CN116009075B - 基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法及系统 - Google Patents
基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法及系统Info
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Abstract
本发明公开一种基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法及系统。所述方法包括:增强目标地震数据的解释性,得到增强数据体;根据增强数据体建立相对等时模型,以获取目标层位;根据增强数据体获取敏感属性体;根据目标层位,基于敏感属性体获取沿层切片;根据沿层切片获取断层走向,旋转地震测网方向至与断层走向垂直,获取断层特征增强显示剖面;根据沿层切片和断层特征增强显示剖面判断断层组合关系;根据该关系,基于沿层切片和断层特征增强显示剖面得到三维断层面。所述系统包括实现上述步骤的各个功能模块。根据本发明,能解决现有基于叠后属性分析的断面生成方法所生成的断面效果差以及手工解释断面的方法效率低的问题。
Description
技术领域
本发明属于油气地球物理勘探领域,更具体地,涉及一种基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法及系统。
背景技术
因为存在构造应力的因素地下岩层会不可避免地发生破裂,从而会有断层生成。在油气勘探领域,断层不仅可以作为油气运移的通道还可以作为断块油气田的边界,从而能够有效控制油气田的分布。因此准确识别断层对于油气田的勘探和开发具有重要意义,在此基础上进一步进行断面表征与提取对于后期三维地质建模与综合研究意义重大。目前在实际应用中主要基于叠后属性的方法进行断层检测与识别,如相干、曲率、自动断层提取(AFE)及likelihood等多种叠后属性。通过这些属性方法能够较好地从原始地震数据中提取出隐藏的地震信息并对断层的展布特征与边界轮廓进行有效识别,但距离三维断面表征与提取还有一定距离。通过这些叠后属性分析方法能够计算得到相应的属性体,在生成的属性体的基础上进行断点提取和断点聚类,最终生成断层面。然而通过该方法生成的断面较离散、连续性较差,往往达不到实际生产应用需求。
传统的断面解释主要依靠手工解释,手工解释需要在地震数据体上从inline和crossline两个方向进行交互解释,同时从大网格向小网格逐步进行加密解释以此来减少断面不闭合的情况。当工区范围较大时,手工解释工作量巨大,耗时严重,并且对于断点不清晰的地方容易造成断面解释不闭合,需要在两个方向上进一步进行修正解释。
发明内容
本发明的目的在于解决现有基于叠后属性分析的断面生成方法所生成的断面效果差以及手工解释断面的方法效率低的问题。
为了实现上述目的,本发明提供一种基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法及系统。
根据本发明的第一方面,提供了一种基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法,该方法包括以下步骤:
对预获取的目标地震数据进行解释性增强处理,得到增强数据体;
根据所述增强数据体建立相对等时模型,并基于所述相对等时模型获取目标层位;
根据所述增强数据体获取能够反映断层的敏感属性体;
根据所述目标层位,并基于所述敏感属性体获取相应的沿层切片;
根据所述沿层切片获取断层走向,将地震测网方向旋转至与所述断层走向垂直,获取断层特征增强显示剖面;
根据所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面进行断层组合关系判断;
根据判断获得的断层组合关系,并基于所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面得到三维断层面。
作为优选的是,所述对预获取的目标地震数据进行解释性增强处理,得到增强数据体包括:
根据所述目标地震数据获取相应的构造导向体;
根据所述目标地震数据和所述构造导向体获取所述目标地震数据对应的滤波体;
根据所述滤波体获取相应的倾角体和方位角体;
根据所述滤波体、所述倾角体和所述方位角体获取所述增强数据体。
作为优选的是,所述根据所述目标地震数据和所述构造导向体获取所述目标地震数据对应的滤波体具体为:
基于所述目标地震数据并以所述构造导向体为约束计算得到所述滤波体;
所述根据所述滤波体、所述倾角体和所述方位角体获取所述增强数据体具体为:
基于所述滤波体并以所述倾角体和所述方位角体为约束计算得到所述增强数据体。
