RU2018119485A - Океанические донные сейсмические системы - Google Patents
Океанические донные сейсмические системы Download PDFInfo
- Publication number
- RU2018119485A RU2018119485A RU2018119485A RU2018119485A RU2018119485A RU 2018119485 A RU2018119485 A RU 2018119485A RU 2018119485 A RU2018119485 A RU 2018119485A RU 2018119485 A RU2018119485 A RU 2018119485A RU 2018119485 A RU2018119485 A RU 2018119485A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- seismic
- medium
- acoustic
- sensor
- sensor system
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/38—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for water-covered areas
- G01V1/3843—Deployment of seismic devices, e.g. of streamers
- G01V1/3852—Deployment of seismic devices, e.g. of streamers to the seabed
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/16—Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements
- G01V1/18—Receiving elements, e.g. seismometer, geophone or torque detectors, for localised single point measurements
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01P—MEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
- G01P15/00—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration
- G01P15/02—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses
- G01P15/08—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values
- G01P15/0802—Details
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01P—MEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
- G01P15/00—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration
- G01P15/02—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses
- G01P15/08—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values
- G01P15/097—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values by vibratory elements
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/16—Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements
- G01V1/162—Details
- G01V1/164—Circuits therefore
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/16—Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements
- G01V1/18—Receiving elements, e.g. seismometer, geophone or torque detectors, for localised single point measurements
- G01V1/181—Geophones
- G01V1/184—Multi-component geophones
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/16—Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements
- G01V1/18—Receiving elements, e.g. seismometer, geophone or torque detectors, for localised single point measurements
- G01V1/186—Hydrophones
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/38—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for water-covered areas
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/38—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for water-covered areas
- G01V1/3808—Seismic data acquisition, e.g. survey design
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V13/00—Manufacturing, calibrating, cleaning, or repairing instruments or devices covered by groups G01V1/00 – G01V11/00
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01P—MEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
- G01P15/00—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration
- G01P15/02—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses
- G01P15/08—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values
- G01P2015/0805—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values being provided with a particular type of spring-mass-system for defining the displacement of a seismic mass due to an external acceleration
- G01P2015/0822—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values being provided with a particular type of spring-mass-system for defining the displacement of a seismic mass due to an external acceleration for defining out-of-plane movement of the mass
- G01P2015/084—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values being provided with a particular type of spring-mass-system for defining the displacement of a seismic mass due to an external acceleration for defining out-of-plane movement of the mass the mass being suspended at more than one of its sides, e.g. membrane-type suspension, so as to permit multi-axis movement of the mass
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V2210/00—Details of seismic processing or analysis
- G01V2210/10—Aspects of acoustic signal generation or detection
- G01V2210/14—Signal detection
- G01V2210/142—Receiver location
- G01V2210/1427—Sea bed
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Geophysics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Oceanography (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
Claims (39)
1. Сейсмическая сенсорная система, содержащая:
корпус датчика в связи с сейсмической средой;
акустическую среду, расположенную внутри корпуса датчика, при этом акустическая среда выбрана на основании акустического импеданса сейсмической среды; и
сейсмический датчик, находящийся во взвешенном состоянии в акустической среде, при этом корпус датчика выполнен с возможностью рассеивания энергии поперечных волн, падающей из сейсмической среды, и акустическая среда выбрана с учетом передачи энергии продольных волн из сейсмической среды к сейсмическому датчику.
2. Сейсмическая сенсорная система по п. 1, в которой сейсмический датчик содержит акселерометр или геофон, расположенный во внутреннем корпусе, находящийся во взвешенном состоянии в акустической среде.
3. Сейсмическая сенсорная система по п. 2, в которой акустическая среда содержит жидкую среду или гель, выбранный с учетом согласования с акустическим импедансом сейсмической среды.
4. Сейсмическая сенсорная система по п. 1, в которой корпус датчика содержит перфорированный элемент, выполненный с возможностью рассеивания энергии поперечных волн, падающей из сейсмической среды, и пропускания энергии продольных волн в акустическую среду.
