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    重庆时时彩有官方网吗: 一种地震成像的处理方法及装置.pdf

    关 键 词:
    一种 地震 成像 处理 方法 装置
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    摘要
    申请专利号:

    CN201611184034.6

    申请日:

    2016.12.20

    公开号:

    CN106772616A

    公开日:

    2017.05.31

    当前法律状态:

    实审

    有效性:

    审中

    法律详情: 实质审查的生效IPC(主分类):G01V 1/48申请日:20161220|||公开
    IPC分类号: G01V1/48; G01V1/50 主分类号: G01V1/48
    申请人: 中国石油天然气股份有限公司
    发明人: 梁上林; 徐基祥; 孙夕平
    地址: 100007 北京市东城区东直门北大街9号
    优先权:
    专利代理机构: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 李辉
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201611184034.6

    授权公告号:

    |||

    法律状态公告日:

    2017.06.23|||2017.05.31

    法律状态类型:

    实质审查的生效|||公开

    摘要

    本申请实施例提供了一种地震成像的处理方法及装置。所述方法可以包括:在激发井中设置第一检波器和第二检波器,所述第一检波器位于所述第二检波器的上方,所述激发井的预设范围内包括至少一个高陡构造体;获取所述第一检波器接收到的下行波信号、所述第二检波器接收到的全波信号,所述全波信号中包括来自所述至少一个高陡构造体的反射波信号;计算所述下行波信号与所述全波信号的相关信号,将所述相关信号作为以所述第一检波器为新震源的重构波场。利用所述本发明实施例提供的技术方案,可以去除地震干涉测量处理中的干扰,提高高陡构造体的成像精度。

    权利要求书

    1.一种地震成像的处理方法,其特征在于,该方法包括:
    在激发井中设置第一检波器和第二检波器,所述第一检波器位于所述第二检波器的上
    方,所述激发井的预设范围内包括至少一个高陡构造体;
    获取所述第一检波器接收到的下行波信号、所述第二检波器接收到的全波信号,所述
    全波信号中包括来自所述至少一个高陡构造体的反射波信号;
    计算所述下行波信号与所述全波信号的相关信号,将所述相关信号作为以所述第一检
    波器为新震源的重构波场。
    2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述计算所述下行波信号与所述全波信号
    的相关信号包括:
    分别获取所述下行波信号、所述全波信号在频率域的波场函数;
    计算所述全波信号在频率域的波场函数与所述下行波信号在频率域的波场函数的共
    轭函数的乘积,将所述乘积作为所述基准检波器与所述第一检波器的相关信号。
    3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述波场函数包括格林函数。
    4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述高陡构造体包括倾斜度大于预设阈值
    的断层构造体。
    5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取所述第一检波器接收到的下行波
    信号包括:
    获取所述第一检波器接收到的全波信号;
    对所述全波信号进行上行波信号、下行波信号分离;
    获取所述下行波信号。
    6.一种地震成像的处理装置,其特征在于,该装置包括:
    检波器设置单元,用于在激发井中设置第一检波器和第二检波器,所述第一检波器位
    于所述第二检波器的上方,所述激发井的预设范围内包括至少一个高陡构造体;
    波场分离单元,用于获取所述第一检波器接收到的下行波信号、所述第二检波器接收
    到的全波信号,所述全波信号中包括来自所述至少一个高陡构造体的反射波信号;
    波场重构单元,用于计算所述下行波信号与所述全波信号的相关信号,将所述相关信
    号作为以所述第一检波器为新震源的重构波场。
    7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述波场重构单元包括:
    波场函数构建单元,用于分别获取所述下行波信号、所述全波信号在频率域的波场函
    数;
    相关信号计算单元,用于计算所述全波信号在频率域的波场函数与所述下行波信号在
    频率域的波场函数的共轭函数的乘积,将所述乘积作为所述基准检波器与所述第一检波器
    的相关信号。
    8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述波场函数包括格林函数。
    9.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述高陡构造体包括倾斜度大于预设阈值
    的断层构造体。
    10.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述波场分离单元包括:
    全波信号获取单元,用于获取所述第一检波器接收到的全波信号;
    信号分离单元,用于对所述全波信号进行上行波信号、下行波信号分离;
    下行波获取单元,用于获取所述下行波信号。

