 一般情況下正交布設(shè)的觀測系統(tǒng)是按照當前工區(qū)的目的層位置、目的層深度、分 辨率、后續(xù)對油場和儲層的分析要求等建立的,g卩,對于不同的工區(qū)是需要分別建立與該工 區(qū)對應(yīng)的設(shè)觀測系統(tǒng)的。
[0081] 在上述步驟103中,考慮到稀疏程度與點距和線距有關(guān)系,因此,可以按照以下方 式在確定的一個或多個方位上增加炮檢點:
[0082] S1 :確定圓的半徑;
[0083] 具體地,可以按照以下方式確定圓的半徑:獲取第一觀測系統(tǒng)(即進行稀疏填充 前的正交布設(shè)觀測系統(tǒng))的接收點距和激發(fā)點距;對接收點距和激發(fā)點距的大小進行比 較,當接收點距大于激發(fā)點距,以激發(fā)點距的N倍作為半徑;當接收點距小于激發(fā)點距,以 接收點距的Μ倍作為半徑,即以接收點距和激發(fā)點距中的較小者的倍數(shù)作為半徑,其中,N 和Μ可以相等也可以不相等。
[0084] S2 :對第一觀測系統(tǒng)中的各個炮點執(zhí)行以下操作:
[0085] 以當前的炮點為中心,以所述半徑為半徑畫圓;
[0086] 將所述一個或多個方位中各個方位在畫得的圓上的點,作為增加的炮點;
[0087] S3 :對第一觀測系統(tǒng)中的各個檢波點執(zhí)行以下操作:
[0088] 以當前的檢波點為中心,以所述半徑為半徑畫圓;
[0089] 將所述一個或多個方位中各個方位在畫得的圓上的點,作為增加的檢波點。
[0090] 即,以觀測系統(tǒng)的各個接收點(即檢波點)和激發(fā)點(即炮點)為中心,以確定的 半徑為半徑畫圓,得到各個稀疏方位在圓上的點。
[0091] 考慮到在觀測系統(tǒng)中增加的炮檢點越多,那么所需的成本越高,為此,如果需要限 制的成本的話,可以在在將一個或多個方位中各個方位在畫得的圓上的點,作為增加的炮 點之后:確定增加的炮檢點數(shù)量是否超出預定的數(shù)量;如果超出,則對一個或多個方位中 各個方位在畫得的圓上的炮檢點進行網(wǎng)格劃分;求取每個網(wǎng)格內(nèi)的組合中心點;將確定的 各個網(wǎng)格內(nèi)的組合中心點作為要增加的炮檢點,通過這種方式有效減少增加的炮檢點的數(shù) 量,又可以有效解決稀疏分布的問題。
[0092] 一般在測線的縱向和橫向上都是會出現(xiàn)稀疏的,但是有時在判斷的時候可能誤判 某些方位,例如可能會想測線的縱向和橫向認為是不稀疏的方位,對此,為了保險起見,每 次在確定炮檢距分布稀疏的方位后,都判斷一下這些分布稀疏的方位中是否包括測線的縱 向和橫向所在的方位,如果不包括,則將所述測線的縱向和橫向所在的方位也作為分布稀 疏的方位,這樣可以有效避免遺漏測線的縱向和橫向。
[0093] 例如:測線縱向為0°,橫向為90°,確定的稀疏方位為:45°、135°、225°、和 315°,那么就將0°、90°、180°和270°四方向方位也作為稀疏方位。
[0094] 在本例中提供了一個具體的實施例,然而,值得注意的是,該具體的實施例僅是為 了更好地說明本發(fā)明,并不構(gòu)成對本發(fā)明的不當限定。
[0095] 在本例中,提出了一種三維地震采集觀測系統(tǒng)建立方法,在正交布設(shè)觀測系統(tǒng)的 基礎(chǔ)上,通過在某些方位增加接收點和/或激發(fā)點,實現(xiàn)CMP集的方位角分布更加均勻,實 現(xiàn)360度平面范圍內(nèi)炮檢距的均勻分布,通過該方法生成的面元,炮檢距分布均勻,能夠克 服正交觀測系統(tǒng)的面元內(nèi)炮檢距分布出現(xiàn)稀疏不均勻的問題。
[0096] 具體地,可以包括以下步驟:
[0097] 步驟1 :根據(jù)工區(qū)地質(zhì)任務(wù)生成點距、線距符合要求的正交布設(shè)的觀測系統(tǒng)(G0), 并采用GO布設(shè)工區(qū)的炮點和檢波點。
[0098] 例如:正交布設(shè)生成的觀測系統(tǒng)的參數(shù)為:
[0099] 接收點距:50米 接收線距:200米 激發(fā)點距:50米 激發(fā)線距:200米 接收線數(shù):40線 單線接收道數(shù):160道
[0100] 覆蓋次數(shù):4_ 觀測方式:中間對稱采集
[0101] 步驟2 :對正交布設(shè)的觀測系統(tǒng)的面元屬性進行分析,確定出炮檢距分布稀疏的 方位ai= 1,2···ι?,如果稀疏方位α不包括測線縱向和橫向,則將測線的橫向和縱向的 四個方位也作為稀疏方位添加進去。
[0102] 如圖2和3所示,正交布設(shè)的觀測系統(tǒng)炮檢距的方位角分布不均勻,其中,圖2為 不限偏移距的正交布設(shè)系統(tǒng)炮檢距的方位角分布,圖3為限偏移距的正交布設(shè)系統(tǒng)炮檢距 的方位角分布。
[0103] 由圖2和3可以看出:分布不均勻主要表現(xiàn)在0°、90°、180°和270°,其次表 現(xiàn)在45°、135