RU2004130485A - Способ (варианты) и устройство (варианты) тестирования акустических излучателей и используемое в нем устройство представления информации - Google Patents

Способ (варианты) и устройство (варианты) тестирования акустических излучателей и используемое в нем устройство представления информации Download PDF

Info

Publication number
RU2004130485A
RU2004130485A RU2004130485/09A RU2004130485A RU2004130485A RU 2004130485 A RU2004130485 A RU 2004130485A RU 2004130485/09 A RU2004130485/09 A RU 2004130485/09A RU 2004130485 A RU2004130485 A RU 2004130485A RU 2004130485 A RU2004130485 A RU 2004130485A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
acoustic emitter
acoustic
output signal
far
Prior art date
Application number
RU2004130485/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Шайм С. КАТТИ (US)
Шайм С. КАТТИ
Дэвид Э. КЛЕЙТОН (US)
Дэвид Э. КЛЕЙТОН
Original Assignee
Инпут/Аутпут, Инк. (Us)
Инпут/Аутпут, Инк.
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=28041850&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2004130485(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Инпут/Аутпут, Инк. (Us), Инпут/Аутпут, Инк. filed Critical Инпут/Аутпут, Инк. (Us)
Publication of RU2004130485A publication Critical patent/RU2004130485A/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/02Generating seismic energy
    • G01V1/133Generating seismic energy using fluidic driving means, e.g. highly pressurised fluids; using implosion
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/003Seismic data acquisition in general, e.g. survey design
    • G01V1/006Seismic data acquisition in general, e.g. survey design generating single signals by using more than one generator, e.g. beam steering or focussing arrays
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/02Generating seismic energy
    • G01V1/04Details
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/28Processing seismic data, e.g. analysis, for interpretation, for correction
    • G01V1/34Displaying seismic recordings or visualisation of seismic data or attributes
    • 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

Claims (45)

