工程地震处理软件系统文件格式

合集下载

SEG—Y地震数据格式解析及转换方法

SEG—Y地震数据格式解析及转换方法
S G d t .EGP, 0 2, 2( ):1 7~ 1 2 E Y a a 21 2 3 7 8
SEG — f r ati t n r e or ng f m a e s i t o tt t d by t Y o m sa s a da d r c di or tofs im cda ac ns iu e heSEG nsiut .T heSEG- da a I tt e Y t g ne a e t ity i a c d nc ih t s s a da d r ald t t nd r EG- d t . Butot e e r t d s rc l n c or a e w t hi t n r a e c le he s a a d S Y a a h r SEG- da a t t Y t ha
的转换 过 程 。
释 系统一 般都 支持 S G Y 地 震数 据 格 式 的 加 载与 E —
输 出 , 同系统 之 间可 以借 助 S G Y格 式 的地震 数 不 E — 据来共 享 和交流 成果 。
本 文 介绍 的 就是 对 标 准 和非 标 准 S G Y 格 式 E — 进行灵 活解 析 , 以及 与不 同数据 格式 之 间方便 、 直观 地转换 方 法 。
据格 式 。系统 一 般是 通 过输 入 程 序先 把 S G— 数 E Y
0 引言
S G— E Y格 式不仅 是地 震勘 探 采集 的数 据格 式 , 而且 也是 一种 通用 的地 震 数 据 交换 格 式 。处 理 、 解
据转 成 系统 内部格 式 数 据之 后 再 作 处 理 ; 通 过输 或 出程 序把 内部格 式数 据输 出成 S G Y数 据 , E — 以便输 入到其 它 系统 做 进 一 步处 理 或 解 释 。这 里 的输 入 、 输 出过程 就是 S G Y 数 据 与 另一 种 数 据 格 式之 间 E —

《地震数据格式简介》课件

《地震数据格式简介》课件

地震参数数据:记录地震参数, 包括震级、震源深度、震中位 置等信息
地震烈度数据:记录地震烈度, 包括烈度、影响范围、破坏程
度等信息
地震灾害数据:记录地震灾害, 包括灾害类型、灾害范围、灾 害损失等信息
地震波形数据:记录地震波形, 包括地震波形、频率、振幅等 信息
地震预警数据:记录地震预警, 包括预警时间、预警范围、预 警级别等信息
智能化:地震数据格式将更加智能化,能够自动识别和分析地震数据,提高地震科学研究的 效率。
安全性:地震数据格式将更加安全,能够更好地保护地震数据的隐私和安全,防止数据泄露 和滥用。
汇报人:
,
汇报人:
CONTENTS
PART ONE
PART TWO
地震数据格式是指用于存储、传输和交换地震数据的标准格式。 地震数据格式包括地震波形数据、地震事件参数、地震台站信息等。 地震数据格式的目的是为了便于地震数据的共享、分析和研究。 常见的地震数据格式有SEG-Y、SEED、SAC等。
PART FIVE
标准化:地震数据格式将更加标准化,便于不同机构之间的数据共享和交流。 实时性:地震数据格式将更加注重实时性,以便更快地获取和处理地震数据。 集成化:地震数据格式将更加注重集成化,将多种数据格式整合在一起,便于分析和应用。 智能化:地震数据格式将更加注重智能化,利用人工智能等技术提高数据处理和分析的效率。
地震监测:用于记录和监测地震活动,分析地震波形和震源参数 地震预警:用于地震预警系统的数据传输和接收,提高地震预警的准确性和时效性 地震科学研究:用于地震科学研究,分析地震成因、地震预测和地震灾害评估 地震应急救援:用于地震应急救援,提供地震灾情信息和救援决策支持
PART THREE

地震资料处理之vista操作演示版

地震资料处理之vista操作演示版

多分量地震数据处理
1 2
多分量地震数据处理
Vista系统能够处理多分量地震数据,包括垂直 分量、水平分量、拉普拉斯分量等,提供更全面 的地下信息。
偏移成像
通过多分量地震数据处理,Vista系统能够实现 偏移成像,揭示地下构造形态和油气藏特征。
3
波场分离
Vista系统能够将多分量地震数据中的P波和S波 分离,为地质解释提供更准确的波场信息。
资源占用较多
Vista系统的资源占用较多,可能会导致计算机运行缓慢,尤其是在 内存和处理器资源有限的情况下。
价格较高
Vista系统价格较高,对于一些个人用户和小型企业而言可能不太划 算。
Vista系统的改进方向
优化硬件要求
通过技术手段优化Vista系统的硬件要求, 使其能够在更广泛的计算机上运行。
解释与可视化
Vista系统提供了丰富的解释和可视化工具,帮助用户更好地理解 地震数据,识别地质构造和油气藏等目标。
多学科集成
Vista系统可以与其他勘探领域软件集成,形成一套完整的地质勘 探解决方案,提高勘探效率和精度。
Vista系统的历史与发展
历史
Vista系统自20世纪90年代初问世以来,经历了多个版本的升级和改进,不断 满足用户需求和市场变化。
导出数据
将处理后的地震数据导出到外部 存储设备,以便于后续的分析和 解释。支持导出为多种格式,如 SEGY、SU等。
地震资料预处理
噪声压制
通过滤波、去噪等技术,降低地震资 料中的噪声干扰,提高信号质量。
偏移归位
对地震数据进行偏移归位处理,将反 射波信号正确归位到相应的地下位置 。
地震资料后处理
叠加增强
发展