5. Сейсмическая сенсорная система по п. 4, также содержащая акустический слой или поверхностный слой, расположенный с прилеганием с перфорированному элементу, при этом акустический слой или поверхностный слой выбран с учетом согласования с акустическим импедансом сейсмической среды.
6. Сейсмическая сенсорная система по п. 4, в которой сейсмическая среда содержит водяную толщу и акустическая среда содержит морскую воду или другую жидкую среду из водяной толщи.
7. Сейсмическая сенсорная система по п. 1, в которой сейсмический датчик содержит по меньшей мере вертикальный геофон и также содержит гидрофон, расположенный вблизи вертикального геофона в корпусном узле, в которой сигналы от вертикального геофона и гидрофона объединяются для снижения образования волн-спутников в объединенном сигнале.
8. Сейсмическая сенсорная система по п. 1, также содержащая трехмерный геофон, расположенный вблизи сейсмического датчика внутри корпусного узла, при этом сигналы с сейсмического датчика и трехмерного геофона объединяются для усиления или ослабления эффектов энергии поперечных волн в объединенном сигнале.
9. Сейсмическая сенсорная система по п. 8, в которой трехмерный геофон содержит акселерометр с одной массой, с чувствительностью к линейному перемещению по трем независимым направлениям и вращательному перемещению вокруг трех независимых осей.
10. Сенсорная система, содержащая:
корпусный узел, выполненный с возможностью развертывания сенсорной системы в сейсмической среде;
по меньшей мере один гидрофон или геофон, расположенный внутри корпусного узла и выполненный с возможностью образования сейсмических данных в ответ на сейсмическую энергию, прошедшую из сейсмической среды;
сейсмический датчик, находящийся во взвешенном состоянии в акустической среде внутри корпусного узла, при этом акустическая среда выбрана с учетом передачи акустических сигналов из сейсмической среды к сейсмическому датчику, при этом энергия поперечных волн, падающая из сейсмической среды, рассеивается.
11. Сенсорная система по п. 10, в которой сейсмический датчик содержит акселерометр, выполненный с возможностью измерения по меньшей мере вертикальной составляющей перемещения в ответ на акустическую энергию, прошедшую через акустическую среду.
12. Сенсорная система по п. 10, также содержащая корпус датчика, расположенный вокруг сейсмического датчика и акустической среды, при этом корпус датчика содержит перфорированный элемент, выполненный с возможностью пропускания акустических сигналов и рассеивания энергии поперечных волн.
13. Сенсорная система по п. 12, в которой удельный вес акустической среды выбран с учетом взвешенного состояния сейсмического датчика внутри корпуса датчика.
14. Сенсорная система по п. 12, в которой корпус датчика является проницаемым для акустической среды и выполнен с возможностью взаимообмена сейсмической среды и акустической среды.
15. Сенсорная система по п. 12, также содержащая акустический слой, прилегающий к перфорированному элементу, при этом акустический слой адаптирован для пропускания акустических сигналов из сейсмической среды и для удержания акустической среды внутри корпуса датчика.
16. Сенсорная система по п. 10, также содержащая:
схему синхронизации, выполненную с возможностью образования синхронизирующего сигнала, связанного с сейсмическими данными;
запоминающее устройство, сконфигурированное для сохранения сейсмических данных и соответствующего синхронизирующего сигнала; и
датчик глубины, выполненный с возможностью определения глубины погружения сейсмической сенсорной системы;
при этом один или несколько из гидрофона или геофона, сейсмического датчика, запоминающего устройства и схемы синхронизации выполнены с возможностью включения или отключения электропитания их на основании глубины погружения.
17. Сенсорная система по п. 10, также содержащая зажим или соединительный механизм, выполненный с возможностью прикрепления корпусного узла к тросу или кабелю для развертывания в водяной толще.
18. Сенсорная система по п. 17, также содержащая по меньшей мере один компонент сейсмической сенсорной системы, расположенный внутри троса или кабеля, при этом компонент выбран из геофона, гидрофона, датчика глубины, устройства или схемы синхронизации и запоминающего устройства.
