地球物理数据处理与解释软件开发
Surfer和Grapher在地球物理位场延拓可视化软件开发中的应用

图 2 软件调用 Surfer作图的界面 Fig. 2 The interface of the mapp ing software
by calling surfer
图 3 软件调用 Surfer作的延拓前 、后对比图 。 Fig. 3 M ap ing comparison before and after continuation drawn by surfer
关键词 : Delphi; Surfer; Grapher; ActiveX技术 ; 绘图 中图分类号 : TP 319 文献标识码 : A
0 前言
对于地球物理场中的重力场和磁力场这些位 场数据 ,地质学家和地球物理学家是通过观察异常 图形来推断地质情况的 。而在与地球物理位场有 关的可视化软件开发中 ,开发者往往需要编写图形 模块来绘制这些图形 。作者使用 Delphi 7. 0 编写 “积分 - 迭代法 ”计算起伏高度重 、磁位场延拓软 件的可视化界面的过程中 ,就遇到这样的问题 。软 件需要用户通过观察重 、磁场异常图形 ,读出异常 场的走向和宽度 ,并以这些数据作为参数来控制延 拓计算 。这就要求异常图形必须直观 、快速地展现 出来 ,其中三维数据需要以平面等直线图的方式展 现 ,二维数据则需用剖面图的方式展现 。利用 Del2 phi自带控件做的图不美观 ,不方便读图 ,如果调用 Surfer 8. 0和 Grapher 3. 0来自动绘图 ,就能非常好 地解决这个问题 。
3 Delphi调用 Surfer实现平面等值 线图制作的实例程序
这里给出一个具体的例子来 说明 在 Delphi 中 ,利用 A ctiveX技术实现 Surfer的自动化 [ 5 ] 。
在 Delphi调用 Surfer作等值线图之前 ,需要先 准备好二个文件 :一是网格数据文件 ,这在我们的 程序中已经由子程序算出了 ; 另一个是等级文件 ( 3 . lvl) 。等级文件是 ASC II码文件 ,它包含了控 制等值线图如何显示的一切信息 ,包括等值线线形 样式 、线宽 、线色 、等值线间距 ,以及等值线间充填 前景色 ,填充背景色 ,填充图案等等 。该文件直接 关系到我们的等值线图效果 ,它由软件中另一个子 程序控制计算 。图 1 是我们需要调用的 Surfer的 一些对象 。
地球物理测井数据格式及面向对象的数据读取

第29卷第2期物 探 与 化 探Vol.29,No.2 2005年4月GE OPHYSI CAL&GE OCHE M I CAL EXP LORATI O N Ap r.,2005 地球物理测井数据格式及面向对象的数据读取李河,王祝文,李舟波,丁永浩(吉林大学地球探测科学与技术学院,吉林长春 130026)摘要:在进行地球物理测井数据处理或解释软件开发时,只有知道所处理的测井数据的格式,才能正确地进行读取、格式转换、数据处理以及绘图等工作。
在对EC L I PS5700数控测井系统XTF文件格式分析的基础上,基于内存映射文件技术,采用面向对象的方法创建了XTF文件数据读取类,实现了大数据量XTF文件数据的快速读取,也可为其它格式测井数据的格式转换和数据处理提供技术参考。
关键词:地球物理测井;数据读取;XTF文件格式;内存映射文件中图分类号:TP311;P631 文献标识码:A 文章编号:1000-8918(2005)02-0174-05 在进行地球物理测井数据处理或解释软件开发时,了解测井数据文件的记录格式非常重要,只有知道所处理的测井数据的格式,才能正确地进行数据的读取、格式转换、数据处理以及绘图等工作[1-3]。
我们在开发Geo W ell测井解释系统时,要处理ECL I PS5700数控测井系统XTF格式文件。
当测量井段很深时,数据量一般比较大,如果XTF文件中含有各类成像测井数据,数据量就更大,会出现数据读取和处理速度慢、内存不足等问题,因此,需要研究XTF文件的格式,研究快速读取数据的技术,来解决上述这些问题。