地震数据文件格式

地震数据文件格式
接收点处的井口时间(ms)
炮点的野外一次静校正值(ms)
接收点的野外一次静校正值(ms)
总野外一次静校正量 (若未用静校时为零,ms)
延迟时间—A,以ms表示 时间延迟—B,以ms表示 延迟记录时间,以ms表示 起始切除时间(ms)
结束切除时间(ms) 本道的采样点数
本道的采样间隔,以us表示
野外仪器的增益类型
73—88字节中坐标的比 例因子=1,土10, 土100,土1000 土10000。
如果为正,乘以因子; 如果为负,则除以因子
接收点坐标—Y(分米)
(如果坐标单位是弧度·秒 ;X值代表径度,Y值代表纬度;正值代表格林 威治子午线东或者赤道北的秒数。负值则为西或者南的秒数)
坐标单位; 1=长度(米或者英尺); 2=弧度·秒 接收点下风化层速度 (低速带速度,m/S) 接收点下次风化层速度 (降速带速度,M/S) 震源处的井口时间(ms)
trace number of sweep channel (扫描辅助道数) sweep trace taper length at start if tapers.
sweep trace taper at the end (扫描类型码) sweep trace taper type code: (扫描斜坡类型码) 1 = linear; 2 = cos-squared ;3 = other
接收点的地面高程。 高于海平面为正, 低于海平面为负(cm) 炮点的地面高程(cm)
炮井深度(正数,cm) 接收点基准面高程(cm)
炮点基准面高程(cm) 炮点的水深(cm)
接收点的水深(cm)
炮点坐标—X(分米) 炮点坐标—Y(分米) 接收点坐标—X(分米)
41一68字节中高程 和深度的比例因子=l, 土10,土100,土1000 或者 土10000。 如果为正,乘以因子; 如果为负,则除以因子

地震记录格式说明

地震记录格式说明

§4 处理资料文件格式说明:4.1 SEG-Y 记录格式(标准)(1)卷头: 3600字节(a)ASCII 区域: 3200字节(40条记录x 80 字节/每条记录)。

(b)二进制数区域: 400字节(3201~3600)。

3213~3214 字节—每个记录的数据道数(每炮道数或总道数)。

3217~3218 字节—采样间隔(μs)。

3221~3222 字节—样点数/每道(道长)。

3225~3226 字节—数据样值格式码1-浮点;3255~3256 字节—计量系统:1-米,2-英尺。

3261~3262*字节—文件中的道数(总道数)。

3269~3270*字节—数据域(性质):0-时域,1-振幅,2-相位谱“ * “ 号字为非标准定义。

(2)道记录块:(a)道头字区: 含: 60个字/4字节整或120个字/2字节整,共240个字节,按二进制格式存放。

·SEG—Y格式道头说明:字号(4字节) 字号(2字节) 字节号内容说明1 1—2 1—4 一条测线中的道顺序号,如果一条测线有若干卷磁带,顺序号连续递增。

2 3—4 5—8 在本卷磁带中的道顺序号。

每卷磁带的道顺序号从l开始。

3 5—6 9—12 * 原始的野外记录号(炮号)。

4 7—8 13—16 在原始野外记录中的道号。

5 9—10 17—20 测线内炮点桩号(在同一个地面点有多于一个记录时使用)。

6 11—12 21—24 CMP号(或CDP号)。

(弯线=共反射面元号)7 13—14 25—28 在CMP道集中的道号(在每个CMP道集中道号从1开始)。

8—1 15 29—30* 道识别码:l=地震数据;4=爆炸信号;7=计时信号;2=死道;5=井口道;8=水断信号;3=无效道(空道);6=扫描道;9…N=选择使用(N=32767) 8—2 16 31—32 构成该道的垂直叠加道数(1是一道;2是两道相加;…)9—l 17 33—34 构成该道的水平叠加道数(1是一道; 2是两道叠加;…)9—2 18 35—36 数据类型:1=生产;2=试验10 19—20 37—40 从炮点到接收点的距离(如果排列与激发前进方向相反取负值) (分米)。

地震数据处理过程及格式说明

地震数据处理过程及格式说明

§3 资料处理流程说明:资料处理的基本流程如下图所示:解编预处理(建立工区,切除,振幅处理等)一次静校正一、二维数字滤波抽道集高精度速度分析剩余静校正高精度动校正水平迭加滤波、反滤波(倾斜相干加强)迭后偏移一维数字滤波振幅均衡、输出在资料的处理过程中,应根据资料的信噪比和分辨率情况选择模块,组合流程,以达到事半功倍的效果。

在处理过程中,应首先根据野外电子观测班报和测量电子班报建立工区基本参数文件(由建立工区模块完成),若无测量结果,可根据模块提示完成建立工区基本参数文件的工作。

本系统适合于有或无测量资料的情况;同时也适合于变观资料处理。

文件格式参见相关模块说明。

§4 处理资料文件格式说明:4.1 SEG-Y 记录格式(标准)(1)卷头: 3600字节(a)ASCII 区域: 3200字节(40条记录 x 80 字节/每条记录)。