作为优选的是,在所述对预获取的目标地震数据进行解释性增强处理,得到增强数据体之前,所述基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法还包括:
获取目标地震数据。
作为优选的是,所述目标地震数据的获取方式为:
对原始地震数据进行去坏道和切除处理,并对处理得到的地震数据进行切割,保留仅包含目的层段的地震数据。
作为优选的是,所述根据所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面进行断层组合关系判断包括:
根据所述沿层切片获取断层面走向;
根据所述断层特征增强显示剖面获取断层面倾向;
根据所述断层面走向和所述断层面倾向获取断层组合关系。
作为优选的是,所述根据判断获得的断层组合关系,并基于所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面得到三维断层面包括:
在所述沿层切片上解释断层棍,并基于所述断层棍获取初步的三维断层面;
根据所述断层特征增强显示剖面判断所述初步的三维断层面是否需要修正,若是,对所述初步的三维断层面进行修正,得到最终的三维断层面,若否,将所述初步的三维断层面作为最终的三维断层面。
作为优选的是,所述在所述沿层切片上解释断层棍,并基于所述断层棍获取初步的三维断层面包括:
在所述沿层切片上的断点清晰的位置解释断层棍;
根据所述断层棍搭建断面整体搁架;
对所述断面整体搁架进行插值,得到初步的三维断层面。
作为优选的是,所述根据所述断层特征增强显示剖面判断所述初步的三维断层面是否需要修正,若是,对所述初步的三维断层面进行修正,得到最终的三维断层面包括:
获取所述初步的三维断层面在所述断层特征增强显示剖面上的投影;
判断所述断层特征增强显示剖面上的断点清晰的位置是否与所述投影相重合,若否,对所述初步的三维断层面进行修正以使修正后的三维断层面在所述断层特征增强显示剖面上的投影与所述断层特征增强显示剖面上的断点清晰的位置相重合。
根据本发明的第二方面,提供了一种基于断层组合关系判断的断面表征与提取系统,该系统包括以下功能模块:
增强数据体获取模块,用于对预获取的目标地震数据进行解释性增强处理,得到增强数据体;
目标层位获取模块,用于根据所述增强数据体建立相对等时模型,并基于所述相对等时模型获取目标层位;
敏感属性体获取模块,用于根据所述增强数据体获取能够反映断层的敏感属性体;
沿层切片获取模块,用于根据所述目标层位,并基于所述敏感属性体获取相应的沿层切片;
断层特征增强显示剖面获取模块,用于根据所述沿层切片获取断层走向,将地震测网方向旋转至与所述断层走向垂直,获取断层特征增强显示剖面;
断层组合关系判断模块,用于根据所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面进行断层组合关系判断;
三维断层面获取模块,用于根据判断获得的断层组合关系,并基于所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面得到三维断层面。
本发明的有益效果在于:
本发明的基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法,第一步对预获取的目标地震数据进行解释性增强处理,得到增强数据体;第二步根据所述增强数据体建立相对等时模型,并基于所述相对等时模型获取目标层位;第三步根据所述增强数据体获取能够反映断层的敏感属性体;第四步根据所述目标层位,并基于所述敏感属性体获取相应的沿层切片;第五步根据所述沿层切片获取断层走向,将地震测网方向旋转至与所述断层走向垂直,获取断层特征增强显示剖面;第六步根据所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面进行断层组合关系判断;最后根据判断获得的断层组合关系,并基于所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面得到三维断层面。
本发明的基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法,针对反映断层的敏感属性体提取沿层切片,并旋转地震测网以增强剖面断层特征,而进行断层组合关系判断。在明确断层平面和断层剖面的组合关系后在断层平面上手动进行断层棍解释,通过内插实现断面表征与提取,并在断层剖面上对初步提取的断层面进行进一步的修正完善。本发明的基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法,通过断层平面和断层剖面的组合关系判断进行断层的综合解释,相比于现有基于叠后属性分析的断面生成方法,本发明的基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法的可靠性和准确性均更高。相比于现有纯手工解释断面的方法,本发明的基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法因采用半自动化的解释方式而耗时短,效率更高。