19. Сенсорная система по п. 17, в которой корпусный узел образует гидродинамическое тело, имеющее осевое отверстие, приспособленное для размещения троса или кабеля.
20. Сенсорная система по п. 17, в которой корпусный узел содержит по меньшей мере первый и второй модульные компоненты, выполненные с возможностью закрепления сенсорной системы вокруг троса или кабеля, при этом каждый из первого и второго модульного компонента корпуса имеет интерфейс, сконфигурированный для обмена данными между ними.
21. Способ, содержащий этапы, на которых:
регистрируют сейсмические данные с гидрофона и геофона, расположенных близко другу к другу внутри корпусного узла;
регистрируют данные с сейсмического датчика, находящегося во взвешенном состоянии в акустической среде внутри корпусного узла, при этом акустическую среду выбирают с учетом пропускания акустической энергии, падающей из сейсмической среды, при этом энергия поперечных волн, падающая из сейсмической среды, рассеивается; и
объединяют данные с сейсмического датчика с данными с одного из гидрофона и геофона или с обоих, при этом усиливают или ослабляют эффекты от поперечных волн в объединенных данных.
22. Способ по п. 21, также содержащий объединение данных с сейсмического датчика с данными с гидрофона для образования объединенных данных с подавленными эффектами образования волн-спутников.
23. Способ по п. 21, также содержащий объединение данных с сейсмического датчика с данными с геофона для образования объединенных данных с усиленными или по существу отделенными эффектами поперечных волн.
24. Способ по п. 21, также содержащий описание характера линейного перемещения по трем независимым направлениям и поворота вокруг трех независимых осей на основании сейсмических данных, регистрируемых с геофона, при этом линейное перемещение происходит в ответ на падение акустической энергии из сейсмической среды и поворот происходит в ответ на падение энергии поперечных волн из сейсмической среды.
25. Способ по п. 24, также содержащий вычисление производной волнового поля, распространяющегося через сейсмическую среду, на основании, по меньшей мере частично, поворота.
26. Способ по п. 24, также содержащий интерполяцию данных продольных волн и данных поперечных волн, характеризующих сейсмическое волновое поле, распространяющееся через сейсмическую среду, на основании, по меньшей мере частично, поворота.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201562249095P | 2015-10-30 | 2015-10-30 | |
US62/249,095 | 2015-10-30 | ||
PCT/US2016/059723 WO2017075591A1 (en) | 2015-10-30 | 2016-10-31 | Ocean bottom seismic systems |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2018119485A true RU2018119485A (ru) | 2019-12-02 |
RU2018119485A3 RU2018119485A3 (ru) | 2020-02-26 |
Family
ID=57281304
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018119488A RU2733974C2 (ru) | 2015-10-30 | 2016-10-31 | Многокомпонентный акселерометр с одной массой |
RU2018119485A RU2018119485A (ru) | 2015-10-30 | 2016-10-31 | Океанические донные сейсмические системы |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018119488A RU2733974C2 (ru) | 2015-10-30 | 2016-10-31 | Многокомпонентный акселерометр с одной массой |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (4) | US10545254B2 (ru) |
EP (2) | EP3368923B1 (ru) |
CN (2) | CN108431637B (ru) |
