1.一种转换波静校正方法,其特征在于,包括:根据多分量地震单炮数据,获得PP波单炮数据和PS波单炮数据,所述PP波单炮数据包括初至波数据和面波数据;对PP波单炮数据中的初至波数据进行分偏移距逐级约束层析反演,构建P波的近地表速度模型,获得PP波的炮点静校正量;根据PP波单炮数据中的面波数据,构建S波的近地表速度模型,获得PS波的检波点静校正量;根据PP波的炮点静校正量和PS波的检波点静校正量,获得PS波的静校正量;根据PS波的静校正量,对PS波单炮数据进行静校正处理;根据PP波单炮数据中的面波数据,构建S波的近地表速度模型,包括:根据PP波单炮数据中的面波数据,获得单炮的多个单点的S波近地表速度;对单炮的多个单点的S波近地表速度进行网格化与插值处理,构建S波的近地表速度模型;根据PP波单炮数据中的面波数据,获得单炮的多个单点的S波近地表速度,包括:根据PP波单炮数据中的面波数据,获得面波的频散曲线;根据面波的频散曲线,获得单炮的多个单点的S波近地表速度;根据面波的频散曲线,获得单炮的多个单点的S波近地表速度,包括:对所述面波的频散曲线进行插值加密处理,获得面波的加密频散曲线;确定面波的加密频散曲线的半波长值为面波的加密频散曲线初始模型的速度值;根据所述面波的加密频散曲线初始模型的速度值,获得面波的加密频散曲线初始模型;将所述面波的加密频散曲线初始模型与表层约束模型融合,获得面波的加密频散曲线模型;对所述面波的加密频散曲线模型进行反演,获得单炮的多个单点的S波近地表速度;对PP波单炮数据中的初至波数据进行分偏移距逐级约束层析反演,构建P波的近地表速度模型,包括:基于P波的近地表速度模型的目标函数,对所述初至波数据进行分偏移距逐级约束层析反演,确定P波的近地表速度模型;所述P波的近地表速度模型的目标函数采用如下公式表示:Φ(m)=||d-G(m)|| 2 +τ 1 ||R 1 m|| 2 +τ||R 2 m|| 2 +σ 0 ||m w -m 0 w || 2 +σ 00 ||m w -m 00 w || 2 +a||m-m 0 || 2其中,Φ(m)为目标函数;m为当前的P波的近地表速度模型;m 0 为P波的近地表速度模型的初始模型;m 00 为表层约束模型;m w 为上一个反演的P波的近地表速度模型;m 0 w 为上一个反演的初始模型;m 00 w 为上一个反演的表层约束模型;d为旅行时;G(m)是根据当前的P波的近地表速度模型确定的旅行时;τ 1 和τ 2 为光滑度调节参数;R 1 为一阶微分正则化算子;R 2 为二阶微分正则化算子;σ 0 和σ 00 为权系数;a为阻尼系数。
2.如权利要求1所述的转换波静校正方法,其特征在于,根据多分量地震单炮数据,获得PP波单炮数据和PS波单炮数据,包括:对多分量地震单炮数据进行观测系统加载预处理;对观测系统加载预处理后的多分量地震单炮数据进行旋转处理,获得PP波单炮数据和PS波单炮数据。
3.如权利要求1所述的转换波静校正方法,其特征在于,获得PP波的炮点静校正量,包括:拾取P波的近地表速度模型的高速顶界速度;根据所述高速顶界速度,获得PP波的炮点静校正量。
4.如权利要求1所述的转换波静校正方法,其特征在于,获得PS波的检波点静校正量,包括:拾取S波的近地表速度模型的高速顶界速度;根据所述高速顶界速度,获得PS波的检波点静校正量。
5.如权利要求1所述的转换波静校正方法,其特征在于,采用如下公式,对所述面波的频散曲线进行插值加密处理,获得面波的加密频散曲线:其中,y为频散曲线拾取的值,ω为频率。
