EA003030B1 - Устройство для приема сейсмических волн и способ его соединения с твердой средой - Google Patents

Устройство для приема сейсмических волн и способ его соединения с твердой средой Download PDF

Info

Publication number
EA003030B1
EA003030B1 EA200101082A EA200101082A EA003030B1 EA 003030 B1 EA003030 B1 EA 003030B1 EA 200101082 A EA200101082 A EA 200101082A EA 200101082 A EA200101082 A EA 200101082A EA 003030 B1 EA003030 B1 EA 003030B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
hydrophone
medium
closed
environment
shell
Prior art date
Application number
EA200101082A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200101082A1 (ru
Inventor
Жюльен Менье
Original Assignee
Газ Де Франс
Компани Женераль Де Жеофизик
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 Газ Де Франс, Компани Женераль Де Жеофизик filed Critical Газ Де Франс
Publication of EA200101082A1 publication Critical patent/EA200101082A1/ru
Publication of EA003030B1 publication Critical patent/EA003030B1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/16Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S181/00Acoustics
    • Y10S181/40Wave coupling
    • Y10S181/401Earth
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S181/00Acoustics
    • Y10S181/40Wave coupling
    • Y10S181/402Liquid

Abstract

Изобретение относится к устройству для приема сейсмических волн, содержащему гидрофон и/или геофон, а также к способу для его/их соединения с твердой средой, такой как подпочва. Устройство содержит, по меньшей мере, один гидрофон (2), помещенный в закрытую оболочку (7) с гибкой мембраной, заполненную жидкостью (8). Оболочка (7) закрыта с одного конца герметичной пробкой (9), снабженной герметичным проходом для кабеля (10), соединяющего гидрофон со средством (Е) приема сигналов. Оболочку размещают в углублении (6) и плотно соединяют со средой (5) точно по всей ее поверхности предпочтительно при помощи отверждающего материала, такого как цемент. Геофон может быть расположен в том же соединительном материале рядом с оболочкой (7), содержащей гидрофон (2). Устройство и способ применяются для разведки или сейсмического наблюдения за подземным пластом, особенно для распознавания сейсмических волн, восходящих и нисходящих.