AU (2) | AU2016344004A1 (ru) |
BR (2) | BR112018008393B1 (ru) |
CA (2) | CA3003592A1 (ru) |
MX (2) | MX2018005424A (ru) |
RU (2) | RU2733974C2 (ru) |
WO (2) | WO2017075593A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11561314B2 (en) * | 2015-10-30 | 2023-01-24 | TGS-NOPEC Geophysical Corporation | Multi-axis, single mass accelerometer |
Families Citing this family (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11041973B2 (en) * | 2015-11-17 | 2021-06-22 | Fairfield Industries Incorporated | Back deck automation |
EP3635444B1 (en) * | 2017-06-09 | 2023-06-07 | Magseis FF LLC | System comprising a seismic data acquisition unit and method of performing a seismic survey |
US11092278B2 (en) * | 2017-08-14 | 2021-08-17 | Ion Geophysical Corporation | Cable attachment system |
WO2019222809A1 (en) | 2018-05-23 | 2019-11-28 | Woodside Energy Technologies Pty Ltd | An autonomous data acquisition system and method |
CN112955752A (zh) * | 2018-09-13 | 2021-06-11 | 离子地球物理学公司 | 多轴线、单质量加速度计 |
CN109100777A (zh) * | 2018-10-18 | 2018-12-28 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 变频式海洋高压空气枪震源 |
EP3650892B1 (en) * | 2018-11-07 | 2023-01-04 | Damen 40 B.V. | A system for underwater sound measurement |
US11506808B2 (en) * | 2019-04-10 | 2022-11-22 | Sercel | Ocean bottom node with removable acoustic pinger |
WO2020242335A1 (en) * | 2019-05-28 | 2020-12-03 | Rosneft Oil Company | Sensor assembly |
RU2724964C1 (ru) * | 2019-12-10 | 2020-06-29 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)" | Цифровой регистрирующий модуль для подводных исследований |
US20230168400A1 (en) * | 2020-05-05 | 2023-06-01 | Sercel | Hybrid seismic data acquisition device and corresponding methods |
CN111459207A (zh) * | 2020-05-28 | 2020-07-28 | 中国地震局地震研究所 | 一种vp垂直摆倾斜仪的测量环境控制装置 |
CN112362217A (zh) * | 2020-10-09 | 2021-02-12 | 珠海格力电器股份有限公司 | 测力传感器以及具有其的运动控制设备 |
EP3992638B1 (de) * | 2020-11-02 | 2024-03-20 | Kistler Holding AG | Beschleunigungsaufnehmer |
EP3992637B1 (de) * | 2020-11-02 | 2023-11-29 | Kistler Holding AG | Beschleunigungsaufnehmer |
JP7244605B2 (ja) * | 2020-11-02 | 2023-03-22 | キストラー ホールディング アクチエンゲゼルシャフト | 加速度変換器 |
US11454732B1 (en) | 2021-03-30 | 2022-09-27 | Explor Geophysical Ltd. | 3-axis seismic sensor stake, system and method |
CN114659697B (zh) * | 2022-03-28 | 2023-06-23 | 浙江机电职业技术学院 | 一种基于电容传感器的柔性六维力传感器 |
Family Cites Families (187)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3307054A (en) | 1959-09-15 | 1967-02-28 | Endevco Corp | Accelerometer |
US3706217A (en) | 1970-06-10 | 1972-12-19 | North American Rockwell | Accelerometer |
SU397868A1 (ru) * | 1972-02-28 | 1974-02-14 | ||
FR2451807A1 (fr) | 1979-03-22 | 1980-10-17 | Renault | Manipulateur six axes |
US4398417A (en) | 1981-08-13 | 1983-08-16 | Rockwell International Corporation | Three-axis accelerometer having flexure bearing with overload protection |
US4500979A (en) | 1981-09-16 | 1985-02-19 | Western Geophysical Co Of America | Optical seismic transducer |
SU1092446A1 (ru) * | 1982-03-22 | 1984-05-15 | Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Физико-Механического Института Им.Г.В.Карпенко | Трехкомпонентный пьезоэлектрический сейсмометр |
US5046057A (en) | 1982-12-10 | 1991-09-03 | Shell Oil Company | Marine streamer cable |