本发明的基于断层组合关系判断的断面表征与提取系统与上述基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法属于一个总的发明构思,故与上述基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法具有相同的有益效果,在此不再赘述。
本发明的其它特征和优点将在随后具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
通过结合附图对本发明示例性实施方式进行更详细的描述,本发明的上述以及其它目的、特征和优势将变得更加明显,其中,在本发明示例性实施方式中,相同的参考标号通常代表相同部件。
图1示出了根据本发明的实施例1的基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法的实现流程图;
图2示出了根据本发明的实施例1的地震数据解释性增强处理过程中所涉及的各个数据体的剖面图;
图3示出了根据本发明的实施例1的沿层切片图;
图4示出了根据本发明的实施例1的地震测网方向旋转示意图;
图5示出了根据本发明的实施例1的原始地震测网Line1剖面图与旋转地震测网Line2剖面图;
图6示出了根据本发明的实施例1的初步三维断层面在断层特征增强显示剖面上的投影图;
图7示出了根据本发明的实施例1的三维断层面的构造建模图。
具体实施方式
下面将更详细地描述本发明的优选实施方式。虽然以下描述了本发明的优选实施方式,然而应该理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反,提供这些实施方式是为了使本发明更加透彻和完整,并且能够将本发明的范围完整地传达给本领域的技术人员。
实施例1:图1示出了本发明实施例的基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法的实现流程图。参照图1,本发明实施例的基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法包括以下步骤:
步骤S100、对预获取的目标地震数据进行解释性增强处理,得到增强数据体;
步骤S200、根据所述增强数据体建立相对等时模型,并基于所述相对等时模型获取目标层位;
步骤S300、根据所述增强数据体获取能够反映断层的敏感属性体;
步骤S400、根据所述目标层位,并基于所述敏感属性体获取相应的沿层切片;
步骤S500、根据所述沿层切片获取断层走向,将地震测网方向旋转至与所述断层走向垂直,获取断层特征增强显示剖面;
步骤S600、根据所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面进行断层组合关系判断;
步骤S700、根据判断获得的断层组合关系,并基于所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面得到三维断层面。
进一步地,本发明实施例中,步骤S100所述的对预获取的目标地震数据进行解释性增强处理,得到增强数据体包括:
根据所述目标地震数据获取相应的构造导向体;
根据所述目标地震数据和所述构造导向体获取所述目标地震数据对应的滤波体;
根据所述滤波体获取相应的倾角体和方位角体;
根据所述滤波体、所述倾角体和所述方位角体获取所述增强数据体。
具体地,本发明实施例中,所述根据所述目标地震数据和所述构造导向体获取所述目标地震数据对应的滤波体具体为:
基于所述目标地震数据并以所述构造导向体为约束计算得到所述滤波体;
所述根据所述滤波体、所述倾角体和所述方位角体获取所述增强数据体具体为:
基于所述滤波体并以所述倾角体和所述方位角体为约束计算得到所述增强数据体。
再进一步地,本发明实施例的基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法,在步骤S100所述的对预获取的目标地震数据进行解释性增强处理,得到增强数据体之前,还包括以下步骤:
获取目标地震数据。
具体地,本发明实施例中,所述目标地震数据的获取方式为:
对原始地震数据进行去坏道和切除处理,并对处理得到的地震数据进行切割,保留仅包含目的层段的地震数据。
再进一步地,本发明实施例中,步骤S600所述的根据所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面进行断层组合关系判断包括:
根据所述沿层切片获取断层面走向;
