SY/T 5453-2019 地震勘探数据SEG-Y格式.pdf

SY/T 5453-2019 地震勘探数据SEG-Y格式.pdf
仅供个人学习
反馈
标准编号:
文件类型:.pdf
资源大小:77.7 M
标准类别:综合标准
资源ID:48415
免费资源

标准规范下载简介

SY/T 5453-2019 地震勘探数据SEG-Y格式.pdf简介:

SY/T 5453-2019 《地震勘探数据SEG-Y格式》是一部由中国石油天然气行业标准制定的规范,其英文全称为"Standard for SEG-Y Format of Seismic Exploration Data"。这个标准主要针对地震勘探领域,规定了地震数据采集、处理、存储和交换过程中应采用的SEG-Y格式。

SEG-Y是Seismic Exploration Geographic Exchange Format(地震勘探地理交换格式)的缩写,是一种广泛应用于地震数据处理的国际标准格式。它定义了地震数据的存储结构、数据类型和文件结构,使得不同厂商的地震数据能够在不同系统之间进行有效的交换和处理。

SY/T 5453-2019标准详细规定了地震勘探数据在SEG-Y格式下的编码规则、数据组织、数据质量要求以及文件格式的元数据描述,旨在提高数据的兼容性和可读性,促进地震数据的标准化和高效利用。

总的来说,这个标准为地震勘探数据的管理、存储和分析提供了一套统一的标准,对于地震勘探行业的数据交换和处理具有重要的指导意义。

SY/T 5453-2019 地震勘探数据SEG-Y格式.pdf部分内容预览:

表D.5文件标识记录

SYT 54532019

GB∕T 31439.1-2015 波形梁钢护栏 第1部分:两波形梁钢护栏表D.8预留的UNITREF代码定义

度量单位定义也定义了用于记录数据的格式代码(见表D.4),及该数据的度量单位。因此,可能会有一个 “度数”的度量单位用不同的UNITREF代码重复两次,一种格式为十进制度数,另一种格式为“度、分、秒、半球” 表示。该情况下,两个度量单位是相对于弧度的国际单位制(SI)的基本单位进行定义。角度基本单位是弧度。

表D.9度量单位定义

D.1.9坐标参考系统定义

D.1.9.1坐标参考系统概述

OGP的“P”格式的公用头块允许定义石油和天然气行业使用的任何坐标参考系统(CRS)或坐

SY/T 54532019

D.10坐标参考系统类型和关联的坐标字段内容

SY/T 54532019

D.1.9.2CRS隐式标识

格式为“HC,1,3,O:CoordinateReferenceSystemImplicitIdentification",各参数域描述见 表 D.11。该记录对所有 CRS都是必要的。

表D.11坐标参考系统隐式标识

D.1.9.3CRS显式定义

各参数域描述见表D.12。该记录对所有CRS都是必要的。

SY/T 54532019

表D.12CRS显式定义

CRS类型代码CRSTYPEREF定义见表D.13

表D.13CRS类型代码CRSTYPEREF定义

表D.14复合CRS水平CRS标识

SY/T 54532019

表D.15复合CRS垂直CRS标识

(4)基础地理CRS详细信息格式为“HC,1,4,3:BaseGeographicCRSDetails”,各参数域 苗述见表D.16。当CRS类型是Projected时是必要的。任何其他的CRS类型不需要给,BaseCRS其 细节应在文件中有描述。

表D.16基础地理CRS详细信息

表D.17大地测量基准面信息

表D.18本初子午线详细信息

SY/T 54532019

表D.19椭圆体详细信息

(8)垂直基准面详细信息格式为“HC, :VerticalDatumDetails”,各参数域描述见 D.20。当CRS类型是vertical时是必要的。对任何其他类型的CRS不需要给。

表D.20垂直基准面详细信息

(9)工程基准面详细信息格式为“HC,1,4,8:EngineeringDatumDetails”,各参数域描述见 表D.21。当CRS类型是engineering时是必要的。对任何其他类型的CRS不需要给。

表D.21工程基准面详细信息

SY/T 54532019

(10)地图投影细节格式为 ProjectionDetails”,各参数域描述见表D.22。 CRS类型是projected时是必要的。 的CRS不需要给出

表D.22地图投影细节

(11)投影方法详细信息格式为“HC,1,5,1:ProjectionMethodDetails”,各参数域描述见表 D.23。当CRS类型是projected时是必要的。对其他类型的CRS不需要给出。

(11)投影方法详细信息格式为 MethodDetails”,各参数域描述见表 .23。当CRS类型是projected时是必要的。对其他类型的CRS不需要给出

表D.23投影方法详细信息

(12)投影参数详细信息格式为“HC,1,5,2:ProjectionParameterDetails”,各参数域描述见 表D.24。当CRS类型是projected时是必要的。对其他类型的CRS不需要给出。对每个地图投影定 义,HC,1,5,2记录数的个数应等于对该地图投影的投影方法的投影参数的个数。

