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24.矢量化后的彩色显示 七.地震剖面矢量化软件的功能1.先进的剖面预处理:可对图像剪切、复制、拷贝、调换、任意精确旋转、灰度转变、标定、校正、合并与拼接、图件放大和图件类型转换等。2.全自动矢量化:自动高质量地对所扫描的剖面进行矢量化。3.交互式矢量化:对于复杂的剖面,可将剖面放大,应用交互式和半自动有哪些信誉好的足球投注网站功能可进行精确的矢量化,轻松、快捷!4.完善的矢量化编辑:矢量化后的地震道可移动、连结、切断、删除、复制、加色及标识。 5.强大的道头编辑和多种剖面显示:矢量化后的地震道数据可以进行道头编辑和变面积、变密度和彩色显示。 6.矢量化后的处理:平滑、带通等滤波和振幅平衡等。 八、结论 通过在剖面上的试验运行,识别效果十分理想。通过差异分析,在未进行人机交互修正的前提下,复杂地震剖面的识别准确率可达到90%以上;人机交互修正以后,可以比较完全地恢复原始地震剖面的地震数据。可得出如下结论:1、利用微机对旧剖面进行数据恢复是可行的。 就目前所采用的流程和算法,在奔腾II计算机上运行不存在速度问题,且识别效果较好。2、图象处理等技术在波形识别中起着重要的作用。 另外地震波形的结构特征及地震剖面绘制方法方面的因素也非常重要。这些特征可以提高跟踪、识别的准确性,加快识别速度。 3、模式识别技术通过对各道地震波的特征分析,为跟踪识别提供了有益的指导信息。 应进一步加强基于结构的道相关分析。这同时也有助于神经网络特征的选取。4、 通过对旧剖面的数据恢复,可以在有限的时间内为旧区块的再开发提供有效的地震数据,且只需要少量的资源投入。 目前,国内及国际上许多油田存有大量的待重复处理、解释的测线,市场前景非常广阔,这具有极大的经济及社会效益。 5、地震剖面矢量化软件填补了国内应用软件的空白,目前精确矢量化技术已经接近国际水平,在国际上具有相当大的市场竞争力。 致谢 地震剖面矢量化技术的研究和本软件系统的开发研制历时三年,在此期间首先感谢李经理、阎老总、胡老总和单联瑜老总的支持,同时还感谢开发室主任王长波和书记陈世军的大力支持和帮助。 请多指导谢谢! 地震剖面矢量化技术研究 目录一、前言二、地震剖面的预处理三、地震波形的提取和跟踪四、人机交互处理五、质量控制和数据输出六、实验与应用七、地震剖面矢量化软件的功能八、结论 一、前言 目前,国内各油田有大量的旧地震测线,这些测线或者只有输出的地震剖面而没有数据保存,或由于磁带保存时间过久,发生类似粘连等现象而无法读取。随着油田勘探开发的深入,常常需要对这些老资料进行更精细的处理,急需获得这些老测线的地震数据。由于进行新的施工既费时又费力,且所需费用较高,所以我们考虑到开发一种新的技术来恢复老剖面的地震数据。因此探讨地震剖面中地震波形的提取的方法的研究具有重要的理论研究意义和实用价值。 二、地震剖面的预处理 2.1 地震剖面的二值化 2.2 地震剖面的水平校正 2.3 地震剖面的失真校正 2.4 地震剖面的时间轴中心位置和 地震道轴中心位置的提取 2.5 地震剖面的时间轴的消除 2.1、地震剖面的二值化 地震剖面经扫描仪扫描的黑白二值图象,其信息丢失多且断点多,严重影响波形的提取。 地震剖面经扫描仪扫描的灰度图象,其信息基本能够完全保留,但因它的象素灰度变化大,且阈值的选择难,不利于波形的提取。 所以我们提出了把灰度图象进行二值化,这样既能保留完整信息,又有利于波形的提取。经过实验我们利用了基于灰度差直方图的阈值选取方法。 2.2、地震剖面的水平校正 地震剖面由于扫描的原因,进入计算机的扫描图象有一定程度的倾斜,为了正确提取波形必须对地震图象进行水平校正。 传统的方法是采用对图象的边缘进行Hough变换来检测图象的倾斜角度,而Hough变换计算量大且只适用于图象中存在大量平行线段。 而地震剖面的时间轴少,时间轴大致平行且等距,因此我们根据地震剖面的特殊性利用时间轴的倾斜角度?对地震剖面进行水平校正。 我们采用基于三次样条插值的精确旋转。 2.3、地震剖面的失真校正 由于地震剖面的图象大,必须经过滚筒扫描仪的扫描。但扫描出来得图象经过大量实验发现出现有弧形失真,如果不对这种失真进行校正将直接影响到波形正确位置的提取。 由于图象的失真形状为弧形,且弧度很小,所以我们利用图象中的弧形在垂直方向的投影整体对地震剖面的图象进行校正。 2.4、地震剖面的时间轴中心位置和地震道轴中心位置的提取 时间轴中心位置是时间轴消除算法的出发点而且是定位时标的一个重要依据,因此要求算法准确而且迅速。这里我们
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