EA001717B1 - Сейсморазведка - Google Patents

Сейсморазведка Download PDF

Info

Publication number
EA001717B1
EA001717B1 EA199900863A EA199900863A EA001717B1 EA 001717 B1 EA001717 B1 EA 001717B1 EA 199900863 A EA199900863 A EA 199900863A EA 199900863 A EA199900863 A EA 199900863A EA 001717 B1 EA001717 B1 EA 001717B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
data
display
specified
processing
remote location
Prior art date
Application number
EA199900863A
Other languages
English (en)
Other versions
EA199900863A1 (ru
Inventor
Нико Зюрбир
Хельге Брагстад
Original Assignee
Шлюмбергер Холдингз Лимитед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Шлюмбергер Холдингз Лимитед filed Critical Шлюмбергер Холдингз Лимитед
Publication of EA199900863A1 publication Critical patent/EA199900863A1/ru
Publication of EA001717B1 publication Critical patent/EA001717B1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/22Transmitting seismic signals to recording or processing apparatus
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/38Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for water-covered areas
    • G01V1/3808Seismic data acquisition, e.g. survey design

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Oceanography (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

Чтобы предоставить потребителям возможность дистанционного контроля качества морской сейсморазведки во время ее проведения судном сейсморазведки, на этом судне в процессе разведки обычно строят базу данных качества некоторого атрибута, как правило, охвата (складки) сейсмических данных, получаемых путем разведки. Эти же данные одновременно передают по спутниковой линии связи на береговую базу, где они используются для построения базы-дубликата данных, идентичной базе данных на судне. Процессор на береговой базе использует прикладную программу «Ява» для выдачи обработанных данных, чтобы получить отображение качества данных в каждой части зоны разведки, и реагирует на запросы от удаленных потребителей, сжимая и зашифровывая обработанные данные и посылая их через сеть «Интернет» потребителям для восстановления и отображения.