1 XTF文件格式分析ECL I PS5700数控测井系统在国内各油田使用较为广泛。
虽然ECL I PS5700操作手册中提供了关于XTF文件的数据格式说明,但是许多关键参数的说明并不清楚,对数据块的存放也没有提及[4],这就使得直接对XTF格式文件进行数据处理和格式转换等工作无法正常进行。
高中数学学习中的数学与地质勘探技术的应用

高中数学学习中的数学与地质勘探技术的应用数学作为一门学科,不仅在我们日常生活中起到重要的作用,而且在科学研究和应用领域也有广泛的应用。
在高中数学学习中,数学与地质勘探技术的应用是一个重要的方向。
本文将从数学在地质勘探技术中的应用角度进行探讨。
一、地质勘探技术简介地质勘探技术是指通过一系列的手段和方法,对地球内部构造、地质体结构和矿产资源进行探测和研究的技术。
地质勘探技术的发展,对于认识和了解地球的内部结构以及寻找和开发矿产资源具有重要意义。
二、地质勘探技术中的数学模型在地质勘探技术中,数学模型被广泛应用于数据处理、成像和解释分析等方面。
地球物理探测技术中的重力、磁力和电磁场测量数据处理,都需要运用到数学模型,用于描述和解释地球内部的物理现象。
同时,数学模型也被应用于地震勘探中的地震数据处理和成像等方面。
数学模型的应用,改善了地质勘探技术的准确性和可靠性,提高了勘探工作的效率和效果。
三、地质勘探技术中的统计分析统计分析是数学在地质勘探技术中的重要应用之一。
通过对野外采样数据进行统计分析,可以获得地质体的特征参数,比如均值、方差、相关系数等。
这些参数对于地质构造和矿产资源的评估和预测非常重要。
另外,在地质勘探中,为了估计和预测矿床的储量和品位,还需要利用统计学的方法进行推断和预测。
四、地质勘探技术中的数据插值与模拟地质勘探过程中,采集到的数据通常是有限的,不能完全反映地下的真实情况。
因此,需要利用数学的插值方法将野外数据插补到未采样区域,从而得到更全面和准确的地质信息。
另外,在地质勘探过程中,利用数学模拟方法可以获取到矿体的三维模型,进一步指导矿产资源的勘探和开发工作。
五、地质勘探技术中的优化问题数学优化方法在地质勘探技术中也得到了广泛的应用。
在资源勘探中,通过数学优化模型,可以获得最佳的勘探决策方案。
另外,在地质构造分析中,通过对地震数据进行反演和反问题求解,可以优化地震勘探的设计和布局,提高地震勘探的效果和效率。
勘查技术与工程《MATLAB语言及应用》教学方法探索

勘查技术与工程《MATLAB语言及应用》教学方法探索在勘查技术与工程的基础教学中,MATLAB语言的应用主要是解决数学问题和数据分析问题。
学生在进行学习时,可以通过MATLAB语言进行数据的输入,处理和分析,给学生提供更多的操作实践机会。
比如在地层勘探领域,学生可以利用MATLAB语言对地球物理勘探数据进行处理和分析,如地震勘探数据处理、重力勘探数据分析等。
这样能够加深学生对地质勘查方法和原理的理解和掌握,提高学生的实际操作能力。
MATLAB语言还可以用于解决地质数学问题,比如地震波传播、地震地震数据处理、曲线拟合、数据插值等。
教师可以设计相关的MATLAB编程实验,让学生自己编程实现一些基本的数学模型,通过实践来深入理解地质勘查中的一些复杂数字问题,提高学生的计算水平和编程能力。
在勘查技术与工程的项目教学中,MATLAB语言有着更为广泛的应用。
学生可以通过MATLAB语言编程实现一些地震勘查数据预处理、特征提取、数据融合等工作,真实模拟地质勘查中的数据处理过程,提高学生对地质勘查中数据处理方法的理解和应用能力。
学生也可以通过MATLAB语言编程实现地下水资源的评价和优化配置,并通过仿真观察地下水资源开发对地下水位变化的影响,让学生能够深入理解地下水资源的变化规律和效果。
三、MATLAB语言及应用在勘查技术与工程中的创新实践中的应用在创新实践中,学生还可以借助MATLAB语言开发一些勘查技术与工程中的相关应用软件,如数据处理软件、模拟平台等,培养学生的软件开发能力。