    说明书

    一种地震成像的处理方法及装置

    技术领域

    本发明涉及地球物理勘探技术领域,尤其涉及一种地震成像的处理方法及装置。

    背景技术

    20世纪以前,地震干涉测量的研究因缺乏严格的理论推导,发展比较缓慢。20世纪
    以后,Wapenaar利用格林定理严格推导出地震干涉测量理论公式,奠定了地震干涉测量方
    法的数学基础,明确了地震干涉测量未来的发展方向。之后,地震干涉测量发展迅速,应用
    广泛。地震干涉测量在勘探地球物理的应用主要表现为以下三方面:

    一、噪声分离,利用或者压制分离出来的噪声;

    二、波场重构,比如实现垂直地震剖面(VSP)波场向单井剖面(SWP)波场的转化;

    三、偏移成像,避开上覆地层的影响,直接对目标体进行成像。

    VSP作为一种特殊的处理技术,因检波器放置在井中,减少了表层的干扰和吸收,
    可以获得较高的频段地震信息,相对传统的地面地震勘探,具有较高的信噪比和分辨率,可
    有效地提高地震解释的精度。地震干涉测量应用于VSP资料始于2004年,Calvert利用互相
    关地震干涉测量对资料进行处理,将VSP资料转化为SWP资料,消除了上覆地层速度变化引
    起的波场异常。地震干涉测量的主要实现方式是波场互相关,但互相关后会存在虚假同向
    轴,影响处理的结果。对于简单的地质状况,地震干涉测量的处理效果比较好,虚假同向轴
    偏少,资料品质高。然而对于高陡复杂区,地震干涉测量处理后的波场虚假同向轴的数量明
    显增多。

    因此,现有技术中亟需一种可以消除重构波场中虚假同相轴的处理方法,进而提
    高高陡复杂地区的成像精度。

    发明内容

    本申请的目的在于提供一种地震成像的处理方法及装置,可以去除地震干涉测量
    处理中的干扰,提高高陡构造体的成像精度。

    为了实现上述目的,本发明提供了一种地震成像的处理方法及装置,所述方法及
    装置具体是这样实现的:

    一种地震成像的处理方法,该方法包括:

    在激发井中设置第一检波器和第二检波器,所述第一检波器位于所述第二检波器
    的上方,所述激发井的预设范围内包括至少一个高陡构造体;

    获取所述第一检波器接收到的下行波信号、所述第二检波器接收到的全波信号,
    所述全波信号中包括来自所述至少一个高陡构造体的反射波信号;

    计算所述下行波信号与所述全波信号的相关信号,将所述相关信号作为以所述第
    一检波器为新震源的重构波场。

    可选的,在本申请的一个实施例中,所述计算所述下行波信号与所述全波信号的
    相关信号包括:

    分别获取所述下行波信号、所述全波信号在频率域的波场函数;

    计算所述全波信号在频率域的波场函数与所述下行波信号在频率域的波场函数
    的共轭函数的乘积,将所述乘积作为所述基准检波器与所述第一检波器的相关信号。

    可选的,在本申请的一个实施例中,所述波场函数包括格林函数。

    可选的,在本申请的一个实施例中,所述高陡构造体包括倾斜度大于预设阈值的
    断层构造体。

    可选的,在本申请的一个实施例中,所述获取所述第一检波器接收到的下行波信
    号包括:

    获取所述第一检波器接收到的全波信号;

    对所述全波信号进行上行波信号、下行波信号分离;

    获取所述下行波信号。

    一种地震成像的处理装置,该装置包括:

    检波器设置单元,用于在激发井中设置第一检波器和第二检波器,所述第一检波
    器位于所述第二检波器的上方,所述激发井的预设范围内包括至少一个高陡构造体;

    波场分离单元,用于获取所述第一检波器接收到的下行波信号、所述第二检波器
    接收到的全波信号,所述全波信号中包括来自所述至少一个高陡构造体的反射波信号;

    波场重构单元,用于计算所述下行波信号与所述全波信号的相关信号,将所述相
    关信号作为以所述第一检波器为新震源的重构波场。

    可选的,在本申请的一个实施例中,所述波场重构单元包括:

    波场函数构建单元,用于分别获取所述下行波信号、所述全波信号在频率域的波
    场函数;

    相关信号计算单元,用于计算所述全波信号在频率域的波场函数与所述下行波信
    号在频率域的波场函数的共轭函数的乘积,将所述乘积作为所述基准检波器与所述第一检
    波器的相关信号。

    可选的,在本申请的一个实施例中,所述波场函数包括格林函数。

    可选的,在本申请的一个实施例中,所述高陡构造体包括倾斜度大于预设阈值的
    断层构造体。

    可选的,在本申请的一个实施例中,所述波场分离单元包括:

    全波信号获取单元,用于获取所述第一检波器接收到的全波信号;

    信号分离单元,用于对所述全波信号进行上行波信号、下行波信号分离;

    下行波获取单元,用于获取所述下行波信号。

    本申请提供的地震成像的处理方法及装置,通过将第一检波器进行上行波场和下
    行波场的分离,并利用所述第一检波器的下行波场与所述第二检波器的全波场进行相关计
    算,生成以第一检波器为新震源的重构波场。所述重构波场可以减少地震干涉测量中的干
    扰项,避免全波场地震干涉测量处理所带来的干扰,实现精准的波场重构。在实际的地震成
    像应用中,利用本申请提供的地震成像的处理方法,可以消除重构波场中虚假同相轴,提高
    高陡构造体的成像精度。

    附图说明

    为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现
    有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本
    申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提
    下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

    图1是本发明提供的地震成像处理方法的一种实施例的方法流程图;

    图2是本发明提供的具有一个高陡构造体的VSP模型示意图;

    图3是本发明提供的波场分离方法的一种实施例的方法流程图;

    图4是本发明提供的计算相关信号方法的一种实施例的方法流程图;

    图5是本申请实施例提供的地震成像处理装置的一种实施例的??榻峁故疽馔?;

    图6是本申请实施例提供的波场重构单元的一种实施例的??榻峁故疽馔?;

    图7是本申请实施例提供的波场分离单元的一种实施例的??榻峁故疽馔?。

    具体实施方式

    为了使本技术领域的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合本申请实
    施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施
    例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例?;诒旧昵胫械氖凳├?,本领域普通
    技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请?;?br />的范围。

    为了方便本领域技术人员理解本申请实施例提供的技术方案,下面先对技术方案
    实现的技术环境进行说明。

    在VSP地震勘探中,一般是将震源位于地表,检波器安置于井中,地震信号经过一
    次近地表就可以被检波器接收,因此具有较高的勘探精度。然而,由于受观测系统的约束,
    传统VSP的成像范围不仅有限,而且还面临着静校正和近地表速度建模等问题,对高陡构造
    的成像精度不高。将VSP波场转换成SWP波场可以很好地解决上述问题。对于简单的地质状
    况,地震干涉测量的处理效果比较好,虚假同向轴偏少,资料品质高。然而对于高陡复杂区,
    地震干涉测量处理后的波场虚假同向轴的数量明显增多。

    本申请提供的地震成像处理方法可以减少重构波场中的虚假同相轴等干扰。

    图1是本申请提供的地震成像处理方法的一种实施例的方法流程图,如图1所示,
    所述方法可以包括:

    S1:在激发井中设置第一检波器和第二检波器,所述第一检波器位于所述第二检
    波器的上方,所述激发井的预设范围内包括至少一个高陡构造体。

    在地震勘探中,高陡构造体往往难以成像,本实施例中的所述高陡构造体诸如断
    层、盐丘等构造体。在本申请的一个实施例中,所述高陡构造体可以包括倾斜度大于预设阈
    值的断层构造体,本实施例方法中,当所述断层构造体的倾斜度小于预设阈值时,激发井中
    的检波器可能接收不到从所述断层构造体反射过来的反射波。当所述断层构造体的倾斜度
    越大时,成像越准确(具体在下文说明)。例如,所述预设阈值可以不小于60度。

    对于高陡复杂区,往往包括多个高陡构造体,那么,由所述多个高陡构造体产生的
    波场也将复杂许多。本实施例中,所述激发井的预设范围内可以包括至少一个高陡构造体。
    此外,还可以在激发井中设置第一检波器和第二检波器,其中,所述第一检波器位于所述第
    二检波器的上方。所述第一检波器、所述第二检波器可以用于记录检波器所在位置处的波
    场,以用于后续的计算,生成所述相关信号。

    S2:获取所述第一检波器接收到的下行波信号、所述第二检波器接收到的全波信
    号,所述全波信号中包括来自所述至少一个高陡构造体的反射波信号。

    S3:计算所述下行波信号与所述全波信号的相关信号,将所述相关信号作为以所
    述第一检波器为新震源的重构波场。

    下面通过一个具体的场景对上述实施例方法进行说明。

    如图2所示的VSP模型,震源位于地表,均匀介质中存在一高陡构造体,构造体的倾
    角为θ0,反射系数为r,构造体的边界为吸收边界。激发井设置于所述高陡构造体的预设位
    置处,所述激发井中放置有第一检波器B、第二检波器A,其中,检波器B位于检波器A的上方,
    检波器A到高陡构造体的距离为d。以波场函数为格林函数举例说明,由于频率域内地震波
    场的传播可以表示为:


    式中,ρ为密度,W(ω)为震源子波,ω为圆频率,k为波数,R为地震波传播的距离。

    若定义LAS、LBS为震源S到A、B两个检波器的距离,RA、RB分别为两个反射点,那么,检
    波器A、检波器B的全波场可以分别表示为:



    将频率域内的检波器A、B接收到的全波场进行地震干涉测量,得到两个全波场的
    相关信号的表达式为:


    其中,x为水平方向坐标轴,通过表达式(4)可以发现,两个全波场相关信号的结果
    包含四项,分别为T1、T2、T3、T4,下面利用稳相解释对每一项进行分析。

    第一项T1表示检波器A、B接收到的直达波进行互相关的结果:


    由稳相分析可知,积分表达式的主要贡献取决于稳相点,当x满足:


    其中,xA、xB分别为检波器A、检波器B在坐标轴x上的值,即当检波器A接收到的直达
    波场入射角与检波器B接收到直达波场入射角相同时,存在稳相点。此时A、B两波场直达波
    有一部分相互重合,互相关后相互重合的路径抵消,得到的结果正好是以检波器B作为新震
    源,检波器A作为新的接收点接收到的直达波波场。分析表明,对于零偏移距VSP资料,存在
    稳相点,道集直达波波场互相关后可以准确重构新的直达波波??;对于非零偏移距VSP资
    料,不存在稳相点,道集直达波波场互相关后不能准确重构新的直达波场,会引入虚假同向
    轴。

    第二项T2表示检波器A接收到的反射波与检波器B接收到的直达波互相关:


    当x满足:


    即当检波器A接收到的反射波场入射角与检波器B接收到的直达波场入射角相同
    时,存在稳相点。此时A、B两点波场路径一部分重合,互相关后相互重合的路径抵消,正好是
    将检波器B作为新震源,检波器A接收到来自高陡构造体的反射波波场。