Description

Изобретение относится к сейсморазведке, а более конкретно, но не исключительно, связано со способами и системами для обеспечения дистанционного отображения, представляющего охват морской сейсморазведки при ее проведении.
Для проведения пространственной морской сейсморазведки множество сейсмических кос (морских сейсмических кабелей), каждая из которых обычно имеет длину несколько тысяч метров и содержит матрицы гидрофонов и связанную с ними электронную аппаратуру, распределенную по длине сейсмокосы, буксируют со скоростью примерно 5 узлов (2,57 м/с) за судном сейсморазведки, которое также буксирует один или более сейсмических источников, обычно - пневматические источники колебаний (пневмопушки). Акустические сигналы, выдаваемые сейсмическими источниками колебаний, направляются вниз сквозь воду в находящийся под ней грунт, где они отражаются от различных пластов. Отраженные сигналы принимаются гидрофонами в косах, преобразуются в цифровую форму, а затем передаются на судно сейсморазведки, где они регистрируются и, по меньшей мере частично, обрабатываются с конечной целью построения представления слоев грунта в разведываемой зоне.
Одной формой обработки, обычно осуществляемой на борту судна сейсморазведки, является обработка для определения охвата разведки.
Поэтому зону разведки делят на ячейки, обычно находящиеся в прямоугольной сетке, каждая из которых связана с соответствующим накопителем, в котором накапливаются данные, связанные с ячейкой. В процессе разведки судно сейсморазведки буксирует косы назад и вперед вдоль некоторого количества отстоящих друг от друга параллельных линий, которые фактически образуют часть прямоугольной сетки и которые определяют непрерывные или даже немного перекрывающиеся части зоны, охватываемой сеткой. В то же время, специально выделенная система обработки на борту судна непрерывно вычисляет, исходя из позиционной информации, полученной с помощью системы глобального позиционирования (СГП) и определяющей соответствующие положения источника и матриц гидрофонов в момент каждого включения источника, в какой ячейке находится точка отражения (известная также под названием узловая средняя точка (УСТ)), создающая каждый след, выдаваемый каждой матрицей гидрофонов, так что каждый след можно приписать к правильно определенному накопителю.
Бортовая система обработки строит, по существу, в реальном масштабе времени базу данных, содержащую количество УСТ в каждом накопителе наряду с их распределением смещений (смещения представляют собой соответствующие расстояния между источником и соответствующими матрицами гидрофонов, имеющими УСТ в накопителе). Исходя из этой базы данных, на судне создают несколько исключительно информативных отображений также, по существу, в реальном масштабе времени, например отображений, которые показывают в контрастирующих цветах те накопители, которые содержат меньше желательного минимального количества УСТ и/или значительную долю УСТ с большими (или выбранными) смещениями. Такие отображения исключительно полезны для определения охвата разведки и, в частности зоны разведки, заполнение которой, т.е. повторная разведка, может понадобиться.
Хотя эта специально выделенная бортовая система обработки выдает исключительно полезную информацию в реальном масштабе времени экипажу разведки, находящемуся на судне, было бы предпочтительно, если бы та же информация предоставлялась на расстоянии и тоже, по существу, в реальном масштабе времени, например, потребителю, который заказал проведение разведки.
Задача данного изобретения состоит в том, чтобы обеспечить такое дистанционное предоставление способом, который можно осуществлять с большой степенью безопасности.
Согласно первому объекту данного изобретения, разработан способ обеспечения дистанционного отображения, представляющего качество охвата сейсморазведки, заключающийся в том, что (а) постепенно строят на месте разведки первую базу данных, содержащую данные, необходимые для указанного отображения и связанные с зоной, охватываемой разведкой, (б) одновременно передают данные, используемые для построения первой базы данных, через спутниковую линию связи в первый удаленный пункт для построения дубликата первой базы данных в указанном первом удаленном пункте, (в) обеспечивают доступ в указанный первый удаленный пункт для приема запросов на отображения из дополнительных удаленных пунктов, и (г) в ответ на такой запрос обрабатывают данные указанной базы-дубликата данных, чтобы получить обработанные данные для выдачи указанного отображения, и сжимают указанные обработанные данные и передают их в такой дополнительный удаленный пункт для воспроизведения и отображения в этом пункте.
Согласно другому объекту изобретения, разработана система для обеспечения дистанционного отображения, представляющего качество охвата сейсморазведки, содержащая (а) средство для постепенного построения в месте разведки первой базы данных, содержащей данные, необходимые для указанного отображения и связанные с зоной, охватываемой разведкой, (б) средство для одновременной передачи данных, используемых для построения первой базы данных, через спутниковую линию связи в первый удаленный пункт, (в) средство для приема передаваемых данных и построения дубликата первой базы данных в указанном первом удаленном пункте и (г) обрабатывающее средство в первом удаленном пункте для обработки данных указанной базы-дубликата данных, чтобы получать обработанные данные для выдачи указанного отображения, включающее в себя средство, реагирующее на запросы из дополнительных удаленных пунктов, для выдачи и сжатия указанных обработанных данных и передачи их в такие дополнительные удаленные пункты для воспроизведения и отображения в этих пунктах.
В предпочтительных реализациях любого объекта изобретения данные, необходимые для указанного отображения, включают данные, связанные с количеством УСТ, и/или данные, связанные с распределением смещений в пересчете на единичную площадь разведываемой зоны.
Преимущественно, по меньшей мере, часть программы, используемой для указанной обработки, передают в указанный удаленный пункт вместе с указанными сжатыми данными для обеспечения дополнительной обработки в указанном удаленном пункте.
Для удобства, указанную обработку осуществляют с использованием прикладной программы Ява.
Доступ в указанный первый удаленный пункт предпочтительно защищают, например, требованием использования имени пользователя и пароля или цифрового удостоверения потребителя или интеллектуальной карточки или иного физического устройства защиты (или оповещателя), при этом связь между указанным первым удаленным пунктом и указанным дополнительным удаленным пунктом предпочтительно зашифровывают.