通过这些创新实践,学生能够更好地将MATLAB语言的应用与实际的勘查技术与工程相结合,提高学生的实际应用能力和创新水平。
MATLAB语言在勘查技术与工程中有着广泛的应用前景,它能够帮助学生更好地掌握地质勘查中的数据处理和分析方法,提高学生的计算和编程能力,同时也能够激发学生的创新意识和实践能力。
在勘查技术与工程的教学中应用MATLAB语言是非常有必要的,教师可以通过设计相关的教学内容和实践环节,让学生更好地掌握MATLAB语言的应用,从而更好地理解和运用勘查技术与工程中的相关知识和技术。
I-GeoSeis地震地质综合解释软件

合成记录-井旁地震道相关 性平面分布分析
标定校正
过井地震剖面交互 验证
构造解释与地层格架建模
结合井对比分层数据,利用地震在高级序界面或地震标准层位横向连续性好的特点,以 高级序界面控制,进行井震结合统层,并在“分级控制”原则指导下,建立精确的低级序地 层格架。
井分层、 井位等
三维地震 数据体
测井曲线
■ 时间域、深度域和地质年代域实时转换
为方便地质研究,并符合地质家的思维习惯,对无论是在时间域还是深度域中提供的 数据,均可通过建立的速度模型和层序模型,统一在深度域中显示和分析,并可在剖面、 平面和三维视图内进行三种域的实时切换。
■ 实时三维体透视
软件提供的三维显示能力强、效率高,可很好的满足开发区块高分辨率地震大数据体、 大量井数据的显示要求。同时所采用的三维体透视技术地质体显示特征细腻、交互流畅。
速度分析与建模 构造成图
地震沉积相
地震沉积相学分析
地质分析
沉积相综合解释 交互分析 储层参数预测
三维可视化
三维可视化
I-GeoSeis 工作流程
钻井数据
测井数据
测井曲线标准化
地震数据 叠后数据处理
地质成果
生产数据
坐标转换
时间/深度/地 质年代域的测 井、地震综合
剖面视图
井、测井、地 质、地震信息 综合平面视图
谷或正/负零点。而且,采用基于 GPU 的并行算法,追踪速度快。
井震结合统层 利用地震标准层或高级次层序界面的空间连续性好、层位控制能力强的特点,在井震精
确标定基础上,可通过建立井震联合骨架剖面进行大区域的层位检查。
建立骨架剖面
[全局平均速度曲线]
地质分层深-时转换
基于地球物理数据处理软件的测试与应用

20 0 6年 8月
Байду номын сангаас
文 章 编 号 : 0 -8 9 2 0 )30 7 -4 1 722 (0 6 0 - 00 0 0
基 于 地球 物 理 数 据 处 理 软件 的测 试 与应 用
陈耿毅 , ’ 余钦 范 , - 罗水余 夏 , 竹 , . 李万万 -
(. 1 中国地质大学 地 球物理与信息技术学 院, 北京 10 8 ; . 0 0 3 2 中国石油东方地球物理公司 , 河北 涿 州 0 2 5 ) 77 1
重要组成部分 , 是软件项 目开发中的重要阶段 , 是保证软件产品质量 的主要手段。统计显示 , 大型软件测试
费用 占开发总费用 4 % 以上。严格讲 , 0 软件测试对象包括程序测试以及贯穿软件开发全过程的所有文档 的 测试 。有些文献中所说 的软件测试实际上指的是程序测试。本文所讨论的内容属于程序测试的范畴。
关键词 : 序 测试 ; 程 地球 物理软 件 ; 态测试 ; 动 软件 质 量 摘 要 : 件 测试是 软件 项 目开发 中极 其重要 的 阶段 。 结合 大 型地 球 物 理数 据 处理 软件 系统 软
G I S的开发 实践, RS Y 讨论程序测试的若干方法及有关问题 。提 出程序测试应遵从从静态到动 态、 态与 动 态相 结合 的测试 原 则 ; 静 强调 测试 数 据 的选择是 程序 动 态测 试 的关键 ; 据 G IY 根 RS S
据、 实际数据和用户参数 , 并设计测试用例 , 然后在特定的环境下 , 由计算机运行测试 用例, 执行要测的程序
或程序集。动态测试主要分单元测试、 集成测试和确认测试三个阶段。程序测试的主要工作量花在动态测
试 阶段 。 .
