Метод межтрассовой корреляции — КиберПедия 

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Метод межтрассовой корреляции

2022-12-20 28
Метод межтрассовой корреляции 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Исходная сеть -исходная сеть.    

Обрабатываемый признак -обрабатываемый признак первой сети.

Ширина базового окна для оценки В K Ф(m) в трассах - число трасс в базовом окне по которым оценивается направление корреляции от трассе к трассе.         

Ширина базы суммирования в отсчетах  - число профилей в базовом окне.

Максимальный наклон суммирования - максимальное смещения, в пределах которого ищется экстремум ВКФ(m).

Данный параметр регулирует максимально допустимое смещение при суммировании между соседними трассами (что важно при обработке данных сейсморазведки).

Наклон базы суммирования (в отсчетах) -наклон базы суммирования, если задается, то становится постоянным.

Алгоритм выбора базового для оценки В K Ф(m) - задается или выбирается автоматически.

Алгоритм выбора базы суммирования -задается или выбирается автоматически.

Алгоритм выбора наклона окна -задается или выбирается автоматически.

Алгоритм выбора максимального наклона окна -задается или выбирается автоматически.

Результирующая сеть     -сеть, содержащая результаты фильтрации.

Режим обработки -предусматривается направленное суммирование в плоскости слоев сети и в плоскости разрезов исходной сети.

Программа реализует метод межпрофильной корреляции в скользящем базовом окне и предназначена для выявления и трассирования от профиля к профилю слабых линейных аномалий, амплитуда которых соизмерима с уровнем помех.

Алгоритм, реализованный в программе, заключается в простом суммировании значений поля по нескольким соседним профилям в скользящем окне, со смещением от профиля к профилю, и нормировании полученной суммы на число профилей. Величина смещения от профиля к профилю выбирается по значениям аргумента, соответствующего максимуму взаимно корреляционной функции между ними.

Число профилей суммирования определяется величиной высоты базового окна, которая обычно принимается равной от 5 до 31 профилей (слоев) в зависимости от характера поля и решаемой задачи. При обработке сейсмической информации параметры базы обычно задаются и выбираются в соответствии с характером сейсмического разреза.

Такое направленное суммирование значений поля позволяет подчеркнуть, существующие и коррелируемые от профиля к профилю слабые аномалии и уменьшить влияние случайной некоррелируемой помехи. По окончанию работы программы формируется сеть, содержащая два признака - результат направленного суммирования поля и направление коррелируемости, от профиля к профилю, в каждой точке исходного поля.

 

 


 

Фильтрация

Тренд-анализ и фильтрация геофизических геополей занимают важнейшее место в обработке геолого-геофизических данных. Программные модули, реализующие этот этап обработки, объединены в блок "ФИЛЬТРАЦИЯ" компьютерной технологии «КОСКАД 3D». Их использование позволяет решать следующие задачи обработки и интерпретации геолого-геофизических наблюдений:

-разделения полей на составляющие с оценкой формы и параметров отдельных компонент;

-оценки формы низкочастотной трендовой составляющей геофизических полей;

 -выделения и оценки формы слабых аномалий, амплитуда которых соизмерима или меньше уровня помех;

В состав данного блока включены оригинальные реализации одномерной, двумерной и трехмерной винеровской, согласованной и энергетической оптимальной фильтрации, алгоритмы энтропийной фильтрации, решающие задачу эффективной обработки не потенциальных (геохимических, радиометрических, экологических) геополей, для которых характерно наличие ураганных значений поля. Широко представлены различные модификации одно- и двумерных полиномиальных фильтров. Каждый модуль данного блока разрабатывался с учетом следующих принципиальных положений:

-способности корректной работы алгоритма в условиях отсутствия априорной информации о спектрально-корреляционных свойствах полезных сигналов и помех, что соответствует ситуации, наиболее часто имеющей место при обработке реальных геолого-геофизических наблюдений;

-возможности обработки сверх больших массивов входной информации в рамках реальных временных интервалов;

-максимального учета в алгоритмах невыполнения требования стационарности геополя;

-осуществления программной реализации конкретных фильтров во временной области, с целью исключения неблагоприятных эффектов, связанных с искажениями параметров полезных сигналов и помех при переходе в спектральную область и обратно с использованием преобразования Фурье;

 

5.1. Одномерная фильтрация...

В разделе представлены различные реализации одномерных фильтров.

 


Поделиться с друзьями:

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.007 с.