Description

Настоящее изобретение касается устройства для приема сейсмических волн, включающего в себя гидрофон и/или геофон, а также способ его (их) соединения с твердой средой, такой как подпочва.
Устройство может быть использовано при эксплуатации или сейсмическом наблюдении за подземным пластом.
Предшествующий уровень техники
Известно, что наблюдение за изменениями, происходящими в течение длительного времени в полости, возникающей во время производства, идет ли речь о месторождении углеводородов или о полости скопления газа или различных веществ, производят с помощью сейсмической системы, содержащей импульсный источник или сейсмический вибратор, посылающий гибкие волны в землю, и устройство приема, включающее улавливающие датчики, размещенные на поверхности или в скважинах и связанные с наблюдаемым пластом, которое улавливает волны, отраженные от областей нарушения сплошности, и регистрируют их, чтобы сформировать отражающие сейсмограммы. В определенные интервалы времени производят сейсмическое исследование, чтобы путем сравнения определить изменения, происшедшие в полости в результате эксплуатации.
В качестве сейсмических улавливающих датчиков используют обычно геофоны, связанные с пластом, расположенные на поверхности или в скважинах. Геофоны могут быть опущены в скважины на кабеле или прикреплены к трубе и прочно присоединены к стенке скважины с помощью шарнирных контактных пластин или пружин. Их можно также опускать в скважины прикрепленными снаружи к желобу и залитыми цементом, нагнетаемым в кольцеобразное пространство между желобом и стенкой шахты. Геофоны могут также быть установлены в скважине, пробуренной специально для этого и заполненной цементом.
Известно также использование гидрофонов, которые связаны с пластом через жидкости, заполняющие скважины.
Различные системы сейсмического наблюдения в течение длительного времени описаны, например, в патентах ЕР 591 037 (ϋδ 5 461 594), ЕК 2 593 292 (ϋδ 4 775 009), ΕΚ 2 728 973 (ϋδ 5 724 311), ΕΚ 2 775 349 или ϋδ 4 534 020.
Использование в комбинации геофона 1 и гидрофона 2 в одном и том же месте имеет важные преимущества, когда речь идет о разделении сейсмических волн 3, 4, распространяющихся по одной прямой, но в противоположных направлениях по отношению друг к другу (фиг. 1). В самом деле, геофон 1 измеряет проекцию на ось геофона вектора скорости частиц разрабатываемой среды под действием волн, а гидрофон 2 - давление. В однородной среде 5, где скорость распространения постоянна, эти две величины связаны уравнением соз а где Р - давление, ζ - полное сейсмическое сопротивление среды, ε - коэффициент, равный +1 или -1, в зависимости от направления распространения волны,
V - скорость частицы на оси, параллельной направлению ее распространения, а - угол между осью геофона и направлением распространения волны.
При проведении вертикальной сейсмической разведки (Ρδν) вдоль скважины располагают улавливающие датчики, распознающие одновременно нисходящие и восходящие волны. Известно, что при использовании соединений геофонов и гидрофонов, расположенных на расстоянии друг от друга вдоль скважины, можно легко разделить волны двух типов при помощи линейной комбинации мер скорости и давления согласно уравнениям
/)е5С = Р - гУ / соз а
Μοηί = Р + гУ / соз а
Сейсмограммы на фиг. 2А, 2В соответствуют данным, зарегистрированным в вертикальной скважине соответственно геофоном (данные о скорости V) и гидрофоном (данные о давлении Р). Сейсмограммы на фиг. 2С, 21) относятся соответственно к разности (Ρ-ν) и к сумме (Ρ+ν).
Данные V и Р относятся оба к восходящим волнам (М) и к нисходящим волнам (Ώ), их разность относится только к нисходящим волнам (фиг. 2С), а их сумма - к восходящим волнам (фиг. 2Ώ).
На практике это разделение волн путем комбинированного использования гидрофонов и геофонов характеризуется сложностью соединения гидрофонов со средой.
При проведении измерений в скважине соединение гидрофонов с пластами происходит через грязь, заполняющую скважину, что оказывает плохое влияние, т.к. такое соединение представлено непосредственно «грязевыми» волнами, амплитуда которых значительно превышает амплитуду волн, распространяющихся в среде.
Краткое изложение существа изобретения
Предложенные устройство и способ соединения позволяют очень эффективно соединять гидрофоны и/или геофоны со средой, избегая влияния помех, связанных, в применении к сейсмическим характеристикам скважины, с их погружением непосредственно в грязь.