US4510802A (en) | 1983-09-02 | 1985-04-16 | Sundstrand Data Control, Inc. | Angular rate sensor utilizing two vibrating accelerometers secured to a parallelogram linkage |
GB2146776B (en) | 1983-09-16 | 1986-07-30 | Ferranti Plc | Accelerometer systems |
SU1187125A1 (ru) * | 1984-02-08 | 1985-10-23 | Институт физики Земли им.О.Ю.Шмидта | Трехкомпонентный пьезоэлектрический сейсмометр |
US4711125A (en) | 1985-11-06 | 1987-12-08 | Morrison Melvin M | Inertial measurement unit |
US4736640A (en) | 1986-08-14 | 1988-04-12 | Hooks Mark M | Compact six-degree-of-freedom motion detecting apparatus and associated methods |
US4893930A (en) | 1988-01-25 | 1990-01-16 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Multiple axis, fiber optic interferometric seismic sensor |
US5007292A (en) | 1988-08-31 | 1991-04-16 | Amoco Corporation | Multicomponent transducer |
US4870290A (en) | 1988-09-26 | 1989-09-26 | Honeywell Inc. | Object motion sensing and measuring apparatus using position sensing detectors |
US4941243A (en) | 1989-07-28 | 1990-07-17 | Allied-Signal Inc. | Method for assembling an annular shear accelerometer |
US5224380A (en) | 1990-05-21 | 1993-07-06 | The University Of Maryland | Superconducting six-axis accelerometer |
US5512794A (en) | 1991-12-05 | 1996-04-30 | Kistler Instrumente Ag | Shear accelerometer |
EP0556487B1 (en) | 1992-02-11 | 1995-09-06 | FOKKER SPACE & SYSTEMS B.V. | Assembly of accelerometers for use in a system for measuring the three dimensional movements of a rigid body |
US6343991B1 (en) | 1997-10-01 | 2002-02-05 | Brad A. Armstrong | Game control with analog pressure sensor |
US6344791B1 (en) | 1998-07-24 | 2002-02-05 | Brad A. Armstrong | Variable sensor with tactile feedback |
US6285356B1 (en) | 1999-02-19 | 2001-09-04 | Brad A. Armstrong | Displacement joystick with compression-sensitive sensors |
US6102802A (en) | 1997-10-01 | 2000-08-15 | Armstrong; Brad A. | Game controller with analog pressure sensor(s) |
US6222525B1 (en) | 1992-03-05 | 2001-04-24 | Brad A. Armstrong | Image controllers with sheet connected sensors |
US6135886A (en) | 1997-10-01 | 2000-10-24 | Armstrong; Brad A. | Variable-conductance sensor with elastomeric dome-cap |
US6208271B1 (en) | 1998-09-04 | 2001-03-27 | Brad A. Armstrong | Remote controller with analog button(s) |
US6347997B1 (en) | 1997-10-01 | 2002-02-19 | Brad A. Armstrong | Analog controls housed with electronic displays |
US6906700B1 (en) | 1992-03-05 | 2005-06-14 | Anascape | 3D controller with vibration |
US5589828A (en) | 1992-03-05 | 1996-12-31 | Armstrong; Brad A. | 6 Degrees of freedom controller with capability of tactile feedback |
US5999084A (en) | 1998-06-29 | 1999-12-07 | Armstrong; Brad A. | Variable-conductance sensor |
NO176225C (no) | 1992-03-09 | 1995-02-22 | Geco As | Kansellering av stöy i fluidfylt seismisk kabel |
DK169653B1 (da) | 1992-10-09 | 1995-01-09 | Brueel & Kjaer As | Piezoelektrisk accelerometer af forskydningstypen |
US5383363A (en) | 1993-02-10 | 1995-01-24 | Ford Motor Company | Inertial measurement unit providing linear and angular outputs using only fixed linear accelerometer sensors |
GB9417202D0 (en) | 1994-08-25 | 1994-10-19 | Elford Paul C D | Three-dimensional position indicator |
JPH0945935A (ja) | 1995-07-26 | 1997-02-14 | Akebono Brake Ind Co Ltd | 加速度センサー及びその製造方法 |