1. Способ тестирования акустических излучателей в процессе сейсмической разведки, отличающийся тем, что формируют базовый сигнал акустического излучателя, формируют второй сигнал от акустического излучателя в ходе проведения сейсмической съемки, осуществляют сравнение второго сигнала с базовым сигналом и используют результаты сравнения, по крайней мере частично, для определения дальнейших действий, причем используют акустический излучатель в виде по меньшей мере одной пневматической пушки, при этом базовый сигнал представляет измеренный выходной сигнал пневматической пушки, а второй сигнал представляет второй измеренный выходной сигнал пневматической пушки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при упомянутом сравнении осуществляют сравнение одного или более пиков амплитуд, пузырьковых амплитуд, пузырьковых частот, пузырьковых периодов, провалов на ответных сигналах и уровней собственных шумов.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при упомянутом сравнении дополнительно используют развертку базового сигнала во временной области.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что при упомянутом сравнении дополнительно используют развертку в частотной области базового сигнала и второго сигнала.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют корректировку базового сигнала, когда второй сигнал удовлетворяет предварительно определенному условию.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют корректировку критерия приемлемости, основанного по крайней мере частично на втором сигнале.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что базовый сигнал представляет один из градиентов акустической энергии и давления.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что акустический излучатель представляет собой батарею пневматических пушек, при этом базовый сигнал представляет синтезированный выходной сигнал батареи пневматических пушек, а второй сигнал представляет второй синтезированный выходной сигнал батареи пневматических пушек.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что при формировании базового сигнала используют предварительно определенные начальные параметры, при формировании второго сигнала используют параметры, определенные в ходе съемки.
10. Способ по п.9, отличающийся тем, что предварительно определенные начальные параметры включают объем по меньшей мере одной пушки, отсчеты времени, температуру, глубину, атмосферное давление и давление воды.
11. Способ по п.9, отличающийся тем, что определяемые в ходе съемки параметры включают объем по меньшей мере одной пушки, отсчеты времени, температуру, глубину, атмосферное давление и давление воды, причем параметры, определяемые в ходе съемки, собирают и сохраняют в процессе сейсмической съемки.
12. Способ тестирования акустических излучателей в процессе сейсмической съемки, отличающийся тем, что генерируют сигнал ближней зоны посредством измерения выходного сигнала акустического излучателя, сохраняют сигнал ближней зоны в качестве базового сигнала, синтезируют первый сигнал дальней зоны с использованием предварительно определенных начальных параметров, далее в ходе сейсмической съемки генерируют второй сигнал ближней зоны посредством измерения выходного сигнала акустического излучателя в ходе съемки, синтезируют второй сигнал дальней зоны с использованием параметров, определенных в ходе съемки, затем в процессе съемки осуществляют сравнение второго сигнала ближней зоны с базовым сигналом, сравнение второго синтезированного сигнала дальней зоны с первым синтезированным сигналом дальней зоны и определяют дальнейшие действия на основе, по крайней мере частично, одного из результатов сравнения сигналов ближней зоны или результатов сравнения синтезированных сигналов дальней зоны.
13. Способ по п.12, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют сравнение сигналов дальней зоны во временной области.
14. Способ по п.12, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют сравнение сигналов дальней зоны в частотной области.
15. Способ по п.12, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют сравнение сигналов ближней зоны во временной области.
16. Способ по п.12, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют сравнение сигналов ближней зоны в частотной области.
17. Способ по п.12, отличающийся тем, что используют группу акустических излучателей и сохраняют группу базовых сигналов, причем каждый сохраняемый базовый сигнал является базовым сигналом соответствующего конкретного акустического излучателя в группе акустических излучателей.
18. Способ по п.17, отличающийся тем, что при сравнении сигналов ближней зоны с базовым сигналом ближней зоны получают данные о существовании по меньшей мере одного неисправного акустического излучателя из группы излучателей, причем такие данные основываются на спецификации ближней зоны, и далее дополнительно осуществляют синтезирование третьего сигнала дальней зоны с использованием параметров, определенных в процессе съемки, за исключением параметров по меньшей мере одного неисправного акустического излучателя, сравнение третьего сигнала дальней зоны с первым сигналом дальней зоны и определение дальнейших действий на основе, по крайней мере частично, сравнения третьего сигнала дальней зоны с первым сигналом дальней зоны.
19. Способ по п.18, отличающийся тем, что в случае соответствия третьего сигнала дальней зоны спецификации дальней зоны, осуществляют корректировку предварительно определенных начальных параметров, основанную, по крайней мере частично, на третьем сигнале дальней зоны.
20. Способ по п.18, отличающийся тем, что в случае соответствия третьего сигнала дальней зоны спецификации дальней зоны осуществляют продолжение сейсмической съемки после блокировки одного или более поврежденных акустических излучателей.
21. Способ тестирования акустических излучателей в процессе сейсмической съемки, отличающийся тем, что синтезируют первый сигнал дальней зоны с использованием предварительно определенных начальных параметров, осуществляют активизацию акустического излучателя для проведения сейсмической съемки, затем синтезируют второй сигнал дальней зоны с использованием определенных в процессе съемки параметров, осуществляют сравнение второго сигнала дальней зоны с первым сигналом дальней зоны и определяют порядок действий в отношении съемки на основе, по крайней мере частично, результатов сравнения.
22. Способ по п.21, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют вывод на средство вывода отчета о результатах сравнения в процессе съемки.
23. Устройство для тестирования акустических излучателей в процессе сейсмической съемки, отличающееся тем, что оно содержит средство восприятия первого выходного сигнала акустического излучателя и восприятия второго выходного сигнала акустического излучателя в процессе сейсмической съемки, средство хранения базового сигнала, представляющего первый воспринятый выходной сигнал, и процессор, предназначенный для выполнения инструкций в соответствии с по меньшей мере одной программой, хранимой в средстве хранения, по осуществлению сравнения второго сигнала, представляющего второй воспринятый выходной сигнал, с базовым сигналом, результаты которого используются, по крайней мере частично, при определении порядка действий в процессе сейсмической съемки.
24. Устройство по п.23, отличающееся тем, что процессор установлен с возможностью генерации первого синтезированного сигнала акустического излучателя на основе предварительно определенных начальных параметров и второго синтезированного сигнала акустического излучателя на основе определяемых в процессе съемки параметров, в соответствии с по меньшей мере одной программой.