gprmax例子-概述说明以及解释

gprmax例子-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在地球物理勘探领域,地质雷达(Ground Penetrating Radar,简称GPR)是一种非侵入性的探测技术,可以通过发送和接收电磁波来获取地下物体的信息。
GPR技术在地质勘探、建筑结构检测、土壤科学等领域有着广泛的应用。
GPRMAX是一个用于地质雷达模拟的开源软件,它能够模拟电磁波在地下传播的过程,并且根据地下目标的电磁响应生成雷达波形数据。
GPRMAX的发展使得研究人员能够更好地理解地下结构和物体,并可以用于地质勘探、土壤科学研究以及非侵入性的建筑结构检测等领域。
GPRMAX提供了一系列的模型和算法,使用户能够灵活地设置地下模型和雷达参数,从而更好地满足实际需求。
该软件还支持多种天线类型和信号处理算法,用户可以根据自己的需求选择最适合的配置。
此外,GPRMAX还提供了一套强大的数据处理和可视化工具,方便用户对模拟结果进行分析和展示。
本文将重点介绍GPRMAX的基本原理和应用案例。
通过深入了解GPRMAX的使用,读者可以更好地理解地质雷达技术的原理和应用,从而能够在自己的研究和实践中更加有效地利用该技术。
接下来的章节将分别介绍GPRMAX的基本原理和具体的应用案例,希望能够为读者提供有益的信息和指导。
1.2 文章结构本文主要分为以下几个部分:第一部分是引言。
在引言中,我们将对本文所要讨论的主题进行概述,并说明文章的整体结构和目的。
第二部分是正文。
正文将分为两个小节,分别介绍了GPRMAX和GPRMAX的应用。
2.1 GPRMAX介绍部分将对GPRMAX进行详细介绍。
我们将介绍GPRMAX是什么、它的基本原理和工作原理等信息。
同时,我们将探讨GPRMAX的特点和优势,以及它在地质勘探、建筑工程等领域的应用。
2.2 GPRMAX的应用部分将详细介绍GPRMAX在实际应用中的具体情况。
我们将介绍GPRMAX在地下管道检测、土壤污染勘测、建筑结构检测等方面的应用实例,并分享相关案例分析和成果展示。
东方地球物理公司

人才培养
东方地球物理公司重视人才培养,通过制定 详细的培训计划,提高员工的专业技能和管 理能力。公司还与多所高校和研究机构建立 了合作关系,为优秀员工提供进一步深造的 机会。
公司社会责任与可持续发展战略
社会责任
公司积极履行社会责任,致力于环境保护和 社区服务。例如,公司在油气勘探过程中注 重减少环境污染,并积极参与和支持教育、 扶贫灾害救助等社区公益活动。
公司的软件产品广泛应用于国内外各 类矿产资源勘探和开发项目,同时还 为地质研究、环境保护、城市规划等 领域提供定制化的软件产品和系统集 成服务。公司积极拓展国际市场,与 多个国际知名石油公司和矿业公司建 立了长期合作关系。
05
技术优势与客户认可度
技术优势与突破
01
高精度地震数据采集技术
东方地球物理公司拥有行业领先的高精度地震数据采集技术,能够获取
03
市场竞争力与行业地位
国际市场竞争力
技术实力领先
东方地球物理公司在国际市场 上具有领先的技术实力,能够 提供高精度、高分辨率的地球
物理勘探服务。
品牌知名度高
公司在国际市场上拥有较高的品牌 知名度和声誉,使得公司在获取国 际项目和合同方面具有优势。
国际化团队
公司拥有一支国际化的团队,具有 跨文化交流和合作的能力,能够更 好地适应不同国家和地区的项目需 求。
专业技术
公司拥有先进的地球物理勘探技术和设备,包括地震仪、磁力仪、重力仪等多种高精度测量仪器,能够实现对地下深部构造和矿产资源的精细探测。
