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基于反泄漏Fourier變換的地震數據重建方法

2016-12-02 00:43:32王天野白軍輝王維紅賀旎妮宋元東井洪亮
東北石油大學學報 2016年5期
關鍵詞:規則方法

王天野, 白軍輝, 王維紅, 賀旎妮, 宋元東, 井洪亮

( 1. 東北石油大學 地球科學學院,黑龍江 大慶 163318; 2. 大慶油田有限責任公司 第三采油廠,黑龍江 大慶 163113; 3. 北京大學 地球與空間科學學院,北京 100871; 4. 東方地球物理公司 吐哈物探處,新疆 哈密 839009 )

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基于反泄漏Fourier變換的地震數據重建方法

王天野1, 白軍輝2, 王維紅1, 賀旎妮3, 宋元東1, 井洪亮4

( 1. 東北石油大學 地球科學學院,黑龍江 大慶 163318; 2. 大慶油田有限責任公司 第三采油廠,黑龍江 大慶 163113; 3. 北京大學 地球與空間科學學院,北京 100871; 4. 東方地球物理公司 吐哈物探處,新疆 哈密 839009 )

應用反泄漏Fourier重建方法,對空間方向采樣不規則的地震數據進行規則化重建,引入GPU加速算法,將非均勻Fourier變換部分轉化為矩陣乘法形式,將矩陣乘法部分應用于GPU加速算法加速處理。理論模型與實際數據測試結果驗證該方法的有效性及合理性。

數據重建; 規則化; Fourier變換; GPU; 地震數據采集

0 引言

在地震數據采集過程中,通常受障礙物、禁采區、海洋拖纜羽狀漂移影響及經濟條件等制約。地震數據在空間方向上的采集通常是稀疏的或不規則的,對后續偏移及多次波處理等產生影響。因此,對地震數據進行合理化重建、規則地震數據及合理恢復稀疏道尤為重要。

目前,基于變換域重建的地震數據重建方法分為Radon變換重建、Fourier變換重建及Curvelet變換重建。這類方法一般將數據進行正變換,在變換域中根據信號特點進行相應處理;再通過反變換將數據變換到原始數據域,通過正反變換實現地震數據重建。第一步,將數據以恰當的形式正變換估算得到變換域的系數。假使數據是不規則的,那么正變換計算得到的系數可能是不精確的。第二步,通過反變換合理重建理想規則數據。基于變換域的重建方法的優勢是計算速度快,對輸入數據可以在一定程度上稀疏采樣,既可以較好地處理規則采樣數據,又可以對非規則采樣數據進行合理重建。當地震是有限帶寬時重建效果更好。Fourier變換重建技術已經成功應用于一維、二維非規則采樣數據重建。Duijndam A J W等[1]采用分頻譜反演方法估計空間Fourier系數,并成功將Fourier重建方法應用于非規則采樣地震數據的規則化問題和三維數據重建[2],可以解決參數選擇等問題,但存在空間假頻的地震數據而使重建效果變差。Liu B等[3]提出最小加權范數插值的Fourier重建方法,雖然可以對所得解進行優化,但沒有解決數據存在假頻的情況。孟小紅[4]等將帶限地震數據的重建歸結為最小二乘反演問題,并將非均勻離散Fourier變換變為非均勻快速Fourier變換[5],有效提高計算效率,但抗假頻能力不足。劉喜武等將非均勻Fourier變換與預測濾波方法結合,以解決抗假頻重建問題[6]。高建軍[7]等應用抗泄漏Fourier變換方法,有效解決不規則地震道假頻問題,并結合貝葉斯反演對三維地震數據進行重建。Xu S[8]等應用過采樣技術及權值求取方法,消除吉布斯現象及假頻影響,并給出二維切片形式,以重建三維數據體。

CPU/GPU協同并行加速技術被廣泛應用于地震處理的各個領域。如在多次波預測中,通過應用GPU加速處理矩陣乘法部分[9],可以大幅提高處理速度。在疊前偏移[10~13]及全波形反演中[14],GPU加速技術的應用使得數據的處理變得更為方便快捷。基于反泄露Fourier變換方法,筆者應用CPU/GPU并行加速算法提高運算效率,并驗證方法的合理性和有效性。

1 方法原理

反泄漏Fourier變換的目的是對不規則地震數據進行重建,并能夠壓制波數域譜泄漏。由于時間方向是規則采樣,因此可以應用FFT將時間域數據變換到頻率域數據,以提高計算效率。在不規則網格中,單個頻率的反泄漏Fourier變換公式[11]可以表示為

(1)

(2)

式(1-2)中:F(k)為波數k的Fourier系數;xn為采樣點,ΔX=∑Δxn;Np為輸入點的個數;fk(xl)為k的Fourier系數對采樣點xn的函數值貢獻。對于不規則數據,由于正交性被破壞,fk(xl)能量泄漏到其他頻率成分中。

為了消除譜泄漏現象,首先對所有Fourier系數進行估計,確定最大能量及其對應位置;然后反變換到輸入數據網格中,從原始數據中去除最大能量對應的貢獻值,得到更新后的輸入數據并反復迭代;最終得到消除譜泄漏的規則化數據。

去除表達式為

(3)

規則化重建表達式為

(4)

2 優化反泄漏算法

將反泄漏Fourier變換算子及輸入數據拆分成矩陣相乘形式,并從主機端輸入到GPU端,根據分塊線程原則和矩陣乘法在GPU中的計算方法,合理分配內存及賦值處理。該算法原理見圖1。