Теперь изобретение будет описано лишь в качестве примера со ссылками на прилагаемый чертеж, который представляет собой упрощенную блок-схему системы в соответствии с данным изобретением для обеспечения дистанционного отображения качества охвата морской сейсморазведки.
Система, показанная на чертеже, состоит из двух отдельных частей: первой части 10, находящейся на судне 12 сейсморазведки, ведущем морскую сейсморазведку, и наземной второй части 14, обычно размещенной в офисе или других зданиях 16 обслуживающей компании, работающей на судне 12. Эти две части взаимодействуют, как будет описано ниже, для обеспечения дистанционных отображений, связанных с сейсморазведкой в удаленных пунктах, один из которых обозначен позицией 18 на чертеже, и которые обычно размещены в офисе или других зда ниях потребителя, который заказал сейсморазведку. Первая часть 10 на судне 12 осуществляет связь со второй, наземной частью 14 через спутниковую линию радиосвязи 20, тогда как вторая часть 14 осуществляет связь с удаленными пунктами, аналогичными пункту 18, через сеть Интернет (1п1егпе1) или телефонную сеть общего пользования, обозначенную позицией 22.
Как уже упоминалось во вводной части описания, зона разведки разделена на ячейки, обычно размером 12,5 м х 12,5 м каждая, на прямоугольной сетке строк и столбцов, причем каждая ячейка связана с соответствующим накопителем, в котором накапливаются или складываются в стопку сейсмические данные, связанные с этой ячейкой. В процессе разведки охват разведки непрерывно определяется системой обработки на борту судна 12. Эта специально выделенная система обработки указана позицией 24 на чертеже и может представлять собой разработанную заявителем интегральную навигационную систему ТРИНАВ (ΤΚΙΝΑν). Система обработки 24 не только непрерывно вычисляет соответствующие положения источника, матриц гидрофонов и УСТ между ними во время каждого включения источника, запоминает результаты этих вычислений в многогигабайтной основной базе данных 26, но и непрерывно определяет охват разведки, вычисляя количество (которое иногда называют складкой) УСТ, попадающих в каждый накопитель, наряду с соответствующей группой смещений (т.е. диапазоном смещений), которой принадлежит каждый след, имеющий УСТ в этом накопителе. Вычисленные данные охвата выстраивают в базе 28 данных охвата, обычно занимающей 50-100 мегабайт для завершенной разведки, из которой их можно считывать и обрабатывать для получения различных представлений охвата на блоке отображения 30 на судне 12, предпочтительно с использованием прикладной программы Ява. Как правило, основное отображение изображает накопители зоны разведки различными цветами, по одному цвету для накопителей в складке, состоящей, например, из 10 или более элементов, с соответствующими различными цветами для складок, например из 8, 6, 4, 2 и нуля элементов. Другие отображения могут быть основаны на группах смещений, представленных в каждом накопителе.
Эти отображения охвата, которые строятся в реальном масштабе времени по мере проведения разведки, очень полезны для обеспечения возможности принятия на судне 12 решений о том, следует ли повторно разведывать или заполнять части зоны разведки. Однако данное изобретение применяется именно для того, чтобы обеспечить потребителю, заказавшему разведку, возможность участвовать в процессе принятия решения.
Поэтому вычисленные данные охвата, вводимые в базу 28 данных охвата, одновременно подаются на радиопередатчик 32, из которого они передаются через вышеупомянутую спут никовую линию радиосвязи 20 в наземную часть 14 системы.
В наземной части 14 системы передаваемые данные охвата принимаются приемником 36, а потом используются для построения базыдубликата 38 данных охвата, по существу, одновременно с базой 28 данных охвата на судне 12 и идентичной этой базе данных. Процессор 40 осуществляет доступ к данным в базедубликате 38 данных охвата и, используя ту же прикладную программу Ява, что и на судне 12, обрабатывает эти данные для получения на местном устройстве отображения 42 отображений, аналогичных полученным на судне 12, в пункте нахождения наземной части 14 системы. Как правило, обработанные данные для отображения всей зоны разведки занимают от одного до нескольких мегабайт.
Чтобы обеспечить потребителю упомянутую выше возможность участия, процессор 40 выполнен доступным через сеть Интернет для потребителя.
Таким образом, в предположении, что потребитель имеет автоматизированное рабочее место, совместимое с персональным компьютером фирмы АйБиЭм (ΙΒΜ) или оснащенное операционной системой Юникс (Ишх), показанное позицией 44 и подключенное к сети Интернет в удаленном пункте 18, потребителю присваивают адрес процессора 40 в сети Интернет, а также имя пользователя и пароль, позволяющий потребителю зарегистрироваться в процессоре 40 из пункта 18. После проведения регистрации потребитель посылает в процессор 40 запрос на одно из различных отображений охвата (например, на распределение складок или распределение смещений), а затем процессор обрабатывает данные охвата, присутствующие в данный момент в базе-дубликате 38 данных охвата, подвергает их сжатию данных в масштабе 100:1 и посылает их в персональный компьютер 44 через сеть Интернет вместе с прикладной программой Ява. После этого потребитель может, используя прикладную программу Ява, изменять масштаб или прокручивать части зоны разведки, охватываемые имеющимися в данный момент данными охвата, и решать, нужно ли заполнить недостаточно охваченные площади. Решение также может быть основано на информации, доступной потребителю в результате предыдущих разведок или разведочного бурения, но недоступной персоналу, ведущему данную разведку на судне 12, и именно поэтому, в частности, выгодно предоставлять потребителю дистанционный доступ к данным охвата в реальном масштабе времени.
Безопасность обеспечивается не только вышеупомянутой защитой с использованием имени пользователя и пароля, но и брандмауэрами 46, 48 в точке подключения каждой из сторон к сети Интернет, а также шифрованием запросов, команд и данных, передаваемых сто ронами через сеть Интернет. В качестве альтернативы защите с использованием имени пользователя и пароля доступ может быть построен так, что для его осуществления требуется цифровое удостоверение потребителя или физическое устройство защиты (или оповещатель), например, в виде интеллектуальной карточки.
Хотя в описанном здесь конкретном варианте осуществления изобретения речь идет об охвате разведки в узком смысле распределения складок и распределения смещений по всем накопителям, характеризующим зону разведки, изобретение этим не ограничивается. Таким образом, термин качество охвата в том смысле, в каком он употребляется здесь, предназначен для обозначения количественного параметра качества некоторого атрибута данных, связанных с конкретными участками, например накопителями, зоны сейсморазведки.