    第三项T3表示检波器A接收到的直达波与检波器B接收到的反射波互相关:


    由稳相解释可知,积分表达式的主要贡献取决于稳相点,当x满足:


    即找到不到这样的x,满足当检波器A接收到的直达波场入射角与检波器B接收到
    反射波场入射角相同的情况,因此不存在稳相点。

    第四项T4表示检波器A接收到的反射波与检波器B接收到的反射波互相关:


    由稳相解释可知,积分表达式的主要贡献取决于稳相点,当x满足:


    即找到不到这样的x,满足当检波器A接收到的反射波场入射角与检波器B接收到
    反射波场入射角相同的情况,因此不存在稳相点。

    综上所述,对于一层高陡构造体VSP模型,T1、T2存在稳相点,是地震干涉测量的主
    要贡献项;T1在稳相点附近可以准确重构直达波波场,T2在稳相点附近可以准确重构反射波
    波场。T3、T4不存在稳相点,是地震干涉测量的干扰项;T3不存在稳相点,理论上不会产生虚
    假同向轴,T4不存在稳相点,会产生虚假同向轴,在地震成像处理过程中应尽量压制T4。

    对于两层高陡构造体VSP模型,检波器A、B接收到的全波场可以分别表示为:



    其中,GdirA为检波器A接收到的直达波,Gref1A为检波器A接收到的来自于第一个高
    陡构造体的反射波,Gref2A为检波器A接收到的来自于第二个高陡构造体的反射波,GdirB为检
    波器B接收到的直达波,Gref1B为检波器B接收到的来自于第一个高陡构造体的反射波,Gref2B
    为检波器B接收到的来自于第二个高陡构造体的反射波。

    利用相同的方法,对频率域内检波器A、B的全波场进行地震干涉测量,可以得到两
    个全波场的相关信号的表达式为:


    对于两层高陡构造体模型的全波场地震干涉测量,互相关表达式里面包括9项,经
    过与上述相同的稳相解释分析,可以得到如下结论:

    对于两层高陡构造体模型的VSP模型,在式(15)中起贡献项的是T1、T4、T7,这三项
    可以分别准确地重构直达波、来自第一个高陡构造体的反射波、来自第二个高陡构造体的
    反射波。T2、T3、T5、T6、T8、T9是地震干涉测量的干扰项,在处理的过程中,应尽量压制。一般
    地,VSP波场可以分为上行波场和下行波场,其中,下行波场可以包括直达波信号,上行波场
    可以包括反射波等信号。根据上述理论分析,可以发现,如果直接用两个全波场进行地震干
    涉测量处理,干扰项比较多,容易引起虚假同向轴。对于存在n层高陡构造体的VSP模型,如
    果利用全波场进行地震干涉测量处理,起贡献项的有n+1项,干扰项为n(n+1)项??杉孀?br />高陡构造体个数的增加,全波场的干扰项成二次关系增加。

    基于此,在本申请实施例中,对于复杂的VSP,为减少干扰项的项数,可以对检波器
    B进行上、下波场的分离,利用检波器B的下行波(即直达波)与检波器A的全波(即直达波和
    反射波)进行干涉处理,可以有效避免大部分干扰项,消除重构波场中虚假同相轴,实现精
    准的波场重构。

    由于将所述下行波信号与所述全波信号进行地震干涉测量处理得到的相关信号
    可以视为以检波器B作为新震源,检波器A接收到的直达波波场或者反射波波场,因此,在本
    申请的一个实施例中,可以将所述相关信号作为以所述第一检波器为新震源的重构波场。

    如图3所述,本申请还提供一种波场分离的方法,所述获取所述第一检波器接收到
    的下行波信号可以包括:

    S31:获取所述第一检波器接收到的全波信号;

    S32:对所述全波信号进行上行波信号、下行波信号分离;

    S33:获取所述下行波信号。

    如图4所述,本申请还提供一种计算相关信号的方法,所述计算所述下行波信号与
    所述全波信号的相关信号包括:

    S41:分别获取所述下行波信号、所述全波信号在频率域的波场函数;

    S42:计算所述全波信号在频率域的波场函数与所述下行波信号在频率域的波场
    函数的共轭函数的乘积,将所述乘积作为所述基准检波器与所述第一检波器的相关信号。

    具体的计算公式可以参考公式(4)和公式(5),在此不再赘述。

    本申请提供的地震成像的处理方法,通过将第一检波器进行上行波场和下行波场
    的分离,并利用所述第一检波器的下行波场与所述第二检波器的全波场进行相关计算,生
    成以第一检波器为新震源的重构波场。所述重构波场可以减少地震干涉测量中的干扰项,
    避免全波场地震干涉测量处理所带来的干扰,实现精准的波场重构。在实际的地震成像应
    用中,利用本申请提供的地震成像的处理方法,可以消除重构波场中虚假同相轴,提高高陡
    构造体的成像精度。

    本发明另一方面还提供一种地震成像的处理装置,图5是本申请实施例提供的地
    震成像处理装置的一种实施例的??榻峁故疽馔?,结合附图5,该装置50包括:

    检波器设置单元51,用于在激发井中设置第一检波器和第二检波器,所述第一检
    波器位于所述第二检波器的上方,所述激发井的预设范围内包括至少一个高陡构造体;

    波场分离单元52,用于获取所述第一检波器接收到的下行波信号、所述第二检波
    器接收到的全波信号,所述全波信号中包括来自所述至少一个高陡构造体的反射波信号;

    波场重构单元53,用于计算所述下行波信号与所述全波信号的相关信号,将所述
    相关信号作为以所述第一检波器为新震源的重构波场。

    本申请提供的地震成像的处理装置,通过将第一检波器进行上行波场和下行波场
    的分离,并利用所述第一检波器的下行波场与所述第二检波器的全波场进行相关计算,生
    成以第一检波器为新震源的重构波场。所述重构波场可以减少地震干涉测量中的干扰项,
    避免全波场地震干涉测量处理所带来的干扰,实现精准的波场重构。在实际的地震成像应
    用中,利用本申请提供的地震成像的处理方法,可以消除重构波场中虚假同相轴,提高高陡
    构造体的成像精度。

    可选的,在本申请的一个实施例中,如图6所示,所述波场重构单元53可以包括:

    波场函数构建单元61,用于分别获取所述下行波信号、所述全波信号在频率域的
    波场函数;

    相关信号计算单元62,用于计算所述全波信号在频率域的波场函数与所述下行波
    信号在频率域的波场函数的共轭函数的乘积,将所述乘积作为所述基准检波器与所述第一
    检波器的相关信号。

    可选的,在本申请的一个实施例中,所述波场函数包括格林函数。

    可选的,在本申请的一个实施例中,所述高陡构造体包括倾斜度大于预设阈值的
    断层构造体。

    可选的,在本申请的一个实施例中,如图7所示,所述波场分离单元52可以包括:

    全波信号获取单元71,用于获取所述第一检波器接收到的全波信号;

    信号分离单元72,用于对所述全波信号进行上行波信号、下行波信号分离;

    下行波获取单元73,用于获取所述下行波信号。

    本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与
    其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。尤其,对于系统实
    施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例
    的部分说明即可。

    虽然通过实施例描绘了本申请,本领域普通技术人员知道,本申请有许多变形和
    变化而不脱离本申请的精神,希望所附的权利要求包括这些变形和变化而不脱离本申请的
    精神。

    本申请中各个实施例所涉及的上述描述仅是本申请中的一些实施例中的应用,在
    某些方法的基础上略加修改后的实施方式也可以实行上述本申请各实施例的方案。当然,
    在符合本申请上述各实施例的中所述的处理方法步骤的其他无创造性的变形,仍然可以实
    现相同的申请,在此不再赘述。