(b)二进制数区域: 400字节(3201~3600)。

3213~3214 字节—每个记录的数据道数(每炮道数或总道数)。

3217~3218 字节—采样间隔(μs)。

3221~3222 字节—样点数/每道(道长)。

3225~3226 字节—数据样值格式码1-浮点;3255~3256 字节—计量系统:1-米, 2-英尺。

3261~3262*字节—文件中的道数(总道数)。

3269~3270*字节—数据域(性质):0-时域,1-振幅,2-相位谱“ * “ 号字为非标准定义。

(2)道记录块:(a)道头字区: 含: 60个字/4字节整或120个字/2字节整,共240个字节,按二进制格式存放。

·SEG—Y格式道头说明:字号(4字节) 字号(2字节) 字节号内容说明1 1—2 1—4 一条测线中的道顺序号,如果一条测线有若干卷磁带,顺序号连续递增。

2 3—4 5—8 在本卷磁带中的道顺序号。

每卷磁带的道顺序号从l开始。

3 5—6 9—12 * 原始的野外记录号(炮号)。

地震资料格式说明

地震资料格式说明

地震资料格式说明————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:§3 资料处理流程说明:资料处理的基本流程如下图所示:解编预处理 (建立工区,切除,振幅处理等)一次静校正一、二维数字滤波抽道集高精度速度分析剩余静校正高精度动校正水平迭加滤波、反滤波(倾斜相干加强)迭后偏移一维数字滤波振幅均衡、输出在资料的处理过程中,应根据资料的信噪比和分辨率情况选择模块,组合流程,以达到事半功倍的效果。

在处理过程中,应首先根据野外电子观测班报和测量电子班报建立工区基本参数文件(由建立工区模块完成),若无测量结果,可根据模块提示完成建立工区基本参数文件的工作。

本系统适合于有或无测量资料的情况;同时也适合于变观资料处理。

文件格式参见相关模块说明。

§4处理资料文件格式说明:4.1 SEG-Y 记录格式(标准)(1)卷头: 3600字节(a)ASCII 区域: 3200字节(40条记录 x 80字节/每条记录)。

(b)二进制数区域: 400字节(3201~3600)。

3213~3214 字节—每个记录的数据道数(每炮道数或总道数)。

3217~3218 字节—采样间隔(μs)。

3221~3222 字节—样点数/每道(道长)。

3225~3226字节—数据样值格式码1-浮点;3255~3256 字节—计量系统:1-米, 2-英尺。

3261~3262*字节—文件中的道数(总道数)。

3269~3270*字节—数据域(性质):0-时域,1-振幅,2-相位谱“ * “ 号字为非标准定义。

(2)道记录块:(a)道头字区: 含: 60个字/4字节整或120个字/2字节整,共240个字节,按二进制格式存放。

·SEG—Y格式道头说明:字号(4字节) 字号(2字节) 字节号内容说明1 1—2 1—4一条测线中的道顺序号,如果一条测线有若干卷磁带,顺序号连续递增。

常用地震解释数据格式简介

常用地震解释数据格式简介

主题:常用地震解释数据格式简介问题的提出:目前,地震解释方面有多种软件产品,其地震解释数据的记录格式有所不同。

因此,在数据交换方面,往往会给用户带来诸多不便。

本文简要介绍市场主导的Landmark和Geoframe系统的地震解释数据记录格式。

解答:ndmark系统地震解释数据记录格式∙层位格式文件:<地震项目>目录下的*.fmt文件,如hz3dtr.fmt*(三维层位解释数据格式文件)。

∙层位解释数据文件(DEMO数据未按格式文件域排列):seismic horizon data model for landmark:LINE TRACE Z1 FLTFLG160. 533. 3376.160. 541. 3380.160. 544. 3388.160. 545. 3388.160. 546. 3388.160. 547. 3392.160. 548. 3392.160. 549. 3396.………………hz3dtr.fmt*LINE 1 20TRACE 22 30Z1 35 50FLTFLG 80 80∙断层格式文件:<地震项目>目录下的*.fault_fmt*文件,trsp. fault_fmt*为缺省的断层解释格式文件。

∙断层解释数据文件(DEMO数据未按格式文件域排列):seismic fault data model for landmark(pay attention to ptype):FAULT_NAME FAULT_LINEID FAULT_TRACE FAULT_Z FAULT_PTYPE FAULT_COLOR FAULT_TYPEf-2_new 166.000 390.000 2850.000 2 6 1f-2_new 173.000 390.000 2912.000 2 6 1 …… …… …… …… …… …… …… geoframe.fault_fmt (Geoframe 断层文件输入到Landmark 的自定义格式文件): FAULT_NAME 1 52FAULT_PTYPE 93 94FAULT_LINEID 53 62FAULT_TRACE 73 82FAULT_Z 83 92FAULT_COLOR 103 105FAULT_TYPE 112 1142.Geoframe 系统地震解释数据记录格式Geoframe 系统可通过列表方式定义地震解释数据(层位、断层)输出格式,进行数据输出。