25. Устройство по п.23, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит графический интерфейс пользователя, установленный с возможностью вывода пользователю в процессе сейсмической съемки информации, относящейся к базовому сигналу и второму сигналу.
26. Устройство для тестирования акустических излучателей в процессе сейсмической съемки, отличающееся тем, что оно содержит средство управления акустическим излучателем, средство хранения базового сигнала, представляющего выходной сигнал акустического излучателя, и второго сигнала, представляющего следующий выходной сигнал акустического излучателя, размещенное в средстве управления, и процессор, предназначенный для выполнения инструкций в соответствии с по меньшей мере одной программой, хранимой в средстве хранения, по осуществлению сравнения второго сигнала с базовым сигналом, результаты которого используются, по крайней мере частично, при определении порядка действий в процессе сейсмической съемки.
27. Устройство по п.26, отличающееся тем, что базовый сигнал представляет синтезированный сигнал дальней зоны, полученный из предварительно определенных начальных параметров, а второй сигнал представляет второй синтезированный сигнал дальней зоны, полученный на основе параметров, определенных в процессе съемки.
28. Устройство по п.26, отличающееся тем, что базовый сигнал представляет измеренный выходной сигнал акустического излучателя, а второй сигнал представляет измеренный выходной сигнал акустического излучателя.
29. Устройство по п.27, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит группу средств восприятия и сбора по меньшей одного определяемого в процессе съемки параметра.
30. Устройство представления информации о сейсмической съемке для использования с системой сейсмической съемки, имеющей по меньшей мере один акустический излучатель, отличающееся тем, что оно снабжено компьютером с процессором обработки информации в соответствии с по меньшей мере одной программой, средством отображения обрабатываемой информации, средством ввода пользователем информации, причем процессор, средство отображения и устройство ввода информации представляют собой графический интерфейс пользователя, по меньшей мере одним средством восприятия, связанным с системой сейсмической разведки и соединенным с компьютером с возможностью передачи в реальном времени полученной в процессе съемки информации в компьютер, и группой компьютерных модулей, предназначенных для сравнения параметров, определенных в процессе съемки и относящихся к сигналу акустического излучателя, с предварительно определенными параметрами, относящимися к акустическому излучателю, и для вывода пользователю результатов сравнения на средство отображения в процессе сейсмической съемки и использования их, по крайней мере частично, при определении дальнейших действий.
31. Устройство по п.30, отличающееся тем, что упомянутые сравниваемые параметры включают амплитуду базового выходного сигнала акустического излучателя и амплитуду выходного сигнала акустического излучателя в реальном времени.
32. Устройство по п.30, отличающееся тем, что упомянутые сравниваемые параметры включают пузырьковый период базового выходного сигнала акустического излучателя и пузырьковый период выходного сигнала акустического излучателя в реальном времени.
33. Устройство по п.30, отличающееся тем, что упомянутые сравниваемые параметры включают частоту базового выходного сигнала акустического излучателя и частоту выходного сигнала акустического излучателя в реальном времени.
34. Устройство по п.31, отличающееся тем, что амплитуда базового выходного сигнала акустического излучателя и амплитуда выходного сигнала акустического излучателя в реальном времени определены по временным рядам сигналов и упомянутая программа включает программу сравнения параметров сигналов, определенных по временным рядам, от пика к пику и программу предоставления отчета при обнаружении выхода значений параметров за допустимые пределы.
35. Устройство по п.32, отличающееся тем, что пузырьковый период базового выходного сигнала акустического излучателя и пузырьковый период выходного сигнала акустического излучателя в реальном времени представляют сигналы пузырькового периода и упомянутая программа включает программу сравнения сигналов пузырьковых периодов и программу предоставления отчета при обнаружении выхода значений параметров за допустимые пределы.
36. Устройство по п.33, отличающийся тем, что частота базового выходного сигнала акустического излучателя и частота выходного сигнала акустического излучателя в реальном времени представляют сигналы временного ряда, а упомянутая программа включает программу сравнения области ниже частотной кривой для всех точек, значения которых превышают предварительно определенное значение, и программу отчета при обнаружении выхода значений параметров за допустимые пределы.
37. Устройство по п.36, отличающийся тем, что предварительно определенное значение соответствует - 6 дБ.
38. Устройство по п.30, отличающееся тем, что группа модулей включает в себя группу средств управления и группу излучателей.
39. Устройство по п.30, отличающееся тем, что группа модулей включает в себя модули сравнения и контроля качества в ближней зоне и модули синтеза и контроля качества в дальней зоне.
40. Устройство по п.30, отличающееся тем, что группа модулей включает модуль сравнения и контроля качества средств восприятия, предназначенный для сравнения определяемой в процессе съемки информации, относящейся к отдельным акустическим излучателям, с базовой информацией, относящейся к отдельным акустическим излучателям и получаемой из архивного модуля.
41. Устройство по п.30, отличающееся тем, что группа модулей включает модуль обнаружения неполадок, содержащий данные о рекомендуемом порядке действий при обнаружении неполадок, и модуль со средством отображения пользователю рекомендуемого порядка действий.
42. Устройство по п.30, отличающееся тем, что определяемые в результате съемки параметры получены в процессе сейсмической съемки и включают объем по меньшей мере одной пушки, отсчеты времени, температуру, глубину, атмосферное давление и давление воды.
43. Устройство по п.30, отличающееся тем, что группа модулей включает модуль синтеза характеристического ответного сигнала в компьютерной системе с учетом, по крайней мере частичным, неисправности по меньшей мере одного акустического излучателя в батарее акустических излучателей.
44. Устройство по п.30, отличающееся тем, что группа модулей включает модуль обнаружения неполадок, содержащий сообщения, относящиеся к выходу за допустимые границы по меньшей мере одного требования спецификации, установленный с возможностью вывода упомянутых сообщений на средство отображения, когда упомянутое по меньшей мере одно требование спецификации оказываются нарушенным.
45. Устройство по п.30, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит средство управления по меньшей мере одним акустическим излучателем частично основанным на результатах сравнения.
RU2004130485/09A 2002-03-14 2003-03-14 Способ (варианты) и устройство (варианты) тестирования акустических излучателей и используемое в нем устройство представления информации RU2004130485A (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US36398402P 2002-03-14 2002-03-14
US60/363,984 2002-03-14
US10/368,699 2003-02-18
US10/368,325 2003-02-18
US10/368,325 US6788618B2 (en) 2002-03-14 2003-02-18 Method and apparatus for marine source diagnostics