Claims (14)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Способ обеспечения дистанционного отображения, представляющего качество охвата сейсморазведки, заключающийся в том, что (а) постепенно строят на месте разведки первую базу данных, содержащую данные, необходимые для указанного отображения и связанные с зоной, охватываемой разведкой, (б) одновременно передают данные, используемые для построения первой базы данных, через спутниковую линию связи в первый удаленный пункт для построения дубликата первой базы данных в указанном первом удаленном пункте, (в) обеспечивают доступ к указанному первому удаленному пункту для приема запросов на отображения из дополнительных удаленных пунктов, и (г) в ответ на такой запрос обрабатывают данные указанной базы-дубликата данных, чтобы получить обработанные данные для выдачи указанного отображения, и сжимают указанные обработанные данные и передают их в такой дополнительный удаленный пункт для воспроизведения и отображения в этом пункте.
  2. 2. Способ по п.1, согласно которому указанные данные, необходимые для указанного отображения, связаны с количеством узловых средних точек (УСТ) на единичную площадь разведываемой зоны.
  3. 3. Способ по п. 1 или 2, согласно которому указанные данные, необходимые для указанного отображения, включают данные, связанные с распределением смещений в пересчете на единичную площадь разведываемой зоны.
  4. 4. Способ по любому предыдущему пункту, согласно которому, по меньшей мере, часть программы, используемой для указанной обработки, передают в указанный дополнительный удаленный пункт вместе с указанными сжатыми данными для обеспечения дополнительной обработки в указанном удаленном пункте.
  5. 5. Способ по любому предыдущему пункту, согласно которому указанную обработку осуществляют с использованием прикладной программы Ява.
  6. 6. Способ по любому предыдущему пункту, согласно которому указанный доступ в указанный первый удаленный пункт защищают требованием использования пароля, цифрового удостоверения потребителя или физического устройства (или оповещателя), например интеллектуальной карточки.
  7. 7. Способ по любому предыдущему пункту, согласно которому связь между указанным первым удаленным пунктом и указанным дополнительным удаленным пунктом зашифровывают.
  8. 8. Система для обеспечения дистанционного отображения, представляющего качество охвата сейсморазведки, содержащая (а) средство для постепенного построения на месте разведки первой базы данных, содержащей данные, необходимые для указанного отображения и связанные с зоной, охватываемой разведкой, (б) средство для одновременной передачи данных, используемых для построения первой базы данных, через спутниковую линию связи в первый удаленный пункт, (в) средство для приема передаваемых данных и построения дубликата первой базы данных в указанном первом удаленном пункте, и (г) обрабатывающее средство в первом удаленном пункте для обработки данных указанной базы-дубликата данных, чтобы получать обработанные данные для выдачи указанного отображения, включающее в себя средство, реагирующее на запросы из дополнительных уда ленных пунктов, для выдачи и сжатия указанных обработанных данных и передачи их в такие дополнительные удаленные пункты для воспроизведения и отображения в этих пунктах.
  9. 9. Система по п.8, в которой указанные данные, необходимые для указанного отображения, связаны с количеством узловых средних точек (УСТ) на единичную площадь разведываемой зоны.
  10. 10. Система по одному из пп.8 или 9, в которой указанные данные, необходимые для указанного отображения, включают данные, связанные с распределением смещений в пересчете на единичную площадь разведываемой зоны.
  11. 11. Система по любому из пп.8-10, в которой, по меньшей мере, часть программы, используемой для указанной обработки, передается в указанный дополнительный удаленный пункт вместе с указанными сжатыми данными для обеспечения дополнительной обработки в указанном удаленном пункте.
  12. 12. Система по любому из пп.8-11, в которой указанная обработка осуществляется с использованием прикладной программы «Ява».
  13. 13. Система по любому из пп.8-12, в которой указанное средство, реагирующее на запросы, включает в себя средство защиты, реагирующее на использование пароля, цифрового удостоверения потребителя или физического устройства защиты (или «оповещателя»), например интеллектуальной карточки, для обеспечения доступа в эту систему.
  14. 14. Система по любому из пп.8-13, в которой указанное средство, реагирующее на запросы, включает в себя дешифрующее средство для дешифрования принимаемых запросов, а указанное обрабатывающее средство включает в себя шифрующее средство для шифрования указанных обработанных данных.
EA199900863A 1997-03-25 1998-03-19 Сейсморазведка EA001717B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB9706204A GB2323668A (en) 1997-03-25 1997-03-25 Remote display of seismic surveying data
PCT/IB1998/000411 WO1998043117A1 (en) 1997-03-25 1998-03-19 Seismic surveying