Устройство для приема сейсмических волн согласно изобретению содержит, по меньшей мере, один гидрофон, одну закрытую оболочку с гибкой мембраной, наполненную жидкостью, предназначенную для плотного соединения со средой обязательно всей своей поверхностью, в которую погружают гидрофон, оболочка закры та с одного конца герметичной пробкой, снабженной герметичным отверстием для прохода кабеля, соединяющего гидрофон со средствами приема сигналов.
Устройство для приема может также включать, по меньшей мере, один гидрофон, который соединяется со средой, соприкасающейся с закрытой оболочкой, содержащей гидрофон, которую соединяют с устройством для приема сигналов.
Геофон и/или гидрофон в закрытой оболочке могут быть плотно соединены с отвердевающим материалом, таким как цемент, между ними и впадиной, образованной в среде.
Способ согласно изобретению позволяет соединять устройство для приема сейсмических волн, включающее, по меньшей мере, один гидрофон с твердой средой, такой как подпочва, в которой образована впадина, позволяющая поместить его в среду. Гидрофон помещают в закрытую оболочку с гибкой мембраной, заполненную жидкостью, которая закрыта с одного конца герметичной пробкой, снабженной герметичным проходом для кабеля, соединяющего гидрофон с прибором для приема сигналов, и соединяют всю гибкую мембрану оболочки со средой путем нагнетания в полость вокруг оболочки отверждающегося материала, такого как цемент.
Можно также соединить со средой с помощью того же отверждающего материала, по меньшей мере, один геофон, расположенный рядом с оболочкой, содержащей гидрофон.
Устройство для приема располагают в пространстве между скважиной и трубой, опущенной в скважину, и соединяют со средой путем нагнетания материала, по меньшей мере, в часть этого пространства.
Краткое описание чертежей
В дальнейшем изобретение поясняется описанием примера воплощения со ссылками на прилагаемые чертежи, где фиг. 1 изображает диаграммы прохождения гибких волн в подземном пласте согласно изобретению;
фиг. 2Ά-2Ό - примеры сейсмограмм, сформированных из полученных сигналов через улавливающие датчики скорости или геофоны (фиг. 2А), через улавливающие датчики давления или гидрофоны (фиг. 2В), через вычитание данных о сигналах скорости и давления (фиг. 2С) и через суммирование этих же сигналов (фиг. 2Ό), согласно изобретению;
фиг. 3 - пример соединения гидрофона со средой согласно изобретению.
Подробное описание предпочтительных вариантов воплощения изобретения
Способ соединения, используемый для соединения одного или нескольких гидрофонов 2 устройства сейсмического приема сигнала от твердой среды 5, такой как подпочва, заключается в том, что гидрофон 2 помещают в закрытую оболочку 7 с гибкой мембраной, заполненную полностью жидкостью 8, которую плотно соединяют со средой. Оболочка 7 или карман содержит отверстие, через которое вводят гидрофон 2 и жидкость 8. Герметичная пробка 9, например уплотненный кабельный ввод, изолирует изнутри оболочку 7. В пробке 9 предусмотрен герметичный проход 6 для жидкости, предназначенный для связующего электрического кабеля 10 или для гидрофонов к внешнему прибору Е приема сигналов, расположенному, например, на поверхности.
Устройство приема может быть соединено со средой 5 путем заполнения пространства 6, куда помещают оболочку 7. Предпочтительно оболочку 7 соединяют со средой 5, заполняя ее вокруг твердым материалом 11, который может быть либо грунтом, либо затвердевающим материалом, например цементом. Оболочка 7 должна быть достаточно маленькой, чтобы ее можно было поместить в предусмотренное пространство, и достаточно большой, чтобы активная часть гидрофона полностью контактировала с жидкостью.
Предпочтительно с гидрофоном 2 в оболочке 7 совмещать геофон 1, который также соединяют с прибором Е приема и со средой через соединительный материал 11.
Сейсмограммы, приведенные на фиг. 2А2Ό, получены с помощью устройства, содержащего один геофон и один гидрофон.
Пространство 6, куда помещено устройство, может представлять собой отверстие или скважину, предназначенную только для установки улавливающих датчиков, или предпочтительно кольцевое пространство вокруг трубы, опущенной в скважину, например трубу водонепроницаемой крепи, служащей для разработки месторождений или подземных полостей.
Погружение оболочки в землю при помощи наполняющего материала, а именно с помощью цементного скоса, позволяет получить плотное соединение гидрофона и/или геофона с пластом, не подвергая непосредственно гидрофон воздействию мощных волн в трубе, проходящих через жидкости в скважинах. Устройство помогает поместить датчики на расстоянии от поверхности и изолировать их от поверхностных шумов.