6.一种转换波静校正装置,其特征在于,包括:数据获得模块,用于根据多分量地震单炮数据,获得PP波单炮数据和PS波单炮数据,所述PP波单炮数据包括初至波数据和面波数据;炮点静校正量获得模块,用于对PP波单炮数据中的初至波数据进行分偏移距逐级约束层析反演,构建P波的近地表速度模型,获得PP波的炮点静校正量;检波点静校正量获得模块,用于根据PP波单炮数据中的面波数据,构建S波的近地表速度模型,获得PS波的检波点静校正量;转换波静校正量获得模块,用于根据PP波的炮点静校正量和PS波的检波点静校正量,获得PS波的静校正量;静校正模块,用于根据PS波的静校正量,对PS波单炮数据进行静校正处理;炮点静校正量具体用于:基于P波的近地表速度模型的目标函数,对所述初至波数据进行分偏移距逐级约束层析反演,确定P波的近地表速度模型;检波点静校正量获得模块包括:S波近地表速度获得模块,用于根据PP波单炮数据中的面波数据,获得单炮的多个单点的S波近地表速度;S波的近地表速度模型获得模块,用于对单炮的多个单点的S波近地表速度进行网格化与插值处理,构建S波的近地表速度模型;S波近地表速度获得模块具体用于:根据PP波单炮数据中的面波数据,获得面波的频散曲线;根据面波的频散曲线,获得单炮的多个单点的S波近地表速度;S波近地表速度获得模块具体用于:对所述面波的频散曲线进行插值加密处理,获得面波的加密频散曲线;确定面波的加密频散曲线的半波长值为面波的加密频散曲线初始模型的速度值;根据所述面波的加密频散曲线初始模型的速度值,获得面波的加密频散曲线初始模型;将所述面波的加密频散曲线初始模型与表层约束模型融合,获得面波的加密频散曲线模型;对所述面波的加密频散曲线模型进行反演,获得单炮的多个单点的S波近地表速度;所述P波的近地表速度模型的目标函数采用如下公式表示:Φ(m)=||d-G(m)|| 2 +τ 1 ||R 1 m|| 2 +τ 2 ||R 2 m|| 2 +σ 0 ||m w -m 0 w || 2 +σ 00 ||m w -m 00 w || 2 +a||m-m 0 || 2其中,Φ(m)为目标函数;m为当前的P波的近地表速度模型;m 0 为P波的近地表速度模型的初始模型;m 00 为表层约束模型;m w 为上一个反演的P波的近地表速度模型;m 0 w 为上一个反演的初始模型;m 00 w 为上一个反演的表层约束模型;d为旅行时;G(m)是根据当前的P波的近地表速度模型确定的旅行时;τ 1 和τ 2 为光滑度调节参数;R 1 为一阶微分正则化算子;R 2 为二阶微分正则化算子;σ 0 和σ 00 为权系数;a为阻尼系数。
7.如权利要求6所述的转换波静校正装置,其特征在于,数据获得模块具体用于:对多分量地震单炮数据进行观测系统加载预处理;对观测系统加载预处理后的多分量地震单炮数据进行旋转处理,获得PP波单炮数据和PS波单炮数据。
8.如权利要求6所述的转换波静校正装置,其特征在于,炮点静校正量具体用于:拾取P波的近地表速度模型的高速顶界速度;根据所述高速顶界速度,获得PP波的炮点静校正量。
9.如权利要求6所述的转换波静校正装置,其特征在于,检波点静校正量获得模块还包括:高速顶界速度拾取模块,用于拾取S波的近地表速度模型的高速顶界速度;PS波的检波点静校正量获得模块,用于根据所述高速顶界速度,获得PS波的检波点静校正量。
10.如权利要求6所述的转换波静校正装置,其特征在于,S波近地表速度获得模块具体用于:采用如下公式,对所述面波的频散曲线进行插值加密处理,获得面波的加密频散曲线:其中,y为频散曲线拾取的值,ω为频率。
11.一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至5任一项所述方法。
12.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有执行权利要求1至5任一项所述方法的计算机程序。