US5677487A (en) | 1995-10-13 | 1997-10-14 | A/S Bruel & Kjaer | Method and apparatus for measuring acceleration or mechanical forces |
US5673330A (en) | 1995-11-08 | 1997-09-30 | Chang; Ching-Lu | Microphone transducer with noise reducing member |
JP3686147B2 (ja) | 1995-12-20 | 2005-08-24 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 加速度センサ |
US5948981A (en) | 1996-05-21 | 1999-09-07 | Alliedsignal Inc. | Vibrating beam accelerometer |
FI100558B (fi) | 1996-06-20 | 1997-12-31 | Geores Engineering E Jalkanen | Sensorilaite asennon ja kiihtyvyyden 3-dimensionaaliseksi mittaamiseks i |
US5767840A (en) | 1996-06-28 | 1998-06-16 | International Business Machines Corporation | Six-degrees-of-freedom movement sensor having strain gauge mechanical supports |
US8674932B2 (en) | 1996-07-05 | 2014-03-18 | Anascape, Ltd. | Image controller |
US6351205B1 (en) | 1996-07-05 | 2002-02-26 | Brad A. Armstrong | Variable-conductance sensor |
US5866827A (en) | 1996-10-31 | 1999-02-02 | University Technologies International Inc. | Auto-orienting motion sensing device |
DE19649715C2 (de) | 1996-11-30 | 2001-07-12 | Telefunken Microelectron | Anordnung zur Messung von Beschleunigungen |
US5831164A (en) | 1997-01-21 | 1998-11-03 | Conrad Technologies, Inc. | Linear and rotational accelerometer |
KR100413807B1 (ko) | 1997-02-17 | 2004-03-26 | 삼성전자주식회사 | 병렬형6축힘-모멘트측정장치 |
JP3089399B2 (ja) | 1997-02-28 | 2000-09-18 | 科学技術庁防災科学技術研究所長 | 3成分地震計 |
JPH10256144A (ja) | 1997-03-11 | 1998-09-25 | Canon Inc | 除振装置 |
US5969268A (en) | 1997-07-15 | 1999-10-19 | Mts Systems Corporation | Multi-axis load cell |
US6415707B1 (en) | 1997-10-01 | 2002-07-09 | Brad A. Armstrong | Analog controls housed with electronic displays for coffee makers |
US6532000B2 (en) | 1997-10-01 | 2003-03-11 | Brad A. Armstrong | Analog controls housed with electronic displays for global positioning systems |
US6456778B2 (en) | 1997-10-01 | 2002-09-24 | Brad A. Armstrong | Analog controls housed with electronic displays for video recorders and cameras |
US6404584B2 (en) | 1997-10-01 | 2002-06-11 | Brad A. Armstrong | Analog controls housed with electronic displays for voice recorders |
US6160763A (en) * | 1998-12-28 | 2000-12-12 | Sealandaire Technologies, Inc. | Towed array hydrophone |
EP1169657A4 (en) | 1999-03-17 | 2003-03-05 | Input Output Inc | CALIBRATION OF SENSORS. |
AU4144300A (en) | 1999-04-27 | 2000-11-10 | Ball Semiconductor Limited | Accelerometer and spherical sensor type measuring instrument |
US6539308B2 (en) | 1999-06-25 | 2003-03-25 | Input/Output Inc. | Dual sensor signal processing method for on-bottom cable seismic |
JP4101406B2 (ja) | 1999-07-15 | 2008-06-18 | 三菱重工業株式会社 | 6自由度振動台 |
US7243543B2 (en) | 1999-10-01 | 2007-07-17 | Optoplan As | Highly sensitive accelerometer |
US6512980B1 (en) | 1999-10-19 | 2003-01-28 | Westerngeco Llc | Noise reference sensor for use in a dual sensor towed streamer |
JP2001174264A (ja) | 1999-12-21 | 2001-06-29 | Murata Mfg Co Ltd | 共振素子およびその振動調整方法 |
US7191652B2 (en) | 2000-02-24 | 2007-03-20 | Innalabs Technologies, Inc. | Magnetofluidic accelerometer with partial filling of cavity with magnetic fluid |
US6397677B1 (en) | 2000-06-06 | 2002-06-04 | Kistler Instrument Corporation | Piezoelectric rotational accelerometer |