Claims (7)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Устройство для приема сейсмических волн, исходящих из твердой среды (5), такой как подпочва, содержащее, по меньшей мере, один гидрофон (2), размещенный во впадине (6) среды и соединенный с ней, отличающееся тем, что содержит закрытую оболочку (7) с гибкой мембраной, предназначенной для плотного соединения со средой точно по всей поверхности, и заполнения жидкостью (8), в которую помещается гидрофон (2), оболочка (7) закрыта с одного конца герметичной пробкой (9), снабженной герметичным проходом (10) для кабеля, соеди няющего гидрофон (2) со средствами (Е) приема сигналов.
  2. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что закрытую оболочку (7), содержащую гидрофон (2), плотно соединяют со средой путем подачи отверждающего материала, такого как цемент.
  3. 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит, по меньшей мере, один геофон (I) , соединенный со средой рядом с закрытой оболочкой (7), содержащей гидрофон (2), и соединенный со средством (Е) для приема сигналов.
  4. 4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что геофон (1) и закрытая оболочка (7), содержащая гидрофон (2), плотно соединены со средой посредством отверждающего материала (II) , такого как цемент.
  5. 5. Способ соединения устройства для приема сейсмических волн, содержащего, по меньшей мере, один гидрофон (2), с твердой средой (5), такой как подпочва, в которой сформировано углубление, отличающийся тем, что
    Фиг. 2А гидрофон (2) помещают в закрытую оболочку (7) с гибкой мембраной, заполненную жидкостью (8), закрытую с одного конца герметичной пробкой (9), снабженной герметичным проходом для кабеля (10), посредством которого соединяют гидрофон с прибором (Е) для приема сигналов и соединяют точно всю поверхность оболочки (7) со средой путем нагнетания в углубление вокруг оболочки (7) отверждаемого материала, такого как цемент.
  6. 6. Способ по п.5, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один геофон (1), размещенный рядом с оболочкой (7), содержащей гидрофон (2), соединяют со средой с помощью того же отверждаемого материала.
  7. 7. Способ по любому из пп.5 или 6, отличающийся тем, что помещают устройство для приема в пространство между скважиной и трубой, опущенной в скважину, и соединяют его со средой, нагнетая материал, по меньшей мере, в одну часть этого пространства.
EA200101082A 2000-02-14 2001-02-09 Устройство для приема сейсмических волн и способ его соединения с твердой средой EA003030B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0001793A FR2805050B1 (fr) 2000-02-14 2000-02-14 Methode et dispositif pour coupler des hydrophones avec un milieu solide tel que le sous-sol
PCT/FR2001/000380 WO2001059482A1 (fr) 2000-02-14 2001-02-09 Dispositif de reception d'ondes sismiques et methode pour le coupler avec un milieu solide

