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射线追踪方法、装置、设备及计算机可读存储介质制造方法及图纸

技术编号:40828747 阅读:2 留言:0更新日期:2024-04-01 14:51
本公开涉及一种射线追踪方法、装置、设备及计算机可读存储介质,该方法包括:确定初始网格化速度模型中的初始射线;按照预设缩放比例对所述初始网格化速度模型进行更新,确定所述初始射线在更新后的初始网格化速度模型中的路径。本公开通过对初始网格化速度模型进行多尺度的缩放,使得距初始射线路径较远的网格结构变为与初始射线路径相邻的网格结构,从而实现在远处地质结构中的射线追踪,消除了常规逐段迭代法中的追踪盲区,使得射线追踪结果更加接近真实情况,提高了射线追踪的准确性。

【技术实现步骤摘要】

本公开涉及数据处理,尤其涉及一种射线追踪方法、装置、设备及计算机可读存储介质


技术介绍

1、射线追踪是利用地下介质弹性和密度的差异,对人工模拟的地震波的传播路径进行计算的一种方法,在地震勘探观测系统设计、地震勘探偏移成像、微震定位、层析成像等处理和反演过程中起到关键作用。

2、目前,逐段迭代法是射线追踪最主要的方法之一。逐段迭代法首先需要在预定区域中确定震源点与检波点的位置,将两点之间的连线作为初始路径,按照折射定律(snell's law)对初始路径逐点进行迭代更新。但是,在介质变化较为剧烈的区域中,该方法无法顾及远离初始路径的介质,使得在复杂介质中的射线追踪存在盲区,导致射线追踪的准确性较低,其所得到的结果与真实的传播路径差异较大。


技术实现思路

1、为了解决上述技术问题,本公开提供了一种射线追踪方法、装置、设备及计算机可读存储介质,以提高射线追踪的准确性。

2、第一方面,本公开实施例提供一种射线追踪方法,包括:

3、确定初始网格化速度模型中的初始射线;

4、按照预设缩放比例对所述初始网格化速度模型进行更新,确定所述初始射线在更新后的初始网格化速度模型中的路径。

5、在一些实施例中,按照预设缩放比例对所述初始网格化速度模型进行更新,确定所述初始射线在更新后的初始网格化速度模型中的射线路径,包括:

6、对所述初始网格化速度模型进行抽稀处理,得到第一网格化速度模型,所述第一网格化速度模型中网格线间距大于所述初始网格化速度模型中网格线间距;

7、对所述初始射线路径与所述第一网格化速度模型中网格线的每一个交点的位置进行更新,得到多个第一射线路径点,确定第一射线路径;

8、对所述第一网格化速度模型进行加密处理,得到第二网格化速度模型,所述第二网格化速度模型中网格线间距小于所述第一网格化速度模型中网格线间距;

9、对所述第一射线路径与所述第二网格化速度模型中网格线的每一个交点的位置进行更新,得到多个第二射线路径点,确定第二射线路径。

10、在一些实施例中,对所述初始网格化速度模型进行抽稀处理,得到第一网格化速度模型,包括:

11、确定预设区域内所述初始射线路径与所述初始网格化速度模型中网格线的交点的个数;

12、若所述交点的个数大于预设阈值,则对所述初始网格化速度模型进行抽稀处理,得到第一网格化速度模型。

13、在一些实施例中,确定第二射线路径之后,所述方法还包括:

14、将所述第二射线路径朝预设方向旋转预设角度,得到旋转后的第二射线路径;

15、通过第三网格化速度模型覆盖所述旋转后的第二射线路径,所述第三网格化速度模型中网格线间距与所述初始网格化速度模型中网格线间距相同;

16、对所述旋转后的第二射线路径与所述第三网格化速度模型中网格线的每一个交点的位置进行更新,得到多个第三射线路径点,确定第三射线路径;

17、将所述第三射线路径朝预设方向的反方向旋转预设角度,得到第四射线路径。

18、在一些实施例中,得到第四射线路径之后,所述方法还包括:

19、若所述第二网格化速度模型中网格线间距小于所述初始网格化速度模型中网格线间距,则对所述第二网格化速度模型进行加密处理;

20、根据加密后的第二网格化速度模型和所述第三网格化速度模型对所述旋转后的第四射线路径进行更新。

21、第二方面,本公开实施例提供一种射线追踪装置,包括:

22、第一确定模块,用于确定初始网格化速度模型中的初始射线;

23、第二确定模块,用于按照预设缩放比例对所述初始网格化速度模型进行更新,确定所述初始射线在更新后的初始网格化速度模型中的路径。

24、第三方面,本公开实施例提供一种电子设备,包括:

25、存储器;

26、处理器;以及

27、计算机程序;

28、其中,所述计算机程序存储在所述存储器中,并被配置为由所述处理器执行以实现如第一方面所述的方法。

29、第四方面,本公开实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行以实现第一方面所述的方法。

30、第五方面,本公开实施例还提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机程序或指令,该计算机程序或指令被处理器执行时实现如上所述的射线追踪方法。

31、本公开实施例提供的射线追踪方法、装置、设备及计算机可读存储介质,通过对初始网格化速度模型进行多尺度的缩放,使得距初始射线路径较远的网格结构变为与初始射线路径相邻的网格结构,从而实现在远处地质结构中的射线追踪,消除了常规逐段迭代法中的追踪盲区,使得射线追踪结果更加接近真实情况,提高了射线追踪的准确性。

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【技术保护点】

1.一种射线追踪方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,按照预设缩放比例对所述初始网格化速度模型进行更新,确定所述初始射线在更新后的初始网格化速度模型中的射线路径,包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,对所述初始网格化速度模型进行抽稀处理,得到第一网格化速度模型,包括:

4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,确定第二射线路径之后,所述方法还包括:

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,得到第四射线路径之后,所述方法还包括:

6.一种射线追踪装置,其特征在于,包括:

7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第二确定模块还用于:

8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第二确定模块还用于:

9.一种电子设备,其特征在于,包括:

10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-5中任一项所述的方法。

【技术特征摘要】

1.一种射线追踪方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,按照预设缩放比例对所述初始网格化速度模型进行更新,确定所述初始射线在更新后的初始网格化速度模型中的射线路径,包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,对所述初始网格化速度模型进行抽稀处理,得到第一网格化速度模型,包括:

4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,确定第二射线路径之后,所述方法还包括:

5.根据权利要求4所...

【专利技术属性】
技术研发人员:葛奇鑫张琦斌
申请(专利权)人:新奥天津能源技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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