GB0016533D0 (en) | 2000-07-06 | 2000-08-23 | Renishaw Plc | Method of and apparatus for correction of coordinate measurement errors due to vibrations in coordinate measuring machines (cmms) |
EP1172657B1 (en) | 2000-07-10 | 2006-08-23 | Infineon Technologies SensoNor AS | Accelerometer |
EP1352252A2 (en) | 2001-01-17 | 2003-10-15 | Honeywell International Inc. | Accelerometer whose seismic mass is shaped as whiffletree |
AU2002229908B2 (en) | 2001-02-06 | 2005-12-15 | Optoplan As | Highly sensitive cross axis accelerometer |
US6576103B2 (en) | 2001-08-10 | 2003-06-10 | Pmd Scientific, Inc. | Electrochemical transducer and a method for fabricating the same |
GB0121067D0 (en) | 2001-08-31 | 2001-10-24 | Ibm | Drop detection device |
JP2003232803A (ja) | 2002-02-12 | 2003-08-22 | Hitachi Metals Ltd | 半導体型加速度センサ |
DE10225714A1 (de) | 2002-06-11 | 2004-01-08 | Eads Deutschland Gmbh | Mehrachsiger monolithischer Beschleunigungssensor |
US6826960B2 (en) | 2002-08-07 | 2004-12-07 | Quartz Sensors, Inc. | Triaxial acceleration sensor |
US7239577B2 (en) * | 2002-08-30 | 2007-07-03 | Pgs Americas, Inc. | Apparatus and methods for multicomponent marine geophysical data gathering |
RU28923U1 (ru) * | 2003-01-21 | 2003-04-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и проектный институт геофизических методов разведки океана" "НИПИокеангеофизика" | Многокомпонентное приемное устройство для сейсмической разведки на шельфе и в переходных зонах суша-море |
JP4853937B2 (ja) | 2003-04-28 | 2012-01-11 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 慣性センサの動的感度マトリックス計測装置およびその計測方法 |
US6845665B2 (en) | 2003-04-28 | 2005-01-25 | Analog Devices, Inc. | Micro-machined multi-sensor providing 2-axes of acceleration sensing and 1-axis of angular rate sensing |
US6848304B2 (en) | 2003-04-28 | 2005-02-01 | Analog Devices, Inc. | Six degree-of-freedom micro-machined multi-sensor |
US7310287B2 (en) | 2003-05-30 | 2007-12-18 | Fairfield Industries Incorporated | Method and apparatus for seismic data acquisition |
US7561493B2 (en) | 2003-05-30 | 2009-07-14 | Fairfield Industries, Inc. | Method and apparatus for land based seismic data acquisition |
JP4192084B2 (ja) | 2003-06-17 | 2008-12-03 | ニッタ株式会社 | 多軸センサ |
US6845670B1 (en) * | 2003-07-08 | 2005-01-25 | Freescale Semiconductor, Inc. | Single proof mass, 3 axis MEMS transducer |
EP1649591A2 (en) | 2003-07-11 | 2006-04-26 | Ken Deng | Acoustic vector sensor |
JP2005095998A (ja) | 2003-09-22 | 2005-04-14 | Riraiaru:Kk | 動圧軸受用部品の製造方法 |
JP2005106679A (ja) | 2003-09-30 | 2005-04-21 | Nitta Ind Corp | 多軸センサユニットおよびこれを利用した多軸センサ |
FR2861464B1 (fr) | 2003-10-28 | 2006-02-17 | Commissariat Energie Atomique | Detecteur de mouvement a six degres de liberte avec trois capteurs de position et procede de fabrication d'un capteur |
FR2862761B1 (fr) | 2003-11-25 | 2006-02-03 | Thales Sa | Accelerometre differentiel micro-usine multiaxes |
US7367232B2 (en) | 2004-01-24 | 2008-05-06 | Vladimir Vaganov | System and method for a three-axis MEMS accelerometer |
EP1723443A1 (en) | 2004-01-29 | 2006-11-22 | WesternGeco, L.L.C. | Seismic cable positioning using coupled inertial system units |
US7359283B2 (en) | 2004-03-03 | 2008-04-15 | Pgs Americas, Inc. | System for combining signals of pressure sensors and particle motion sensors in marine seismic streamers |