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200101082A1 EA200101082A1 (ru) 2002-02-28
EA003030B1 true EA003030B1 (ru) 2002-12-26

Family

ID=8846966

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200101082A EA003030B1 (ru) 2000-02-14 2001-02-09 Устройство для приема сейсмических волн и способ его соединения с твердой средой

Country Status (22)

Country Link
US (1) US6584038B2 (ru)
EP (1) EP1257849B1 (ru)
JP (1) JP4889900B2 (ru)
CN (1) CN1164955C (ru)
AR (1) AR027427A1 (ru)
AT (1) ATE420377T1 (ru)
BR (1) BR0104487B1 (ru)
CA (1) CA2366553C (ru)
CZ (1) CZ302131B6 (ru)
DE (1) DE60137313D1 (ru)
DZ (1) DZ3148A1 (ru)
EA (1) EA003030B1 (ru)
ES (1) ES2320093T3 (ru)
FR (1) FR2805050B1 (ru)
HU (1) HU224151B1 (ru)
MX (1) MXPA01010289A (ru)
NO (1) NO334227B1 (ru)
OA (1) OA11923A (ru)
PL (1) PL197978B1 (ru)
SA (1) SA01220010B1 (ru)
SK (1) SK16302001A3 (ru)
WO (1) WO2001059482A1 (ru)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7310287B2 (en) 2003-05-30 2007-12-18 Fairfield Industries Incorporated Method and apparatus for seismic data acquisition
GB2456313B (en) * 2008-01-10 2010-05-12 Westerngeco Seismic Holdings Sensor devices
US9110187B2 (en) * 2009-10-05 2015-08-18 Westerngeco L.L.C. Sensor assembly having a seismic sensor and a divergence sensor
US8712694B2 (en) 2009-10-05 2014-04-29 Westerngeco L.L.C. Combining seismic data from sensors to attenuate noise
US8838392B2 (en) * 2009-10-05 2014-09-16 Westerngeco L.L.C. Noise attenuation in passive seismic data
US8520469B2 (en) 2009-10-12 2013-08-27 Westerngeco L.L.C. Sensor assembly having a seismic sensor, pressure sensor, and processor to apply first and second digital filters
US20110085417A1 (en) * 2009-10-12 2011-04-14 Daniel Ronnow String of Sensor Assemblies Having a Seismic Sensor and Pressure Sensor
US20110249530A1 (en) * 2010-04-09 2011-10-13 Qinglin Liu Arranging sensor assemblies for seismic surveying
US9091783B2 (en) * 2010-11-04 2015-07-28 Westerngeco L.L.C. Computing a calibration term based on combining divergence data and seismic data
US20130088939A1 (en) * 2011-10-10 2013-04-11 Pascal Edme Wavefield separation using a gradient sensor
US9348042B2 (en) 2011-12-27 2016-05-24 Cgg Services Sa Buried pressurized volumetric source and method
US20130272091A1 (en) * 2012-03-21 2013-10-17 Oz YILMAZ Land seismic sensor for measuring a pressure wavefield
US9304217B2 (en) 2012-03-23 2016-04-05 Cggveritas Services Sa Retrievable vertical hydrophone cable and method
US20130250725A1 (en) * 2012-03-23 2013-09-26 Cggveritas Services Sa Retrievable vertical geophone cable and method
WO2013175010A2 (en) 2012-05-24 2013-11-28 Optoplan As Hydrophone housing
US10048395B2 (en) 2013-02-01 2018-08-14 Westerngeco L.L.C. Computing a gradient based on differences of plural pairs of particle motion sensors
US9568625B2 (en) 2013-03-08 2017-02-14 Cgg Services Sas Buried hydrophone with solid or semi-rigid coupling
US20140269184A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Cgg Services Sa Land hydrophone and method
US10408954B2 (en) 2014-01-17 2019-09-10 Westerngeco L.L.C. Seismic sensor coupling
CN108692804A (zh) * 2017-04-10 2018-10-23 中国石油化工股份有限公司 一种井下冲击器振动监测系统
CN107976708A (zh) * 2017-11-14 2018-05-01 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 针对松散地表的地震波接收器埋置方法
CN115236742A (zh) * 2022-06-30 2022-10-25 哈尔滨工程大学 一种冰层声信号拾取装置

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3942606A (en) * 1973-07-05 1976-03-09 Western Geophysical Company Of America Method of land seismic exploration using flexible tubes
JPS5292761A (en) * 1976-01-30 1977-08-04 Akashi Seisakusho Kk Method of and apparatus for burrying seismograph within ground
US4078223A (en) * 1976-09-10 1978-03-07 Western Geophysical Co. Of America Geophone and seismic cable assembly
US4134097A (en) * 1977-06-13 1979-01-09 Shell Oil Company Combination geophone-hydrophone
US4534020A (en) * 1981-10-19 1985-08-06 Phillips Petroleum Company Apparatus and method for detecting seismic waves
FR2600172B1 (fr) * 1986-01-17 1988-08-26 Inst Francais Du Petrole Dispositif d'installation de capteurs sismiques dans un puits de production petroliere
US4813402A (en) * 1986-02-19 1989-03-21 Siemens Aktiengesellschaft Coupling member for a shock wave therapy device
NO168611C (no) * 1989-10-26 1992-03-11 Norske Stats Oljeselskap Seismisk kabelanordning
US5126980A (en) * 1990-06-05 1992-06-30 Halliburton Geophysical Services, Inc. Self-orienting vertically sensitive accelerometer
JP2884270B2 (ja) * 1991-05-22 1999-04-19 坂田電機株式会社 土中発生音検出センサ
US5187332A (en) * 1992-02-10 1993-02-16 Mobil Oil Corporation Coupling and recovering seismic detection sensors
JP3349272B2 (ja) * 1994-08-25 2002-11-20 巖 中島 Ae波の計測装置
DE19518461C1 (de) * 1995-05-19 1996-06-13 Stn Atlas Elektronik Gmbh Unterwasser-Schleppantenne
FR2738642B1 (fr) * 1995-09-12 1997-10-03 Thomson Csf Capteur sismique
FR2775349B1 (fr) * 1998-02-20 2000-04-07 Inst Francais Du Petrole Methode et dispositif de surveillance permanente d'une formation souterraine