数据处理与解释服务
要点一
业务概述
要点二
数据流程
东方地球物理公司的数据处理与解释 服务是对地球物理勘探数据进行处理 、分析和解释的专业服务。通过利用 计算机技术和各种数学方法,公司将 大量勘探数据转化为地质信息和矿产 资源分布图。
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地球物理数据处理与解释软件开发地球物理学是研究地球内外物质组成、结构和物理性质的学科,通
过对地球产生的物理场进行观测和解释,可以获取有关地球内部结构、地质构造、矿产资源等方面的信息。
在地球物理数据的处理与解释过
程中,软件的开发起着至关重要的作用。
本文将探讨地球物理数据处
理与解释软件的开发。
一、背景介绍
地球物理数据处理与解释软件是一种能够处理和分析地球物理数据
的专业软件。
通过对地震、地磁、重力、电磁等物理现象的观测,通
过搜集、整理、处理和解释数据,可以帮助地球物理学家揭示地球内
部的结构和性质,并推断地球的演化历史和找寻矿产资源等。
二、软件开发的必要性
1.数据处理效率提升
地球物理数据的处理需要大量的计算和存储资源。
使用专业的数据
处理软件能够提高数据处理的效率和准确性,降低人力成本。
2.数据解释的精确性
软件的开发可以帮助地球物理学家更好地理解和解释数据。
通过可
视化技术和数据处理算法的应用,可以清晰地展示地球物理数据的特征,提供模型解释,并进一步推断地球内部的结构和性质。
三、软件开发的关键技术
1.数据采集与存储
地球物理数据的采集是软件开发的关键一环。
需要选用合适的仪器设备进行观测,并将数据传输到存储设备中,以备后续处理和解释使用。
2.数据处理与分析
地球物理数据处理与解释软件需要具备强大的处理和分析能力。
利用数学和物理建模技术,对原始数据进行滤波、去噪、反演等处理,得到更为准确和可靠的结果。
3.可视化与展示
地球物理数据的可视化是软件开发中不可或缺的一部分。
通过图形化的界面和图像展示,能够使地球物理学家更加直观地理解数据,并提供便于分析和解释的工具。
四、常见地球物理数据处理与解释软件
1.地震数据处理与解释软件
地震数据处理与解释软件是地球物理学中非常常见的一类软件。
例如,Seismic Unix是一款用于地震数据处理和分析的开源软件,具有丰富的处理算法和可视化功能。
2.地磁数据处理与解释软件
地磁数据处理与解释软件通过对地球磁场的观测数据进行处理和解释,可以推断地球内部和地球表面的物理性质。
MagMap是一款专业
的地磁数据处理软件,被广泛应用于地球物理勘探和矿产资源寻找。
3.电磁数据处理与解释软件
电磁数据处理与解释软件通过对地球电磁场的测量和分析,可以推
断地下的地质结构和矿产资源等。
EMAGE是一款著名的电磁数据处理软件,具有强大的反演和可视化功能。
五、发展趋势与挑战
随着地球物理技术的不断发展和应用,地球物理数据处理与解释软
件也面临着新的挑战。
首先,数据量的不断增加需要软件具备更强大
的计算和存储能力。
其次,数据的多源性和复杂性需要软件具备多模
态数据融合和处理能力。
同时,软件应具备更好的可扩展性和易用性,以满足不同用户需求。
六、总结
地球物理数据处理与解释软件的开发对于地球物理学研究具有重要
的意义。
通过合理选用软件和技术手段,可以提高数据处理和解释的
准确性和效率,进一步推动地球物理学的发展。
未来,随着科学技术
的不断进步,地球物理数据处理与解释软件将会变得更加智能化和高
效化,为地球科学研究做出更大的贡献。