1.一种岩心样品的孔径分布测试方法,其特征在于,所述岩心样品包括沿轴向分布的X层,所述X为大于或等于2的整数,所述方法包括:获取所述岩心样品在M个相位编码梯度下的M组回波点信号;所述M大于或等于所述X;根据M组回波点信号,获取所述岩心样品每层对应的回波点信号;根据所述岩心样品每层对应的回波点信号,获取所述岩心样品每层对应的T2弛豫谱;根据所述岩心样品每层对应的T2弛豫谱,得到所述岩心样品每层的孔径分布;所述获取所述岩心样品在M个相位编码梯度下的M组回波点信号,包括:利用所述岩心样品的脉冲序列,在M个相位编码梯度下对所述岩心样品进行核磁测试,获取每个相位编码梯度下的一组回波点信号;其中,所述脉冲序列用于表征射频通道所使用的参数、相位编码梯度通道所使用的参数,以及,信号采集通道所使用的参数;所述相位编码梯度方向为所述岩心样品的轴向;所述利用所述岩心样品的脉冲序列,在M个相位编码梯度下对所述岩心样品进行核磁测试,获取每个相位编码梯度下的一组回波点信号,包括:利用所述岩心样品的脉冲序列,执行M次如下操作:在射频通道上,向所述岩心样品施加第一角度的射频脉冲,使所述岩心样品的宏观磁化强度矢量处于核磁共振仪的静磁场的横向平面;在梯度通道上,向所述岩心样品施加该次对应的相位编码梯度,使所述岩心样品处于该次对应的相位编码梯度;在射频通道上,向所述岩心样品分别施加N次第二角度的射频脉冲,并在采集通道上,分别采集每个第二角度的射频脉冲对应的所述岩心样品的自旋回波信号,得到该次对应的相位编码梯度下的一组回波点信号;所述N个第二角度的射频脉冲对应的回波点信号构成该相位编码梯度下的一组回波点信号,所述N为大于或等于1的整数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述相位编码梯度的梯度场强、所述X的取值均与所述岩心样品每层的厚度负相关。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:接收用户输入的脉冲序列配置信息;根据所述配置信息,生成所述岩心样品的脉冲序列。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述根据M组回波点信号,获取所述岩心样品每层对应的回波点信号,包括:对所述M组回波点信号进行傅里叶变换,得到所述岩心样品每层对应的回波点信号。
5.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:输出所述岩心样品每层的孔径分布。
6.一种岩心样品的孔径分布测试装置,其特征在于,所述岩心样品包括沿轴向分布的X层,所述X为大于或等于2的整数,所述装置包括:第一获取模块,用于获取所述岩心样品在M个相位编码梯度下的M组回波点信号;所述M大于或等于所述X;第二获取模块:用于根据M组回波点信号,获取所述岩心样品每层对应的回波点信号;第三获取模块:用于根据所述岩心样品每层对应的回波点信号,获取所述岩心样品每层对应的T2弛豫谱;第四获取模块:用于根据所述岩心样品每层对应的T2弛豫谱,得到所述岩心样品每层的孔径分布;所述第一获取模块,具体用于利用所述岩心样品的脉冲序列,在M个相位编码梯度下对所述岩心样品进行核磁测试,获取每个相位编码梯度下的一组回波点信号;其中,所述脉冲序列用于表征射频通道所使用的参数、相位编码梯度通道所使用的参数,以及,信号采集通道所使用的参数;所述相位编码梯度方向为所述岩心样品的轴向;所述第一获取模块,具体用于利用所述岩心样品的脉冲序列,执行M次如下操作:在射频通道上,向所述岩心样品施加第一角度的射频脉冲,使所述岩心样品的宏观磁化强度矢量处于核磁共振仪的静磁场的横向平面;在梯度通道上,向所述岩心样品施加该次对应的相位编码梯度,使所述岩心样品处于该次对应的相位编码梯度;在射频通道上,向所述岩心样品分别施加N次第二角度的射频脉冲,并在采集通道上,分别采集每个第二角度的射频脉冲对应的所述岩心样品的自旋回波信号,得到该次对应的相位编码梯度下的一组回波点信号;所述N个第二角度的射频脉冲对应的回波点信号构成该相位编码梯度下的一组回波点信号,所述N为大于或等于1的整数。
7.一种电子设备,其特征在于,包括:处理器,以及与所述处理器通信连接的存储器;所述存储器存储计算机执行指令;所述处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令,以实现如权利要求1-5中任一项所述的方法。
8.一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中存储有计算机执行指令,所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现如权利要求1至5任一项所述的方法。