JP7289607B2 - 海底鉱物探査のための地震データ収集システム及び方法 - Google Patents
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Description
V0=1480m/s
ρ0=1030kg/m3
vP=6000m/s
vS=3000m/s
ρ=2900kg/m3
本実施形態の使用を、合成モデリング研究を使用して分析した。ブラックスモーカーの「オルガンパイプ」は、非常に小さく、DX=DZ=5mの選択された格子間隔の有限差分格子で正確に表すことができない。簡単にするために、且つ格子回折を回避するために、海底は、水平であった。水深は、1500mである。合成地震データは、2D弾性有限差分モデリングによって取得した。2D地震測線は、10mの震源間隔及び5m受振器間隔で1200mの受振器測線でシミュレートした。これにより、2.5mのCDP間隔及び60のCMP重合数が得られる。同時の震源は、第1の震源が受振器測線の正面に位置し、第2の震源が、第1の震源の4km後方に、且つオフセット距離が遠い受振器位置の2.8km後方に位置するようにシミュレートした。震源の時間関数は、掘削事前調査データで典型的な範囲である230Hzの最大周波数でのリッカーウェーブレットであった。
1.CMPソート及びNMO補正
2.CMP重合
3.重合後のキルヒホッフ時間マイグレーション
4.バーティカルストレッチ法による深度変換
Claims (16)
- 第1の船であって、それに関連付けられた第1の震源及び地震検出器を有する第1の船と、第2の船であって、それに関連付けられた第2の震源を有する第2の船とを含む、海底鉱物を探鉱するための地震調査システムであって、
前記地震検出器は、前記第1の震源及び前記第2の震源の両方から放出される音響信号の海底による反射及び/又は屈折からもたらされる音響信号を受信するように構成され、
前記第2の船は、前記第1の船の移動の方向において前記第1の船の後方に位置する、
地震調査システム。 - 前記地震検出器は、前記第1の船によって曳航される複数のハイドロフォンを含むストリーマである、請求項1に記載のシステム。
- 前記第2の船は、水深の1.5倍を超える距離で前記第1の船の後方にある、請求項1又は2に記載のシステム。
- 前記第1の震源及び前記第2の震源の作動は、同期される、請求項1~3のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記第1の震源及び前記第2の震源は、同時に作動する、請求項1~4のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記地震検出器は、前記第1の震源によって放出され、且つ前記海底によって前記地震検出器に反射される音響信号を検出するように構成される、請求項1~5のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記地震検出器は、前記第2の震源によって放出され、且つ前記地震検出器による検出前にヘッドウェーブとして前記海底に沿って伝播される音響信号を検出するように構成される、請求項1~6のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記ヘッドウェーブは、P波を含む、請求項7に記載のシステム。
- 前記第2の震源によって放出される前記信号は、前記海底における伝播速度又はそれを示すパラメータを決定するために使用される、請求項7又は8に記載のシステム。
- 前記決定された伝播速度は、前記海底の密度の値を決定するために、前記海底における反射係数の決定された推定値と組み合わせて使用される、請求項9に記載のシステム。
- 前記海底の前記密度の推定値と、それに応じて硫化物鉱床が存在する可能性とを決定するように構成される、請求項10に記載のシステム。
- 前記第2の船は、掘削事前調査船である、請求項1~11のいずれか一項に記載のシステム。
- 海底鉱物を探鉱するために地震調査を実施する方法であって、
a.第1の船であって、それに関連付けられた第1の震源及び地震検出器を有する第1の船を提供するステップ、
b.前記第1の船の移動の方向において前記第1の船の後方に位置する第2の船であって、それに関連付けられた第2の震源を有する第2の船を提供する、ステップ、
c.前記第1の震源及び前記第2の震源の両方から信号を放出するステップ、
d.前記地震検出器を使用して、前記第1の震源及び前記第2の震源の両方から放出される音響信号の海底による反射及び/又は屈折からもたらされる音響信号を受信するステップ
を含む方法。 - 前記第1の震源及び前記第2の震源は、同時信号を放出する、請求項13に記載の方法。
- 請求項1~12のいずれか一項に記載のシステムを使用する、請求項13又は14に記載の方法。
- 請求項1~15のいずれか一項に記載の方法の使用又はシステムの使用を含む、硫化物の海底鉱床を探鉱する方法。
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