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2004130485A true RU2004130485A (ru) 2005-05-27

Family

ID=28041850

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004130485/09A RU2004130485A (ru) 2002-03-14 2003-03-14 Способ (варианты) и устройство (варианты) тестирования акустических излучателей и используемое в нем устройство представления информации
RU2004130486/28A RU2004130486A (ru) 2002-03-14 2003-03-14 Устройство и способ для распространения акустической энергии воды и устройство регулирования подачи воздуха к используемым в них пневматическим пушкам

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004130486/28A RU2004130486A (ru) 2002-03-14 2003-03-14 Устройство и способ для распространения акустической энергии воды и устройство регулирования подачи воздуха к используемым в них пневматическим пушкам

Country Status (11)

Country Link
US (3) US6901028B2 (ru)
EP (1) EP1490711B1 (ru)
CN (2) CN1748380B (ru)
AU (1) AU2003220336A1 (ru)
BR (1) BR0308416A (ru)
CA (1) CA2478185C (ru)
DK (1) DK1488554T3 (ru)
MX (1) MXPA04008947A (ru)
NO (1) NO20044352L (ru)
RU (2) RU2004130485A (ru)
WO (1) WO2003079050A2 (ru)

Families Citing this family (67)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2003212976A1 (en) * 2002-02-07 2003-09-02 Input/Output, Inc. System and method for control of seismic data acquisition
GB2400662B (en) * 2003-04-15 2006-08-09 Westerngeco Seismic Holdings Active steering for marine seismic sources
US7415936B2 (en) * 2004-06-03 2008-08-26 Westerngeco L.L.C. Active steering for marine sources
US7974150B2 (en) * 2003-05-16 2011-07-05 Schlumberger Technology Corporation Methods and apparatus of source control for sequential firing of staggered air gun arrays in borehole seismic
US8687460B2 (en) * 2003-05-16 2014-04-01 Schlumberger Technology Corporation Methods and apparatus of source control for synchronized firing of air gun arrays with receivers in a well bore in borehole seismic
US7359282B2 (en) * 2003-05-16 2008-04-15 Schlumberger Technology Corporation Methods and apparatus of source control for borehole seismic
MXPA06010586A (es) * 2004-03-17 2008-03-04 Westerngeco Seismic Holdings Sistema y metodo de investigacion sismica marina.
GB2412965B (en) * 2004-04-02 2008-04-23 Statoil Asa Apparatus and method for carrying out seismic surveys
US7466632B1 (en) * 2004-05-04 2008-12-16 Westerngeco L.L.C. Method and apparatus for positioning a center of a seismic source
US7218572B2 (en) * 2004-05-20 2007-05-15 Pgs Exploration (Uk) Limited Method of seismic source monitoring using modeled source signatures with calibration functions
US20060083109A1 (en) * 2004-10-14 2006-04-20 Tsunehisa Kimura Seismic source controller and display system
US7433264B2 (en) * 2005-03-18 2008-10-07 Westerngeco L.L.C. Methods and systems for determination of vertical correction of observed reflection seismic signals
GB2425838B (en) * 2005-05-03 2007-06-27 Westerngeco Seismic Holdings Source signature deconvolution method
GB2429278B (en) * 2005-08-15 2010-08-11 Statoil Asa Seismic exploration
US7379391B2 (en) * 2005-11-18 2008-05-27 Westerngeco L.L.C. Marine seismic air gun timing
GB2433594B (en) * 2005-12-23 2008-08-13 Westerngeco Seismic Holdings Methods and systems for determining signatures for arrays of marine seismic sources for seismic analysis
GB2443843B (en) * 2006-11-14 2011-05-25 Statoil Asa Seafloor-following streamer
US7518953B2 (en) * 2007-01-19 2009-04-14 Pgs Geophysical As Method for detecting air gun faults in a marine seismic source array
CN101241192B (zh) * 2007-02-06 2010-05-19 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 一种消除气枪近场子波虚反射的方法
CA2695888A1 (en) * 2007-08-10 2009-02-19 Exxonmobil Upstream Research Company Underseas seismic acquisition
GB0722469D0 (en) 2007-11-16 2007-12-27 Statoil Asa Forming a geological model
GB0724847D0 (en) 2007-12-20 2008-01-30 Statoilhydro Method of and apparatus for exploring a region below a surface of the earth
GB0803701D0 (en) * 2008-02-28 2008-04-09 Statoilhydro Asa Improved interferometric methods and apparatus for seismic exploration
US8270255B2 (en) * 2008-05-30 2012-09-18 Lockheed Martin Corporation System for measuring acoustic signature of an object in water
GB2460874B (en) * 2008-06-13 2010-11-03 Geco Technology Bv Position determination of a seismic source array
GB2460865B (en) * 2008-06-13 2010-10-20 Geco Technology Bv Position determination of a seismic source array
US8019548B2 (en) * 2008-07-02 2011-09-13 Westerngeco L. L. C. Enabling analysis of a survey source signal using a time-based visualization of the survey source signal