根据所述断层特征增强显示剖面获取断层面倾向;
根据所述断层面走向和所述断层面倾向获取断层组合关系。
再进一步地,本发明实施例中,步骤S700所述的根据判断获得的断层组合关系,并基于所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面得到三维断层面包括:
在所述沿层切片上解释断层棍,并基于所述断层棍获取初步的三维断层面;
根据所述断层特征增强显示剖面判断所述初步的三维断层面是否需要修正,若是,对所述初步的三维断层面进行修正,得到最终的三维断层面,若否,将所述初步的三维断层面作为最终的三维断层面。
具体地,本发明实施例中,所述在所述沿层切片上解释断层棍,并基于所述断层棍获取初步的三维断层面包括:
在所述沿层切片上的断点清晰的位置解释断层棍;
根据所述断层棍搭建断面整体搁架;
对所述断面整体搁架进行插值,得到初步的三维断层面。
具体地,本发明实施例中,所述根据所述断层特征增强显示剖面判断所述初步的三维断层面是否需要修正,若是,对所述初步的三维断层面进行修正,得到最终的三维断层面包括:
获取所述初步的三维断层面在所述断层特征增强显示剖面上的投影;
判断所述断层特征增强显示剖面上的断点清晰的位置是否与所述投影相重合,若否,对所述初步的三维断层面进行修正以使修正后的三维断层面在所述断层特征增强显示剖面上的投影与所述断层特征增强显示剖面上的断点清晰的位置相重合。
本发明实施例的断层组合关系判断的断面表征与提取方法的核心在于通过建立相对等时模型及提取反映断层的敏感属性体来进行断层组合关系分析,在正确判断断层的组合关系后进行断层平面与断层剖面的交互解释,最终实现断面的表征与提取。本发明实施例的断层组合关系判断的断面表征与提取方法能够高效且准确地解释断层面,适合在断裂相对发育区进行推广应用。
以下对本发明实施例的断层组合关系判断的断面表征与提取方法进行更为详细的说明:
本发明实施例的断层组合关系判断的断面表征与提取方法的具体实现步骤如下:
1、地震数据解释性增强处理:地震数据解释性增强处理主要包括构造导向滤波和倾角成像增强两方面。首先以原始地震数据作为输入数据计算其构造导向体,然后将原始地震数据和计算得到的构造导向体一并作为输入数据,去除随机噪音等干扰,得到滤波数据体。接着在该滤波数据体的基础上计算其倾角体和方位角体,然后将滤波数据体和计算得到的倾角体以及方位角体一并作为输入数据,采用相关加权中值滤波的方法进行倾角成像增强,得到增强数据体,以进一步增强地震数据对断层边界的刻画能力。当然,在预处理阶段还可以进行去坏道、切除等处理,为了提高计算效率还可以对原始数据进行切割,保留仅包含目的层段的地震数据。
2、断层组合关系判断:断层组合关系判断主要包括以下四方面内容:
2.1、根据增强数据体建立相对等时模型,将地震数据剖分成可以自动追踪的网格模型,并基于该网格模型提取一系列层位。
2.2、根据增强数据体提取能够反映断层的敏感属性体。
2.3、利用通过相对等时模型提取的层位,基于敏感属性体提取沿层切片。
2.4、旋转地震测网方向,将地震测网方向旋转至与断层走向垂直,获取断层特征增强显示剖面,以增强断层在剖面上的特征显示。
通过以上四步即可得到敏感属性体的一系列沿层切片以及断层特征增强显示剖面。
2.5、根据沿层切片把握断层的走向,根据断层特征增强显示剖面把握断层的倾向,并结合两者的断层展布特征及发育规律进行断层组合关系的判断。
3、断面表征与提取:在确定断层组合关系后,在沿层切片上断点清晰的位置解释断层棍,搭建断面整体搁架,并通过插值得到初步的断层面。然后在断层特征增强显示剖面上进行断面的修正解释,将插值得到的断面在断层特征增强显示剖面上的投影线修正到断层特征增强显示剖面上的真实断点位置,若投影线与断层特征增强显示剖面上的真实断点位置重合则无需修正。最终可以得到精度较高的三维断层面,进而为后续的构造解释做准备。
以下基于一具体示例对本发明实施例的断层组合关系判断的断面表征与提取方法的有益效果进行说明:
以某地区实际资料为目标地震数据,并在目标地震数据的基础上实施本发明实施例的断层组合关系判断的断面表征与提取方法。其中,在实施的过程中获取到以下附图:
图2示出了本发明实施例的地震数据解释性增强处理过程中所涉及的各个数据体的剖面图。其中,图2a为原始地震剖面图,从图2a中可以看出断裂特征相对较明显,但整体信噪比较低,断点位置不够清晰,不利于后续断面的修正解释。图2b为以原始地震数据为输入数据计算得到的构造导向体的剖面图。图2c为基于原始地震数据并以构造导向体为约束计算得到的滤波体的剖面图。图2d为以滤波体为输入数据计算得到的倾角体的剖面图。图2e为以滤波体为输入数据计算得到的方位角体的剖面图。图2f为基于滤波体数据并以倾角体和方位角体为约束计算得到的增强数据体的剖面图。通过对比图2a、图2c与图2f可知,相较于原始地震剖面,滤波体剖面的随机噪音明显减少,信噪比有了较大提升;相较于滤波体剖面,增强数据体剖面的信噪比有了进一步提升,同时断层错断更加明显,断点位置更加清晰。