    虽然本申请提供了如实施例或流程图所述的方法操作步骤,但基于常规或者无创
    造性的劳动可以包括更多或者更少的操作步骤。实施例中列举的步骤顺序仅仅为众多步骤
    执行顺序中的一种方式,不代表唯一的执行顺序。在实际中的装置或客户端产品执行时,可
    以按照实施例或者附图所示的方法顺序执行或者并行执行(例如并行处理器或者多线程处
    理的环境)。

    上述实施例阐明的装置或单元,具体可以由计算机芯片或实体实现,或者由具有
    某种功能的产品来实现。为了描述的方便,描述以上装置时以功能分为各种单元分别描述。
    在实施本申请时可以把各??榈墓δ茉谕桓龌蚨喔鋈砑?或硬件中实现。当然,也可以
    将实现某功能的单元由多个子??榛蜃拥ピ楹鲜迪?。

    本申请中所述的方法、装置或单元可以以计算机可读程序代码方式实现控制器按
    任何适当的方式实现,例如,控制器可以采取例如微处理器或处理器以及存储可由该(微)
    处理器执行的计算机可读程序代码(例如软件或固件)的计算机可读介质、逻辑门、开关、专
    用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、可编程逻辑控制器和嵌
    入微控制器的形式,控制器的例子包括但不限于以下微控制器:ARC 625D、Atmel AT91SAM、
    Microchip PIC18F26K20以及Silicone Labs C8051F320,存储器控制器还可以被实现为存
    储器的控制逻辑的一部分。本领域技术人员也知道,除了以纯计算机可读程序代码方式实
    现控制器以外,完全可以通过将方法步骤进行逻辑编程来使得控制器以逻辑门、开关、专用
    集成电路、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器等的形式来实现相同功能。因此这种控制器
    可以被认为是一种硬件部件,而对其内部包括的用于实现各种功能的装置也可以视为硬件
    部件内的结构?;蛘呱踔?,可以将用于实现各种功能的装置视为既可以是实现方法的软件
    ??橛挚梢允怯布考诘慕峁?。

    本申请所述装置中的部分??榭梢栽谟杉扑慊葱械募扑慊芍葱兄噶畹囊话?br />上下文中描述,例如程序???。一般地,程序??榘ㄖ葱刑囟ㄈ挝窕蚴迪痔囟ǔ橄笫堇?br />型的例程、程序、对象、组件、数据结构、类等等。也可以在分布式计算环境中实践本申请,在
    这些分布式计算环境中,由通过通信网络而被连接的远程处理设备来执行任务。在分布式
    计算环境中,程序??榭梢晕挥诎ù娲⑸璞冈谀诘谋镜睾驮冻碳扑慊娲⒔橹手?。

    通过以上的实施方式的描述可知,本领域的技术人员可以清楚地了解到本申请可
    借助软件加必需的硬件的方式来实现?;谡庋睦斫?,本申请的技术方案本质上或者说
    对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,也可以通过数据迁移的实施
    过程中体现出来。该计算机软件产品可以存储在存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包
    括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,移动终端,服务器,或者网络设
    备等)执行本申请各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。

    本说明书中的各个实施例采用递进的方式描述,各个实施例之间相同或相似的部
    分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。本申请的全部或
    者部分可用于众多通用或专用的计算机系统环境或配置中。例如:个人计算机、服务器计算
    机、手持设备或便携式设备、平板型设备、移动通信终端、多处理器系统、基于微处理器的系
    统、可编程的电子设备、网络PC、小型计算机、大型计算机、包括以上任何系统或设备的分布
    式计算环境等等。

    虽然通过实施例描绘了本申请,本领域普通技术人员知道,本申请有许多变形和
    变化而不脱离本申请的精神,希望所附的权利要求包括这些变形和变化而不脱离本申请的
    精神。

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    本文标题:一种地震成像的处理方法及装置.pdf
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