rayinvr速度文件格式

rayinvr速度文件格式

rayinvr速度文件格式1. 介绍Rayinvr是一种用于地震速度模型反演的软件,它使用了一种特定的速度文件格式来描述地下的速度结构。

这种速度文件格式是Rayinvr软件的核心部分,它能够帮助用户准确地描述地下的速度分布,从而实现地震速度模型的反演。

2. rayinvr速度文件格式的基本结构rayinvr速度文件格式采用了一种简单而有效的结构,它由多个部分组成,每个部分都有特定的作用。

下面是rayinvr速度文件格式的基本结构:2.1. 头部信息rayinvr速度文件的头部信息包含了一些基本的描述性信息,比如文件版本号、作者、创建时间等。

这些信息对于用户来说并不是必需的,但是它们可以提供一些有用的参考。

2.2. 网格信息rayinvr速度文件的网格信息描述了速度模型的网格结构。

它包含了网格的大小、网格单元的尺寸、网格的起始坐标等。

这些信息对于计算速度模型的反演过程非常重要。

2.3. 速度信息rayinvr速度文件的速度信息描述了速度模型在每个网格单元中的速度值。

它使用一个二维数组来表示速度模型,其中每个元素表示一个网格单元的速度值。

2.4. 其他信息rayinvr速度文件还可以包含一些其他的信息,比如地震波传播方向的角度、地震波的频率等。

这些信息可以帮助用户更好地理解速度模型和进行地震速度模型的反演。

3. rayinvr速度文件格式的应用rayinvr速度文件格式在地震速度模型反演中起着关键的作用。

它能够提供准确的速度模型描述,为地震速度模型的反演过程提供必要的输入。

3.1. 创建速度文件用户可以使用rayinvr软件提供的编辑工具来创建速度文件。

编辑工具可以帮助用户准确地描述速度模型的网格结构和速度分布。

3.2. 导入速度文件在进行地震速度模型反演之前,用户需要将速度文件导入到rayinvr软件中。

rayinvr软件提供了导入功能,用户只需要选择合适的速度文件即可。

3.3. 运行反演一旦速度文件导入成功,用户就可以开始进行地震速度模型的反演了。

etabs导入的地震波格式

etabs导入的地震波格式

etabs导入的地震波格式
在ETABS中,地震波可以通过以下几种格式进行导入:
1. PEER文件格式:PEER(Pacific Earthquake Engineering Research Center)格式是一种常用的地震波文件格式。

可以将地震波数据以文本格式(.txt或.dat)保存,并使用ETABS的“导入-地震波-PEER”选项导入。

2. SRSS文件格式:SRSS(Square Root of the Sum of Squares)格式是一种简化的地震波文件格式。

可以将地震波数据以文本格式保存,并使用ETABS的“导入-地震波-SRSS”选项导入。

3. ASCII文本文件格式:可以将地震波数据以纯文本格式保存为逗号分隔的数值文件,并使用ETABS的“导入-地震波-ASCII文本文件”选项导入。

4. Excel文件格式:可以将地震波数据保存在Excel文件中,并使用ETABS的“导入-地震波- Excel”选项导入。

5. BIN文件格式:可以将地震波数据保存为二进制文件
(.bin),然后使用ETABS的“导入-地震波-BIN文件”选项导入。

以上是ETABS中常用的地震波导入格式,用户可以根据实际情况选择合适的格式进行导入。

etabs导入的地震波格式

etabs导入的地震波格式

etabs导入的地震波格式摘要:一、etabs 导入地震波格式的概述1.地震波在etabs 中的重要性2.etabs 支持的地震波格式二、etabs 导入地震波格式的具体步骤1.准备地震波数据2.选择正确的地震波格式3.导入地震波数据到etabs三、etabs 导入地震波格式中可能遇到的问题及解决方法1.文件格式不匹配2.数据丢失或错乱3.软件兼容性问题四、结论1.etabs 导入地震波格式的重要性2.确保正确导入地震波数据的建议正文:一、etabs 导入地震波格式的概述etabs 是一款广泛应用于结构工程设计的软件,能够帮助工程师进行结构分析、设计、绘图等。