图3示出了本发明实施例的沿层切片图。图3中,断点连线表明了断层走向,Line1为测网旋转前的某一地震测线,Line2为测网旋转后相同断点处的地震测线。其中,地震测网方向的旋转操作如图4所示。
图5示出了本发明实施例的原始地震测网Line1剖面图与旋转地震测网Line2剖面图。其中,左图为原始地震测网Line1剖面图,右图为旋转地震测网Line2剖面图。通过对比原始地震测网Line1剖面图与旋转地震测网Line2剖面图可知,在旋转地震测网方向后,断层在剖面上的显示更加清晰,特征更加明显。
图6示出了本发明实施例的初步三维断层面在断层特征增强显示剖面上的投影图。其中,投影线1和投影线2分别为初步三维断层面内的两个断面在断层特征增强显示剖面上的投影。根据图6可知,投影线1和投影线2均与断层特征增强显示剖面上的真实断点相重合。
图7示出了本发明实施例的三维断层面的构造建模图。其中,上图为通过对断面整体搁架进行内插形成的且经过修正完善的最终的三维断层面以及相应层位的三维显示图,下图为基于三维断层面和层位的构造建模结果图。
基于本发明实施例的基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法的基于整个思路和流程,实现了某地区实际资料的断面表征和提取,并能够应用在后续的构造建模中。本发明实施例的这种半自动化解释方法不仅提高了断面解释的可靠性及准确性,同时大大缩短了解释时间,在实际生产应用中有较好的效果。
实施例2:在实施例1提出了一种基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法的基础上,本发明实施例提出了一种基于断层组合关系判断的断面表征与提取系统。
本发明实施例的基于断层组合关系判断的断面表征与提取系统包括以下功能模块:
增强数据体获取模块,用于对预获取的目标地震数据进行解释性增强处理,得到增强数据体;
目标层位获取模块,用于根据所述增强数据体建立相对等时模型,并基于所述相对等时模型获取目标层位;
敏感属性体获取模块,用于根据所述增强数据体获取能够反映断层的敏感属性体;
沿层切片获取模块,用于根据所述目标层位,并基于所述敏感属性体获取相应的沿层切片;
断层特征增强显示剖面获取模块,用于根据所述沿层切片获取断层走向,将地震测网方向旋转至与所述断层走向垂直,获取断层特征增强显示剖面;
断层组合关系判断模块,用于根据所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面进行断层组合关系判断;
三维断层面获取模块,用于根据判断获得的断层组合关系,并基于所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面得到三维断层面。
本发明实施例的基于断层组合关系判断的断面表征与提取系统,通过建立相对等时模型及提取反映断层的敏感属性体得到一系列沿层切片,同时旋转地震测网以增强断层在剖面上的特征显示,结合两者的断层展布特征及发育规律确定断层组合关系。最终通过断层平面和断层剖面的半自动化交互解释,实现了三维断面的表征与提取。采用本发明实施例的基于断层组合关系判断的断面表征与提取系统所获得的三维断面的精度高,且耗时较少,有利于加速科研生产过程中的构造解释环节。
以上已经描述了本发明的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。
Claims (9)
1.基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法,其特征在于,包括:
对预获取的目标地震数据进行解释性增强处理,得到增强数据体;
根据所述增强数据体建立相对等时模型,并基于所述相对等时模型获取目标层位;
根据所述增强数据体获取能够反映断层的敏感属性体;
根据所述目标层位,并基于所述敏感属性体获取相应的沿层切片;
根据所述沿层切片获取断层走向,将地震测网方向旋转至与所述断层走向垂直,获取断层特征增强显示剖面;
根据所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面进行断层组合关系判断;
根据判断获得的断层组合关系,并基于所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面得到三维断层面;
其中,所述对预获取的目标地震数据进行解释性增强处理,得到增强数据体包括:
根据所述目标地震数据获取相应的构造导向体;
根据所述目标地震数据和所述构造导向体获取所述目标地震数据对应的滤波体;