Also Published As

Publication number Publication date
OA11923A (fr) 2006-04-12
HU224151B1 (hu) 2005-06-28
ATE420377T1 (de) 2009-01-15
ES2320093T3 (es) 2009-05-19
BR0104487A (pt) 2002-01-08
CZ20013701A3 (cs) 2002-02-13
FR2805050A1 (fr) 2001-08-17
US20020159331A1 (en) 2002-10-31
MXPA01010289A (es) 2002-03-27
EP1257849B1 (fr) 2009-01-07
CZ302131B6 (cs) 2010-11-03
CN1363047A (zh) 2002-08-07
NO20014956D0 (no) 2001-10-12
JP4889900B2 (ja) 2012-03-07
PL350337A1 (en) 2002-12-02
DZ3148A1 (fr) 2001-08-16
NO334227B1 (no) 2014-01-13
NO20014956L (no) 2001-10-12
WO2001059482A1 (fr) 2001-08-16
EP1257849A1 (fr) 2002-11-20
PL197978B1 (pl) 2008-05-30
CA2366553C (fr) 2010-06-22
SK16302001A3 (sk) 2002-07-02
FR2805050B1 (fr) 2002-04-19
US6584038B2 (en) 2003-06-24
JP2003522957A (ja) 2003-07-29
HUP0201183A2 (en) 2002-08-28
BR0104487B1 (pt) 2013-11-26
CA2366553A1 (fr) 2001-08-16
DE60137313D1 (de) 2009-02-26
EA200101082A1 (ru) 2002-02-28
WO2001059482A8 (fr) 2002-09-19
AR027427A1 (es) 2003-03-26
SA01220010B1 (ar) 2006-10-31
CN1164955C (zh) 2004-09-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA003030B1 (ru) Устройство для приема сейсмических волн и способ его соединения с твердой средой
US7298672B1 (en) Marine seismic streamer having acoustic isolation between strength members and sensor mounting
US7733740B2 (en) Sensor mount for marine seismic streamer
US4775009A (en) Process and device for installing seismic sensors inside a petroleum production well
US7460434B2 (en) Marine seismic streamer having soluble encapsulant surrounding seismic sensors therein
EP0360652B1 (fr) Système de réception de signaux pouvant être couplé avec la paroi d'un puits ou forage
US20090183941A1 (en) Enclosures for containing transducers and electronics on a downhole tool
US5031719A (en) Seismic sonde
WO1998041885A1 (fr) Emetteur et recepteur d'ondes acoustiques souterrains, procede d'emission/reception et exploration souterraine les utilisant
GB2438048A (en) Marine seismic streamer with sensor mounted in sensor spacer
US6182012B1 (en) Method and device intended for permanent monitoring of an underground formation
US7020045B2 (en) Block and module for seismic sources and sensors
KR102096540B1 (ko) 수직 관측공 탄성파 탐사용 광섬유 센서 케이블 시스템
SU842676A1 (ru) Устройство дл акустической разведки

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 AZ BY KZ KG MD TJ TM RU