在地震工程领域,etabs 可以模拟地震作用下的结构响应,评估结构的抗震性能。

为了实现这一目标,工程师需要将实际的地震波数据导入到etabs 中,作为输入地震动的依据。

因此,正确地导入地震波格式对于etabs 的使用至关重要。

etabs 支持的地震波格式包括:SAC、DYNA、SES、EQS、GDY 等。

每种格式都有其特点和适用范围,工程师需要根据实际需求选择合适的地震波格式。

二、etabs 导入地震波格式的具体步骤1.准备地震波数据:在进行导入之前,首先需要获取或制作地震波数据。

这些数据可以从地震台站、科研机构或专业软件中获取。

通常,地震波数据包括时间历程、加速度、速度、位移等。

2.选择正确的地震波格式:根据etabs 支持的地震波格式,选择合适的文件格式。

例如,SAC 格式适用于美国地质调查局(USGS)提供的地震波数据,DYNA 格式适用于dynamic 结构分析软件输出的地震波数据。

3.导入地震波数据到etabs:打开etabs 软件,在菜单栏中选择“文件”>“导入”>“地震波数据”,然后选择相应的地震波文件,点击“打开”。

在弹出的对话框中,设置地震波数据的相关参数,如地震波类型、持续时间、采样频率等。

最后,点击“确定”完成导入。

地震数据格式简介

地震数据格式简介
样点1
样点n
样点2
……
1 道
SEG-Y磁盘文件道内结构
文 件 头
C 1 CLIENT lyh1111111 COMPANY CREW NO C 2 LINE AREA MAP ID C 3 REELNO DAY-START OF REEL YEAR OBSERVER C 4 INSTRUMENT: MPG MODEL SERIAL NO C 5 TRACES/RECORD AUXILIARY TRACES/RECORD CDP FOLD C 6 SAMPLE INTERNAL SAMPLES/TRACE BITS/IN BYTES/SAMPLE C 7 RECORDING FORMAT FORMAT THIS REEL MEASUREMENT SYSTEM C 8 SAMPLE CODE: FLOATING PT FIXED PT FIXED PT-GAIN CORRELATED C 9 GAIN TYPE: FIXED BINARY FLOATING POINT OTHER C10 FILTERS: ALIAS HZ NOTCH HZ BAND - HZ SLOPE - DB/OCT C11 SOURCE: TYPE NUMBER/POINT POINT INTERVAL C12 PATTERN: LENGTH WIDTH C13 SWEEP START RZ END HZ LENGTH MS CHANNEL NO TYPE C14 TAPER: START LENGTH MS END LENGTH MS TYPE C15 SPREAD: OFFSET MAX DISTANCE GROUP INTERVAL C16 GEOPHONES: PER GROUP SPACING FREQUENCY MFG MODEL C17 PATTERN: LENGTH WIDTH C18 TRACES SORTED BY: RECORD CDP OTHER C19 AMPLITUDE RECOVERY: NONE SPHERICAL DIV AGC OTHER C20 MPP PROUECTION ZONE ID COORDINATE UNITS C21 FIELD SUM NAVIGATION SYSTEM RECORDING RARTY C22 CABLE TYPE DEPTH SHOOTING DIRECTION C23 ………… C39 C40 END EBCDIC

地震资料处理成果带存档记录格式标准

地震资料处理成果带存档记录格式标准

地震资料处理成果带存档记录格式标准下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!地震资料处理成果带存档记录格式标准概述地震资料处理成果带存档记录格式标准是地震学领域的重要指南,旨在规范地震资料处理过程中的记录格式,以确保数据的准确性、一致性和可追溯性。

地震反演jason 分层文件格式

地震反演jason 分层文件格式

地震反演jason 分层文件格式1.引言1.1 概述概述部分的内容可以如下所示:地震反演是一种重要的地震勘探技术,通过分析地震波传播过程中的波形信息,反推出地下结构的参数。

地震反演可以帮助我们了解地球内部的构造和物性分布,进而为油气勘探、地质灾害预警等领域提供重要依据。

然而,在进行地震反演过程中,数据的处理和有效利用是非常关键的。

Jason 分层文件格式是一种常用的数据格式,它具有良好的可读性和可扩展性,广泛应用于地震学和地球物理学等领域。

该格式可以存储各种类型的数据,包括地震记录、速度模型、反演结果等,方便数据的交流和共享。

本文将详细介绍地震反演原理和方法,并着重探讨了Jason 分层文件格式的设计和应用。

通过对Jason 文件格式的解析,我们可以了解其内部结构和数据组织方式,为数据的读取和处理提供指导。

另外,本文还将探讨一些常见的问题和应用案例,帮助读者更好地掌握Jason 文件格式的使用。

总的来说,本文旨在通过对地震反演和Jason 分层文件格式的介绍,提供给读者一个全面的理解和应用该技术的指导。

希望读者能通过本文的阅读,对地震反演和Jason 分层文件格式有更深入的了解,并能在实际工作中灵活运用。

文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分分为概述、文章结构和目的三个小节。

1.1 概述部分介绍了地震反演和Jason分层文件格式的背景和意义,引出了本文的研究内容。

1.2 文章结构部分即为本节所在,简要介绍了本文的整体结构,以便读者全面了解本文的组织方式和每个部分的内容和目标。

1.3 目的部分说明了本文的研究目的和意义,把握住读者的阅读需求,引导读者更好地理解后续内容。

正文部分分为地震反演和Jason分层文件格式两个小节。

2.1 地震反演部分详细介绍了地震反演的概念、原理和方法,包括数据采集、数据处理和模型构建等步骤,以及常用的地震反演算法和数学模型。

2.2 Jason分层文件格式部分详细介绍了Jason分层文件格式的定义、特点和应用领域,包括文件结构、数据格式和使用方法等方面的内容,以及与地震反演的关系和其在地震研究中的应用案例。

地震波at2格式

地震波at2格式

地震波at2格式
AT2(Acceleration Time History 2)格式是一种用于存储地震波数据的文件格式,主要记录地震加速度时间历程数据。

该格式通常由Spectral Dynamics公司开发,被广泛用于地震工程和结构动力学的领域。

AT2 文件的基本结构包括文件头和数据部分。

以下是一个简化的AT2 文件的结构说明:
1.文件头部分:
•文件标识符:标识文件类型,通常为"AT2".
•文件版本:表示文件的版本号。

•采样率:记录地震波数据的采样率。

•数据点数:地震波数据的总数据点数。

•数据类型:表示地震波数据的类型,通常为加速度。

2.数据部分:
•时间序列数据:以一定的时间间隔记录的地震波加速度数据。

一个简单的AT2 文件的示例可能如下所示:
AT2
Version: 1.0
Sampling Rate: 1000 Hz
Number of Points: 5000
Data Type: Acceleration
0.010.002 0.003 0.001 -0.002 ... (更多数据)
上述示例中,时间序列数据以秒为单位给出,文件头中包含了文件的基本信息。

实际的AT2 文件可能包含更多的元信息,例如地震事件信息、测点信息等,具体格式可能会有一些变化。

在处理AT2 格式的地震波数据时,通常需要使用相应的数据处理工具或软件,以便有效地读取和分析地震波数据。

sac 地震文件格式

sac 地震文件格式

sac 地震文件格式
SAC(Seismic Analysis Code)是一种常见的地震数据处理格式,用于记录和交换地震波形数据,常用于地震学研究和地震数据处理。