根据所述滤波体获取相应的倾角体和方位角体;
根据所述滤波体、所述倾角体和所述方位角体获取所述增强数据体。
2.根据权利要求1所述的基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法,其特征在于,所述根据所述目标地震数据和所述构造导向体获取所述目标地震数据对应的滤波体具体为:
基于所述目标地震数据并以所述构造导向体为约束计算得到所述滤波体;
所述根据所述滤波体、所述倾角体和所述方位角体获取所述增强数据体具体为:
基于所述滤波体并以所述倾角体和所述方位角体为约束计算得到所述增强数据体。
3.根据权利要求2所述的基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法,其特征在于,在所述对预获取的目标地震数据进行解释性增强处理,得到增强数据体之前,还包括:
获取目标地震数据。
4.根据权利要求3所述的基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法,其特征在于,所述目标地震数据的获取方式为:
对原始地震数据进行去坏道和切除处理,并对处理得到的地震数据进行切割,保留仅包含目的层段的地震数据。
5.根据权利要求4所述的基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法,其特征在于,所述根据所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面进行断层组合关系判断包括:
根据所述沿层切片获取断层面走向;
根据所述断层特征增强显示剖面获取断层面倾向;
根据所述断层面走向和所述断层面倾向获取断层组合关系。
6.根据权利要求5所述的基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法,其特征在于,所述根据判断获得的断层组合关系,并基于所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面得到三维断层面包括:
在所述沿层切片上解释断层棍,并基于所述断层棍获取初步的三维断层面;
根据所述断层特征增强显示剖面判断所述初步的三维断层面是否需要修正,若是,对所述初步的三维断层面进行修正,得到最终的三维断层面,若否,将所述初步的三维断层面作为最终的三维断层面。
7.根据权利要求6所述的基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法,其特征在于,所述在所述沿层切片上解释断层棍,并基于所述断层棍获取初步的三维断层面包括:
在所述沿层切片上的断点清晰的位置解释断层棍;
根据所述断层棍搭建断面整体搁架;
对所述断面整体搁架进行插值,得到初步的三维断层面。
8.根据权利要求7所述的基于断层组合关系判断的断面表征与提取方法,其特征在于,所述根据所述断层特征增强显示剖面判断所述初步的三维断层面是否需要修正,若是,对所述初步的三维断层面进行修正,得到最终的三维断层面包括:
获取所述初步的三维断层面在所述断层特征增强显示剖面上的投影;
判断所述断层特征增强显示剖面上的断点清晰的位置是否与所述投影相重合,若否,对所述初步的三维断层面进行修正以使修正后的三维断层面在所述断层特征增强显示剖面上的投影与所述断层特征增强显示剖面上的断点清晰的位置相重合。
9.基于断层组合关系判断的断面表征与提取系统,其特征在于,包括:
增强数据体获取模块,用于对预获取的目标地震数据进行解释性增强处理,得到增强数据体;
目标层位获取模块,用于根据所述增强数据体建立相对等时模型,并基于所述相对等时模型获取目标层位;
敏感属性体获取模块,用于根据所述增强数据体获取能够反映断层的敏感属性体;
沿层切片获取模块,用于根据所述目标层位,并基于所述敏感属性体获取相应的沿层切片;
断层特征增强显示剖面获取模块,用于根据所述沿层切片获取断层走向,将地震测网方向旋转至与所述断层走向垂直,获取断层特征增强显示剖面;
断层组合关系判断模块,用于根据所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面进行断层组合关系判断;
三维断层面获取模块,用于根据判断获得的断层组合关系,并基于所述沿层切片和所述断层特征增强显示剖面得到三维断层面;
其中,所述对预获取的目标地震数据进行解释性增强处理,得到增强数据体包括:
根据所述目标地震数据获取相应的构造导向体;
根据所述目标地震数据和所述构造导向体获取所述目标地震数据对应的滤波体;
根据所述滤波体获取相应的倾角体和方位角体;
根据所述滤波体、所述倾角体和所述方位角体获取所述增强数据体。
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