US8174927B2 (en) * 2008-12-17 2012-05-08 Westerngeco L.L.C. Method for optimizing acoustic source array performance
GB0905261D0 (en) 2009-03-27 2009-05-13 Geco Technology Bv Processing seismic data
GB2468912B (en) * 2009-03-27 2011-11-09 Geco Technology Bv Processing seismic data
EP2435854B1 (en) 2009-05-28 2021-07-07 Teledyne Instruments, Inc. Digital air gun
US8694260B1 (en) 2010-02-01 2014-04-08 Julio M. Jimeno System and method for quality control of seismic projects
GB2479200A (en) 2010-04-01 2011-10-05 Statoil Asa Interpolating pressure and/or vertical particle velocity data from multi-component marine seismic data including horizontal derivatives
US8757270B2 (en) 2010-05-28 2014-06-24 Statoil Petroleum As Subsea hydrocarbon production system
US8639442B2 (en) * 2010-11-23 2014-01-28 Westerngeco L.L.C. Identifying invalid seismic data
US10139505B2 (en) 2011-08-09 2018-11-27 Pgs Geophysical As Digital sensor streamers and applications thereof
US8650963B2 (en) 2011-08-15 2014-02-18 Pgs Geophysical As Electrostatically coupled pressure sensor
US8717845B2 (en) 2011-08-24 2014-05-06 Pgs Geophysical As Quality-based steering methods and systems for 4D geophysical surveys
US10241218B2 (en) * 2012-05-30 2019-03-26 Pgs Geophysical As Methods and systems for computing notional source signatures from near-field measurements and modeled notional signatures
US9606253B2 (en) 2012-07-06 2017-03-28 Cgg Services Sas Seismic source array calibration and synchronization method, apparatus and system
WO2014068359A1 (en) * 2012-10-29 2014-05-08 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Displaying status information of sensors and extraction devices
FR3001301B1 (fr) * 2013-01-24 2015-08-07 Cggveritas Services Sa Appareil et procede pour determiner la signature de champ lointain pour une source sismique vibratoire marine
US9322945B2 (en) 2013-03-06 2016-04-26 Pgs Geophysical As System and method for seismic surveying using distributed sources
US9645264B2 (en) 2013-05-07 2017-05-09 Pgs Geophysical As Pressure-compensated sources
US9995834B2 (en) 2013-05-07 2018-06-12 Pgs Geophysical As Variable mass load marine vibrator
US9482766B2 (en) * 2013-05-15 2016-11-01 Pgs Geophysical As Time-efficient tests to detect air gun faults
US9864080B2 (en) 2013-05-15 2018-01-09 Pgs Geophysical As Gas spring compensation marine acoustic vibrator
US9360574B2 (en) 2013-09-20 2016-06-07 Pgs Geophysical As Piston-type marine vibrators comprising a compliance chamber
US9507037B2 (en) 2013-09-20 2016-11-29 Pgs Geophysical As Air-spring compensation in a piston-type marine vibrator
US9341725B2 (en) 2013-09-20 2016-05-17 Pgs Geophysical As Piston integrated variable mass load
US9618637B2 (en) 2013-09-20 2017-04-11 Pgs Geophysical As Low frequency marine acoustic vibrator
SG10201811844TA (en) * 2013-09-27 2019-02-27 Transocean Innovation Labs Ltd Blowout preventer control and/or power and/or data communication systems and related methods
US9891332B2 (en) * 2014-01-10 2018-02-13 Sercel Quality control for broadband sweeps
CN104828230B (zh) * 2014-02-06 2018-07-10 周明 一种节约能源的交通工具
MX2016010252A (es) 2014-02-10 2016-10-26 Schlumberger Technology Bv Control de calidad y acondicionamiento previo de datos sismicos.
US9746585B2 (en) * 2014-02-14 2017-08-29 Ocean Networks Canada Society Hydrophone calibration system
EP3140674A2 (en) * 2014-05-06 2017-03-15 CGG Services SA Source controller system for marine seismic source and method
CN104062678B (zh) * 2014-06-27 2017-05-24 中国海洋石油总公司 一种优化气枪阵列的方法和装置
US9612347B2 (en) 2014-08-14 2017-04-04 Pgs Geophysical As Compliance chambers for marine vibrators
US9389327B2 (en) 2014-10-15 2016-07-12 Pgs Geophysical As Compliance chambers for marine vibrators
US10345472B2 (en) * 2014-11-25 2019-07-09 Cgg Services Sas Estimating a time variant signal representing a seismic source
CN104793248B (zh) * 2015-04-16 2018-02-09 中国海洋石油总公司 一种供电与通信一体化电路装置
CN107046429B (zh) * 2016-12-30 2019-07-09 中国石油天然气集团公司 信号通讯设备和系统
US11099075B2 (en) 2017-11-02 2021-08-24 Fluke Corporation Focus and/or parallax adjustment in acoustic imaging using distance information
US11209306B2 (en) * 2017-11-02 2021-12-28 Fluke Corporation Portable acoustic imaging tool with scanning and analysis capability
US11965958B2 (en) 2018-07-24 2024-04-23 Fluke Corporation Systems and methods for detachable and attachable acoustic imaging sensors
US20220043173A1 (en) * 2020-08-07 2022-02-10 Ion Geophysical Corporation Direct fill chamber