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA199900863A1 EA199900863A1 (ru) 2000-04-24
EA001717B1 true EA001717B1 (ru) 2001-08-27

Family

ID=10809857

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA199900863A EA001717B1 (ru) 1997-03-25 1998-03-19 Сейсморазведка

Country Status (9)

Country Link
US (1) US6484100B1 (ru)
EP (1) EP0970393A1 (ru)
CN (1) CN1251172A (ru)
AU (1) AU6306198A (ru)
CA (1) CA2284742A1 (ru)
EA (1) EA001717B1 (ru)
GB (1) GB2323668A (ru)
NO (1) NO994419L (ru)
WO (1) WO1998043117A1 (ru)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6590831B1 (en) * 1997-12-30 2003-07-08 Westerngeco L.L.C. Method and apparatus for controlling and optimizing seismic data acquisition
US6424931B1 (en) * 1998-08-07 2002-07-23 Input/Output, Inc. Remote access and control of a seismic acquisition system
US6041283A (en) * 1998-08-07 2000-03-21 Input/Output, Inc. Remote control system for seismic acquisition
US6629037B1 (en) * 2000-06-26 2003-09-30 Westerngeco, L.L.C. Optimal paths for marine data collection
JP2002074569A (ja) 2000-08-28 2002-03-15 Mitsui Bussan Plant Kk 計測データの生成方法
GB2381313B (en) * 2001-07-18 2005-01-05 Westerngeco Ltd A method of processing geophysical data
US8170802B2 (en) * 2006-03-21 2012-05-01 Westerngeco L.L.C. Communication between sensor units and a recorder
US20090259405A1 (en) * 2008-04-15 2009-10-15 Battelle Energy Alliance, Llc Methods, systems, and computer-readable media for generating seismic event time histories
US9261619B2 (en) 2012-01-03 2016-02-16 Cggveritas Services Sa Method and device for marine seismic acquisition
CN104919339B (zh) * 2012-03-08 2018-01-12 国际壳牌研究有限公司 集成地震监控系统和方法
US20140369163A1 (en) * 2013-06-13 2014-12-18 Cgg Services Sa Stationary marine vibratory source for seismic surveys
US20150153466A1 (en) * 2013-12-04 2015-06-04 Westerngeco L.L.C. Source Start Time Determination
CN104092727B (zh) * 2014-06-12 2018-10-19 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 一种基于3g虚拟专用网络的地震仪器远程支持系统及方法
AT518298B1 (de) * 2016-03-07 2020-01-15 Avl List Gmbh Verfahren zum Erzeugen und Aktualisieren einer fernen Instanz einer Schirmansicht
US11543550B2 (en) * 2019-08-20 2023-01-03 Pgs Geophysical As Infill monitoring using the three-dimensional Fresnel zone of a migration operator