圖1 GPU棋盤劃分矩陣乘法流程示意Fig.1 GPU board division matrix multiplication process

將反泄漏變換公式拆分,正反變換矩陣相乘形式為

(5)

(6)

式(5-6)中:offset[i]為空間方向不規則采樣間隔;offsetinter[i]為規則化后空間方向的采樣間隔;dk為波數方向的采樣間隔。

在科學計算方面,GPU具有高速度、高性能及較高的并行計算效率。利用GPU加速計算NDFT運算的矩陣乘法、GPU提供的CUFFT(基于CUDA語言的快速Fourier變換)函數庫,以及乘除開方等快速計算函數優化算法指令,提高地震數據重建算法效率。

由圖1可以看出,該方法對全局存儲器的數據依次按照線程ID號,將A塊數據依次放入BLOCK對應的共享存儲器;然后BLOCK中每個Thread按照索引計算一個Csub,進行多次循環,每次循環后將數據加到上次循環得到的Csub上,直到所有數據在共享存儲器中得到計算并將獲得結果相加;最后得到的求和即為(0,0)塊結果。

3 理論模型與實際數據測試

3.1 理論模型測試

為了測試文中算法的有效性,抽取多炮復雜Smaart模型單炮并進行模型試算,去除單炮數據部分道信息并進行抽稀處理,將數據變為非均勻采樣形式(見圖2)。該數據空間方向為361道,道間距為75 m,時間方向采樣率為0.008 s。空間方向上隨機抽出22道,最大道間距為225 m(見圖2(a)),缺失道重建后成圖(見圖2(b))。其中不規則數據f-k譜見圖2(c),規則化后數據f-k譜見圖2(d)。

由圖2(a)、(b)可以看出,經過文中算法處理后,圖像缺失道數據的缺失信息得到有效補償,重建后圖像清晰、誤差小,補償后圖像光滑連續,符合實際數據圖形走向。由圖2(c)、(d)可以看出,不規則缺失數據造成的能量泄露現象得到有效壓制,能量收斂,波數方向0.3~0.4 m-1部分能量回歸到有效能量中。規則化后f-k譜有效能量集中在小視速度范圍內。因此,該算法對于復雜數據具有很好的恢復效果。

圖2 Smaart模型理論數據測試結果Fig.2 Smaart model theoretical data test results

3.2 實際數據測試

為了驗證該算法對復雜數據的適用性,對某油田海上疊前實際數據進行處理(見圖3)。該數據道間距為20 m,共計800道。由于數據道數較大,對數據進行去除和前后統一處理,保留前200道。在規則的200道數據中隨機抽出40道數據,其中最大道間距為60 m,抽稀后不規則數據見圖3(a)。對去除后數據進行規則化處理,缺失道數據得到有效補償,重建后規則數據見圖3(b)。重建前f-k譜見圖3(c),重建后f-k譜見圖3(d)。

由圖3可以看出,應用文中算法對復雜疊前不規則數據進行規則化重建,重建前、后時域數據中缺失道信息得到有效補償,恢復后圖像同相軸連續,與原始圖像對比誤差較小。f-k譜泄漏能量收斂,視速度較大部分的泄漏能量回歸到有效能量中,有效部分能量集中在視速度較小位置。

圖3 某油田海上疊前實際數據測試結果Fig.3 Test results for real data of oilfield

3.3 數據加速比

為測試基于CUDA的反泄漏地震數據重建算法的性能,在LINUX操作平臺上應用C語言、結合CUDA語言編寫程序,并進行測試。算法測試環境硬件參數見表1。

表1 算法測試環境硬件參數

采用文中算法分別對Smaart模型、疊前實際數據進行測試,得到程序運行加速比,將運行平均時間作為最后的運算時間,將最后的運算時間作為性能分析的依據。反泄漏離散Fourier變換部分分別應用CPU及CPU/GPU并行處理,兩種數據在CPU上實現的總計算時間與在GPU上實現的總計算時間見表2,其中CPU運行時間與GPU運行時間之比為加速比。由表2可以看出,基于CUDA的反泄漏并行算法的有效性,程序在原基礎上得到20~40倍的性能提升,數據處理的加速效果明顯,在共享存儲器中計算還可以將算法效率提升1.5倍。

表2 算法CPU和CPU/GPU程序測試運行時間

4 結論

(1)基于反泄漏Fourier變換的疊前地震數據規則化算法,可以對非規則網格采樣數據進行規則化處理,對采樣缺失數據進行插值重建,從而滿足后續算法對規則網格數據的要求。應用CPU/GPU協同并行加速算法可以對不規則數據進行加速處理,對不規則及稀疏數據進行有效重建。該算法準確、易于實現,重建效果誤差小、精度高,能夠滿足工業化處理需求。

(2)通過引用CPU/GPU協同并行加速算法,該算法將CPU中反復處理的乘法加法過程拆分成多線程運算形式并進行處理,在運算過程中大幅減少算法的時間復雜度,在大數據及三維數據中存在實現的可能性。

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2016-07-07;編輯:任志平

黑龍江省自然科學基金面上項目(D2015011)

王天野(1992-),男,碩士研究生,主要從事地震資料數字處理方面的研究。

王維紅,E-mail: wwhsy@sina.com

P631.4+14

A

2095-4107(2016)05-0102-06

DOI 10.3969/j.issn.2095-4107.2016.05.012

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