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4300653A (en) * 1976-10-29 1981-11-17 Texas Instruments Incorporated Seismic source array firing controller
US4246652A (en) * 1978-03-29 1981-01-20 Geosource Inc. Seismic source signatured evaluation apparatus
EP0066423B1 (en) 1981-05-29 1988-01-13 Britoil Plc Method of determining the signatures of arrays of marine seismic sources, and of accumulating data for use in such methods
US5202669A (en) * 1982-08-24 1993-04-13 Sharp Kabushiki Kaisha Display control device for superimposing data with a broadcast signal on a television screen
US4757482A (en) 1983-03-15 1988-07-12 Bolt Technology Corporation Modular airgun array method, apparatus and system
US4599712A (en) * 1983-03-15 1986-07-08 Bolt Technology Corporation Modular airgun array method, apparatus and system
US4852071A (en) 1987-11-24 1989-07-25 Mobil Oil Corporation Air supply valve for seismic air gun
FR2664063B1 (fr) 1990-06-29 1992-08-28 Inst Francais Du Petrole Methode et dispositif pour optimiser le declenchement d'un ensemble de sources sismiques marines.
FR2664064B1 (fr) * 1990-06-29 1993-06-11 Inst Francais Du Petrole Methode et dispositif de controle d'un ensemble multi-sources d'emission d'impulsions acoustiques immerge.
US5212669A (en) 1991-06-11 1993-05-18 Western Atlas International, Inc. Remote cut-off valve
NO176860C (no) 1992-06-30 1995-06-07 Geco As Fremgangsmåte til synkronisering av systemer for seismiske undersökelser, samt anvendelser av fremgangsmåten
US5530678A (en) * 1994-12-05 1996-06-25 Alliant Techsystems Inc. Real-time calibration acoustic array
US5615170A (en) 1995-08-08 1997-03-25 Bolt Technology Corporation Method, system and apparatus for selectively shutting off leakage of compressed air in marine seismic airgun arrays having common supply hoses for multiple airguns
GB9526099D0 (en) * 1995-12-20 1996-02-21 Univ Edinburgh Signatures of arrays of marine seismic sources
US6061635A (en) 1998-05-06 2000-05-09 Seascan, Inc. Seismic handling device
US6525658B2 (en) 2001-06-11 2003-02-25 Ensco, Inc. Method and device for event detection utilizing data from a multiplicity of sensor sources
US6510270B1 (en) 2001-07-24 2003-01-21 Ocean Design, Inc. Sub-oceanic cable network system and method