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0820506B2 (ja) * 1986-09-10 1996-03-04 海洋科学技術センター 海洋音響トモグラフィーデータ伝送装置
NO882889L (no) * 1987-07-02 1989-01-03 Mobil Oil Corp Fremgangsmaate for reell tidsfremvisning av datadekning for marin seismisk undersoekelse.
US5450370A (en) * 1993-05-28 1995-09-12 Western Atlas International, Inc. Quality assurance of spatial sampling for DMO
US5568385B1 (en) * 1994-06-01 1999-07-20 Int Weather Network Software system for collecting and displaying weather information
US5745392A (en) * 1995-10-05 1998-04-28 Chevron U.S.A. Inc. Method for reducing data storage and transmission requirements for seismic data

Also Published As

Publication number Publication date
CN1251172A (zh) 2000-04-19
EP0970393A1 (en) 2000-01-12
NO994419D0 (no) 1999-09-10
GB2323668A (en) 1998-09-30
NO994419L (no) 1999-09-10
WO1998043117A1 (en) 1998-10-01
GB9706204D0 (en) 1997-05-14
EA199900863A1 (ru) 2000-04-24
US6484100B1 (en) 2002-11-19
AU6306198A (en) 1998-10-20
CA2284742A1 (en) 1998-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA001717B1 (ru) Сейсморазведка
CN101512381B (zh) 无线探测地震的系统
US9767389B2 (en) Method and apparatus for utilizing representational images in analytical activities
US6249241B1 (en) Marine vessel traffic system
US8296067B2 (en) Satellite communications with cableless seismographs
US5646629A (en) Memory cartridge for a handheld electronic video game
US20020152053A1 (en) Satelite-based seismic mobile information and control system
US5963879A (en) Binning of three dimensional seismic data
US6925386B2 (en) Illumination monitoring process for making infill decisions
CN1325493A (zh) 地震数据采集方法与装置
CN102103201B (zh) 多任务模式的湿地数据采集方法
CN101106816A (zh) 应用网络中继的全球定位系统实现土地巡查和实时监控的方法
RU2691295C2 (ru) Глобальная радиогидроакустическая система мониторинга полей атмосферы, океана и земной коры в морской среде и распознавания источников их формирования
RU2691294C2 (ru) Способ формирования и применения глобальной радиогидроакустической системы мониторинга полей атмосферы, океана и земной коры в морской среде и распознавания их источников
US3181643A (en) Combining multiple seismic records
CN108269449B (zh) 基于互联网共享的应用地球物理实践教学系统及其方法
Bertelli et al. Planning and field techniques for 3D land acquisition in highly tilled and populated areas-today's results and future trends
Taylor et al. Advanced multisensor exploitation system
Pryor Overview of NOAA's exclusive economic zone survey program
Davies et al. A Comprehensive Study of the Seismotectonics of the Eastern Aleutian ARC and Associated Volcanic Systems Annual Progress Report
King et al. Land use/cover classification for the proposed superconducting super collider study area, northeastern Illinois
CN112099097A (zh) 一种基于云平台的电磁数据处理方法及装置
Speir A dense network of differential global positioning system reference stations for precision farming
Rudolph et al. Naval Oceanographic Office technology: Focus on change
Aliev et al. Azerbaijan-Turkmen seismic-acoustic smart system for noise monitoring of the beginning of earthquake preparation and warning of its focus area

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM BY KG MD TJ TM RU

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AZ KZ