SAC格式的文件通常以".sac"作为文件扩展名。

SAC 文件包含了地震波形数据以及相关的元数据信息。

SAC文件通常包含以下内容:
地震波形数据:通常以时间序列的形式记录地震波形数据。

元数据信息:包括地震事件的发生时间、地震台站的位置信息、地震波形记录的采样率、地震波形的起始时间等相关信息。

SAC格式的文件是一种二进制格式,可以使用特定的软件(如SAC软件、Seismic Unix等)进行读取和处理。

一般来说,SAC文件包含了完整的地震波形数据和相关的元数据信息,可以方便地进行地震数据的处理、分析和交换。

如果需要处理SAC格式的地震数据,可以使用专门的地震数据处理软件或者编程语言中提供的相关库来读取和处理SAC格式的文件。

SEGZ地震数据格式资料

SEGZ地震数据格式资料

关于拟议中SEGZ地震数据交换格式若干资料说明2008年7月,来自EnCana(世界最大的石油天然气公司之一)、Claritas (从事地震数据处理及软件开发的公司)和休斯敦咨询公司一些人提出了新的地震数据交换格式——SEG-Z格式标准建议。

这个建议吸收了来自Divestco 、CGGVERITAS、Paradigm、BP、C&C Systems等公司的意见,建议的新格式具有若干技术突破,具有良好的实用性、灵活性和可扩展性(附录A)。

此外,还有人提出了标准的道头命名方案的意见(附录B)。

这些资料供参考。

王宏琳2008-8-3附录A 拟议中的SEGZ格式基本概念以往国内外地震数据交换格式均采用类—SEGY格式。

SEGY格式定义于1975年,地球物理界一直要求增强SEGY:(1)用标准方法读任何类似SEGY格式,包含描述性文本头、二进制文件头、道头和数据。

头可以是单独分开的,提供对磁盘数据集快速存取,或与数据交接一起(interleaved with)(目前SEGY标准)。

(2)变长度、动态道头。

随着野外仪器更精密,需要增加道头空间。

你只需要定义使用什么,而不需要利用道头中空间位置。

(3)增加数据类型,在线和道头中存储无符号整数、IEEE浮点数。

创建定制的格式处理数字压缩。

能够处理64位(例如,能够精确指定UTM XY’)。

(4)建立映射或关键字文件,称为DESCRIPTOR(描述符),支持数据自动加载到工作站。

这个想法是道头实体不再只用字节位置和描述定义,而是用名字定义。

这个重要性在能够定义每个道头名字在道头中的位置,不再依靠字节位置定义头实体,所以需要确定的名字集合成为必不可少!SEG-Z格式可以看成在SEGY对象前面加一个描述数据和头格式的导文(preamble):(1)增加关键字映射文件(DESCRIPTOR)在每个SEGY前面,描述信息名称和位置。

(2)提供新的格式容易扩充应付将来需要,即,变长度、动态字段定义、道头存储在单独的索引文件用于快速存取。

etabs导入的地震波格式

etabs导入的地震波格式

etabs导入的地震波格式
(原创版)
目录
1.ETABS 简介
2.地震波格式概述
3.ETABS 支持的地震波格式
4.如何导入地震波数据
5.常见问题与解决方案
正文
ETABS 是一款广泛应用于地震工程领域的软件,它能够帮助工程师进行地震反应分析、结构设计等。

为了更好地利用 ETABS,我们需要了解地震波格式以及如何导入地震波数据。

地震波格式是指地震波数据的存储方式。

ETABS 支持多种地震波格式,如 SDF、SSF、SSB、STD 等。

这些格式分别代表了不同的数据存储方式,其中 SDF 是最常用的一种。

要导入地震波数据,首先需要确保数据文件的格式符合 ETABS 的要求。

然后,在 ETABS 中选择相应的地震波格式,并指定数据文件的路径。

接下来,ETABS 会自动读取数据文件,并将地震波数据导入到软件中。

在导入地震波数据的过程中,可能会遇到一些问题。

例如,数据文件的格式不正确、数据缺失或重复等。

对于这些问题,可以采取以下解决方案:
1.更改数据文件的格式。

如果数据文件的格式不正确,可以尝试将其转换为 ETABS 支持的格式,如 SDF 格式。

2.检查数据文件。

如果数据文件中存在缺失或重复的数据,需要手动检查并修复。

3.使用 ETABS 的辅助功能。

ETABS 提供了一些辅助功能,如数据清洗、数据插补等,可以帮助用户处理数据文件。

总之,了解 ETABS 支持的地震波格式以及如何导入地震波数据,对于工程师来说非常重要。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

附件1工程地震处理软件系统文件格式1. SEG-Y 格式(标准)(1)卷头: 3600字节(a)ASCII 区域: 3200字节(40条记录x 80 字节/每条记录)。