Also Published As

Publication number Publication date
US20040022125A1 (en) 2004-02-05
DK1488554T3 (en) 2018-03-19
MXPA04008947A (es) 2005-06-20
CN1748380A (zh) 2006-03-15
US6901028B2 (en) 2005-05-31
EP1490711A4 (en) 2008-06-18
AU2003220336A8 (en) 2003-09-29
WO2003079050A3 (en) 2004-01-29
CA2478185C (en) 2012-05-08
US20030202423A1 (en) 2003-10-30
CN1748380B (zh) 2010-05-26
EP1490711A2 (en) 2004-12-29
NO20044352L (no) 2004-12-09
CA2478185A1 (en) 2003-09-25
CN1646942A (zh) 2005-07-27
US6873571B2 (en) 2005-03-29
CN1311246C (zh) 2007-04-18
RU2004130486A (ru) 2005-05-10
WO2003079050A2 (en) 2003-09-25
US6788618B2 (en) 2004-09-07
BR0308416A (pt) 2006-06-06
EP1490711B1 (en) 2019-09-11
AU2003220336A1 (en) 2003-09-29
US20040032794A1 (en) 2004-02-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2004130485A (ru) Способ (варианты) и устройство (варианты) тестирования акустических излучателей и используемое в нем устройство представления информации
US5193077A (en) Method and apparatus for improved seismic prospecting
US5319972A (en) Ultrasonic liquid level measurement system
US5184329A (en) Method and device for optimizing the triggering of an array of marine seismic sources
US20110222371A1 (en) Using Seismic Sensor Transfer Functions for High Fidelity Seismic Imaging
US4095173A (en) Method and system for corona source location by acoustic signal detection
CN107167808A (zh) 用于声学距离飞行时间补偿的电路
CN109323968B (zh) 一种应用于粉尘云团浓度场分布的标定系统及其方法
CN105959892A (zh) 用于测试扬声器的方法及系统
RU98121915A (ru) Способы поиска углеводородов (варианты), контроля эксплуатации углеводородной залежи, контроля степени заполнения газохранилища и устройство для их реализации
US4453238A (en) Apparatus and method for determining the phase sensitivity of hydrophones
CA2478178C (en) Method of testing an acoustic source during a seismic survey
US6525990B2 (en) Target simulation system and method
US6075753A (en) System for simulation of underwater explosion pressure fields
US11269102B2 (en) System and method for seismic sensor response correction
US4813026A (en) Method for logarithmic analysis of seismic reflection signals
US5247489A (en) Digital range measurement system
US2834236A (en) Sound intensity measurement
SU693305A1 (ru) Скважинный звуколокатор
JPH04175682A (ja) 超音波測距装置
JP3395072B2 (ja) 海洋音響トモグラフィデータ解析装置
US5469405A (en) Detection method and apparatus
SU629497A1 (ru) Способ обнаружени развивающейс трещины
CN109239205A (zh) 电磁超声传感器控制设备、方法以及装置
JPS6017339A (ja) 疲労試験機

Legal Events

Date Code Title Description
FA93 Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination)

Effective date: 20060315