表D.24投影参数详细信息

HC,1, 5,2, Latitude of natural origin,1, 8801 0,3, degree HC,1,5,2, Longitude of natural origin ,1,8802,15,3,degree HC,1,5,2,Scale factor at natural origin,1,8805,0.9996,4,unity HC,1,5,2,False easting,1,8806,500000,1,metre HC,1,5,2,False northing,1,8807,0,1,metre

SY/T 54532019

表D.25坐标系统详细信息

HC,1,6,0,CoordinateSystem.,1,4400,Cartesian 2DCS,2,Cartesian,2 HC,1,6,0,Coordinate System,5,1033,Bin grid CS(I=J+90°).Axeslu003A Iu002C J,2, Cartesian, 2 有必要结合预留的字符来复制EPSG名字,比如,Ellipsoidal2DCS.Axes:latitude,longitude.Orientations: north,east.UoM度可以表示为:Ellipsoidal 2D CS.Axeslu003A latitudelu002C longitude.Orientationslu003Anorth) u002C east.UoMu003A度。

HC,1,6,0,CoordinateSystem·',1,,4400,Cartesian 2DCS,2,Cartesian, HC,1,6,0,Coordinate System,5,1033,Bin grid CS(I=J+90°).Axeslu003u002C J,2, Cartesian,2 有必要结合预留的字符来复制EPSG名字,比如,Ellipsoidal2DCS.Axes:latitude,longitude.Orientations north,east.UoM度可以表示为:Ellipsoidal 2D CS.Axeslu003A latitudelu002C longitude.Orientationslu003Anorth) u002C east.UoMu003A度。

坐标系统类型参考定义见表D.26

坐标系统类型参考定义见表D.26

表D.26坐标系统类型参考定义

表D.27坐标轴详细信息

SYT 54532019

HC.1.6.1.Coordinate System Axis1...,1. Easting,east,E,,metre HC,1, 6,1, Coordinate System Axis 2.**,1, 2, 2,Northing ,north,N,1,metre HC,1,6,1,Coordinate System Axis 1.,5,1,1428,Bin grid I,Jaxis plus 90°,I,20,bin HC,1,6,1,Coordinate System Axis 2.",5,2,1429,Bin grid J,20°,J,20,bin 坐标序号是连续编号的,从1开始到最大值n,n等于坐标系统的维数。因此,对于3DCRS,类型为“HC,1, 6,1"记录该有三种,其中分别带有1、2和3的坐标序号值。在数据记录中,在坐标对里坐标是有序的,如表D.10 所描述的一样。对于IDCRS,就只有一种类型的“HC,1,6,1“记录,坐标顺序值始终为1。当那个IDCRS是 vertical类型CRS时,垂直坐标将位于坐标对里的第三项中,

HC,1,6,1,Coordinate System Axis 2.,1,2,2,Northing,north,N,1,metre HC,1,6,1,Coordinate System Axis 1.,5,1,1428,Bin grid I,Jaxis plus 90°,I,20,bin HC,1,6,1,Coordinate SystemAxis 2.",5,2,1429,Bingrid J,20°,J,20,bin 坐标序号是连续编号的,从1开始到最大值n,n等于坐标系统的维数。因此,对于3DCRS,类型为“HC,1, 6,1”记录该有三种,其中分别带有1、2和3的坐标序号值。在数据记录中,在坐标对里坐标是有序的,如表D.10 所描述的一样。对于IDCRS,就只有一种类型的“HC,1,6,1“记录,坐标顺序值始终为1。当那个IDCRS是 vertical类型CRS时,垂直坐标将位于坐标对里的第三项中。

D.1.9.4坐标变换隐式标识

在采集过程中,如果用了坐标变换来推导文件中记录的坐标,所应用的详细变换都应通过坐标变 换隐式标识和显式标识给出。这是通过“HC,1,7,0”和“HC,1,8,x”记录来实现的(如位 置数据从GPS系统的WGC84坐标变换到本地参考系统的坐标时)。 坐标变换隐式识别格式为“HC,1,7,O:CoordinateTransformationImplicitIdentification”,各 参数域描述见表D.28。对于所有坐标变换都是必要的

表D.28坐标变换隐式识别

D.1.9.5坐标变换显示定义

《风景名胜区管理通用标准 GB/T34335-2017》SY/T 54532019

(1)坐标转换名称格式为“HC,1,8,O:CoordinateTransformationName”,各参数域描述 表D.29。对所有坐标变换都是必要的。

表D.29坐标转换名称

(2)坐标转换详细信息格式为 :CoordinateTransformationDetails”,各参数域指 述见表D.30。该记录对所有坐标变换都是必要的

JC∕T 225-2012 液位计用透明石英玻璃管表D.30坐标转换详细信息

2:CoordinateTransformationMetho Details”,各参数域描述见表D.31。该记录对所 有坐标变换都是必要的。

SY/T 54532019

©版权声明
相关文章