(b)二进制数区域: 400字节(3201~3600)。

3213~3214 字节—每个记录的数据道数(每炮道数或总道数)。

3217~3218 字节—采样间隔(μs)。

3221~3222 字节—样点数/每道(道长)。

3225~3226 字节—数据样值格式码1-浮点;3255~3256 字节—计量系统:1-米,2-英尺。

3261~3262*字节—文件中的道数(总道数)。

3269~3270*字节—数据域(性质):0-时域,1-振幅,2-相位谱“ * “ 号字为非标准定义。

(2)道记录块:(a)道头字区: 含: 60个字/4字节整或120个字/2字节整,共240个字节,按二进制格式存放。

·SEG—Y格式道头说明:字号(4字节) 字号(2字节) 字节号内容说明1 1—2 1—4 一条测线中的道顺序号,如果一条测线有若干卷磁带,顺序号连续递增。

2 3—4 5—8 在本卷磁带中的道顺序号。

每卷磁带的道顺序号从l开始。

3 5—6 9—12 * 原始的野外记录号(炮号)。

4 7—8 13—16 在原始野外记录中的道号。

5 9—10 17—20 测线内炮点桩号(在同一个地面点有多于一个记录时使用)。

6 11—12 21—24 CMP号(或CDP号)。

(弯线=共反射面元号)7 13—14 25—28 在CMP道集中的道号(在每个CMP道集中道号从1开始)。

8—1 15 29—30* 道识别码:l=地震数据;4=爆炸信号;7=计时信号;2=死道;5=井口道;8=水断信号;3=无效道(空道);6=扫描道;9…N=选择使用(N=32767) 8—2 16 31—32 构成该道的垂直叠加道数(1是一道;2是两道相加;…)9—l 17 33—34 构成该道的水平叠加道数(1是一道; 2是两道叠加;…)9—2 18 35—36 数据类型:1=生产;2=试验10 19—20 37—40 从炮点到接收点的距离(如果排列与激发前进方向相反取负值) (分米)。

11 21—22 41—44 接收点的地面高程。

高于海平面的高程为正,低于海平面为负(cm)。

12 23—24 45—48 炮点的地面高程(cm)。

13 25—26 49—52 炮井深度(正数,cm)。

14 27—28 53—56 接收点基准面高程(cm)。

15 29—30 57—60 炮点基准面高程(cm)。

16 31—32 61—64 炮点的水深(cm)。

17 33—34 65—68 接收点的水深(cm)。

l8—l 35 69—70 对41一68字节中的所有高程和深度应用此因子给出真值。

比例因子=l,土10,土100,土1000或者土10000。

如果为正,乘以因子;如果为负,则除以因子。

(此约定中= -100)18—2 36 71—72 对73—88字节中的所有坐标应用此因子给出真值。

比例因子=1,土10,土[00,土1000或者土10000。

如果为正,乘以因子;如果为负,则除以因子。

(此约定中= -10)19 37—38 73—76 炮点坐标—X(分米)。

(如果坐标单位是弧度·秒,20 39—40 77—80 炮点坐标—Y(分米)。

X值代表径度,Y值代表21 41—42 81—84 接收点坐标—X(分米)。

纬度;正值代表格林威22 43—44 85—88 接收点坐标—Y(分米)。

治子午线东或者赤道北的秒数。

负值则为西或者南的秒数)23—1 45 89—90 坐标单位;1=长度(米或者英尺);2=弧度·秒23—2 46 91—92 接收点下风化层速度(低速带速度,M/S)。

24—1 47 93—94 接收点下次风化层速度(降速带速度,M/S)。

24—2 48 95—96 震源处的井口时间(ms)。

25—1 49 97—98 接收点处的井口时间(ms)。

25—2 50 99—100 炮点的野外一次静校正值(ms)。

26—1 51 101—102 接收点的野外一次静校正值(ms)。

26—2 52 103—104 总野外一次静校正量(若未用静校时为零,ms)。

27—1 53 105—106 延迟时间—A,以ms表示。

240字节的道标识的结束和时间信号之间的时间。

如果时间信号出现在道头结束之前为正。

如果时间信号出现在道头结束之后为负。

时间信号就是起始脉冲,它记录在辅助道上或者由记录系统指定。

27—2 54 107—108 时间延迟—B,以ms表示。

为时间信号和起爆之间的延迟时间。

可正可负。

28—1 55 109—110 延迟记录时间,以ms表示。

震源的起爆时间和开始记录数据样点之间的时间(深水时,数据记录不从时间零开始)。

28—2 56 111—112 起始切除时间(ms)。

29—1 57 113—114 结束切除时间(ms)。

29—2 58 115—116* 本道的采样点数。

80—1 59 117—118* 本道的采样间隔,以us表示。

30—2 60 119—120 野外仪器的增益类型:l=固定增益;2=二进制增益;3=浮点增益;4…N=选择使用31—1 61 121—122 仪器增益常数。

31—2 62 123—124 仪器起始增益(db)(固定增益)。

32—1 63 125—126 相关码:1=没有相关;2=相关32—2 64 127—128 起始扫描频率。

33—1 65 129—130 结束扫描频率。

33—2 66 131—132 扫描长度,以ms表示。

34—1 67 133—134 扫描类型:1=线性;2=抛物线;3=指数;4=其他34—2 68 135—136 扫描道起始斜坡长度,以ms表示。

35—1 69 137—138 扫描道终了斜坡长度,以ms表示。

35—2 70 139—140 斜坡类型:1=线性;2=COS²;3=其他36—1 71 141—142 滤假频的频率(如果使用)36—2 72 143—144 滤假频的陡度37—1 73 145—146 陷波频率(如果使用)37—2 74 147—148 陷波陡度38—1 75 149—150 低截频率(如果使用)38—2 76 151—152 高截频率(如果使用)39—1 77 153—154 低截频率陡度39—2 78 155—156 高截频率陡度40—1 79 157—158 数据记录的年40—2 80 159—160 日41—1 81 161—162 小时(24小时制)41—2 82 163—164 分42—1 83 165—166 秒42—2 84 167—168 时间代码:1=当地时间;2=格林威治时间;3=其他。

43—1 85 169—170 道加权因子(最小有效位定义为2**(—N),N=0,1,2, (32767)43—2 86 171—172 覆盖开关位置1处的检波器串(道)号。

44—1 87 173—174 在原始野外记录中第一道的检波器串号。

44—2 88 175—176 在原始野外记录中最后一道的检波器串号。

45—1 89 177—178 缺口大小(覆盖滚动的总道数);改为:(=1,单边激发;=2,中间激发。

)45—2 90 179—180 在测线的开始或者结束处的覆盖斜坡位置:1=在后面(下行);2=在前面(上行);改为:=0,无坐标;=1,有高程;=2,有坐标和高程。

——————下述字号为自定义内容——————46 91—92 181—184 弯线或直测线中每个共反射点的X坐标(分米)。

47 93—94 185—188 弯线或直测线中每个共反射点的Y坐标(分米)。

48 95—96 189—192 弯线中每个共反射面元中点的X坐标(分米)。

49 97—98 193—196 弯线中每个共反射面元中点的Y坐标(分米)。

50 99—100 197—200 弯线中输出剖面段的X坐标(分米)。

51 101—102 201—204 弯线中输出剖面段的Y坐标(分米)。

52—1 103 205—206 测线内接收点桩号。

52—2 104 207—208 站点间距或道间距(分米)。

53—1 105 209—210 道数/每炮。

53—2 106 211—212 炮点下低速带速度(M/S)。

54—1 107 213—214 炮点下降速带速度(M/S)。

54—2 108 215—216 CMP(CDP)点或共面元中点间距(分米)。

55—1 109 217—218 测线内有效站点总数。

55—2 110 219—220 剖面内CMP(CDP)点或共面元点总数。

56—1 111 221—222 炮点剩余静校正量(ms)。

56—2 112 223—224 接收点剩余静校正量(ms)。

57—1 113 225—226 总剩余静校正量(ms)。

57—2 114 227—228 炮点下低速带厚度(分米)。

58—1 115 229—230 接收点下低速带厚度(分米)。

58—2 116 231—232 弯线中该道列号。

59—1 117 233—234 弯线中该道行号。

59—2 118 235—236 弯线中输出剖面段的段号。

60 119—120 237—240 测线内的总道数。

·说明:1.带* 的字节信息必须记录,2.46—60 91—120 181—240 为自定义字号及内容,可以选择使用。

3.46—60 字号内容中(分米)或(*10)的值需使用字号36(2字节字)给出真值。

(b) 数据段区: 浮点4字节(实型数) / 每个样值,按二进制格式存放。

(c) SEG-Y 总型式:卷头 道头1 数据1 道头2 数据21 3200 3600 1 240 (字节)(d) 非标准SEG —Y 型式:无卷头,其余不变。

道头1 数据1 道头2 数据21 240 (字节)2.CSP 记录格式:头段 数据1 数据2 数据3 。

1 512字节(a) CSP 头段信息:(总长:512 字节) 字节号 字节量 内 容 1-22 22 基本参数 23-32 10 道参数 33-48 16 滤波参数 49-72 24 增益控制参数 73-144 72 动校正参数145-256 112 新功能预留区257-512 256 二进制编码子程序的暂用存储区字号字节号内容1(I*2) 1-2 FmtCd (格式编码=$CCCC )2(I*2) 3-4 RcdNbr (记录号-炮号)3(I*2) 5-6 NCH (道数/每炮)4(I*2) 7-8 SOF (偏移距)5(I*2) 9-10 SPC (道间距)6(I*2) 11-12 LNH (样点数/每道)7(I*2) 13-14 DLT (延迟时间-MS)8-9(I*4或F*4) 15-18 SRT (采样率-)10-11(I*2) 19-22 rsv0:array[1..2] (未定义)12(I*2) 23-24 TSG(道开始段地址)13(I*2) 25-26 TSS(道段地址的步进值)14(I*2) 27-28 TSZ(以字计的道长度)15(I*2) 29-30 DLS(以样值数计的延迟时间)16(I*2) 31-32 rsv1(未定义)17(I*2) 33-34 BPK(带通类型-带通滤波-带平衡滤波) 18(I*2) 35-36 LPF(低截频)19(I*2) 37-38 HPF(高截频)20(I*2) 39-40 BRU(带阻滤波否)21(I*2) 41-42 LRF(低截频)22(I*2) 43-44 HRF(高截频)23-24(I*2) 45-48 rsv2:array[1..2](未定义)25(I*2) 49-50 GCK(增益控制种类)26(I*2) 51-52 LBW(低平衡窗口)27(I*2) 53-54 HBW(高平衡窗口)28(I*2) 55-56 rsv3 (未定义)29-30(I*4或F*4)57-60 BLG(公共增益)31-32(I*4或F*4)61-64 EXG(指数增益)33-36(I*2) 65-72 rsv4:array[1..4](未定义)以下字节(73-512)为处理参数区及预留区,在此略去。

相关文档
最新文档