US7926614B2 (en) | 2004-03-03 | 2011-04-19 | Pgs Americas, Inc. | Particle motion sensor mounting for marine seismic sensor streamers |
JP4924933B2 (ja) | 2004-03-31 | 2012-04-25 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 加速度を検出するセンサを校正する方法および加速度計測方法 |
US7254093B2 (en) | 2004-05-18 | 2007-08-07 | Fairfield, Industries, Inc. | Ocean bottom seismometer package with distributed geophones |
EA009298B1 (ru) | 2004-07-26 | 2007-12-28 | Спайдер Текнолоджис Секьюрити Лтд. | Вибродатчик |
EP1805533B1 (en) * | 2004-09-21 | 2020-05-06 | Magseis FF LLC | Apparatus for seismic data acquisition |
RU2276388C1 (ru) * | 2004-12-21 | 2006-05-10 | Александр Александрович Парамонов | Морская автономная донная сейсмическая станция |
US20060133202A1 (en) | 2004-12-22 | 2006-06-22 | Tenghamn Stig R L | Motion sensors in a marine seismic streamer |
JP2006177823A (ja) | 2004-12-22 | 2006-07-06 | Oki Electric Ind Co Ltd | 加速度センサ |
US20060193203A1 (en) * | 2005-02-16 | 2006-08-31 | Tenghamn Stig R L | Apparatus for attenuating noise in marine seismic streamers |
US7222534B2 (en) | 2005-03-31 | 2007-05-29 | Pgs Americas, Inc. | Optical accelerometer, optical inclinometer and seismic sensor system using such accelerometer and inclinometer |
US7656746B2 (en) | 2005-04-08 | 2010-02-02 | Westerngeco L.L.C. | Rational motion compensated seabed seismic sensors and methods of use in seabed seismic data acquisition |
US7178401B2 (en) | 2005-04-14 | 2007-02-20 | General Electric Company | Three axis accelerometer with variable axis sensitivity |
US7403448B2 (en) | 2005-06-03 | 2008-07-22 | Westerngeco L.L.C. | Streamer steering device orientation determination apparatus and methods |
US7258011B2 (en) | 2005-11-21 | 2007-08-21 | Invensense Inc. | Multiple axis accelerometer |
FR2895801B1 (fr) | 2005-12-29 | 2008-09-19 | Sercel Sa | Systeme d'acquisition de donnees sismiques a six composantes |
US7617727B2 (en) | 2006-04-18 | 2009-11-17 | Watson Industries, Inc. | Vibrating inertial rate sensor utilizing split or skewed operational elements |
US7167413B1 (en) | 2006-05-01 | 2007-01-23 | Input/Output | Towed streamer deghosting |
US20070297827A1 (en) | 2006-05-19 | 2007-12-27 | David Clay Blaine | Developer Roll Shield to Reduce Toner Dusting |
US7298672B1 (en) | 2006-08-22 | 2007-11-20 | Pgs Geophysical | Marine seismic streamer having acoustic isolation between strength members and sensor mounting |
US7757555B2 (en) | 2006-08-30 | 2010-07-20 | Robert Bosch Gmbh | Tri-axis accelerometer having a single proof mass and fully differential output signals |
CA2569159C (en) | 2006-11-28 | 2015-01-13 | Nanometrics Inc. | Inertial sensor |
US7881159B2 (en) | 2006-12-18 | 2011-02-01 | Pgs Geophysical As | Seismic streamers which attentuate longitudinally traveling waves |
US7437255B2 (en) | 2007-01-22 | 2008-10-14 | General Electric Company | Method and system for calibrating triaxial acceleration sensors |
JP5373800B2 (ja) | 2007-09-18 | 2013-12-18 | イオン ジオフィジカル コーポレイション | 水中ケーブル及び該水中ケーブル用ケーブルセグメント |
US8099994B2 (en) | 2008-02-29 | 2012-01-24 | General Electric Company | Systems and methods for calibrating triaxial accelerometers |
FI122397B (fi) | 2008-04-16 | 2011-12-30 | Vti Technologies Oy | Värähtelevä mikromekaaninen kulmanopeusanturi |
US7883292B2 (en) | 2008-06-30 | 2011-02-08 | Fairfield Industries Incorporated | Node storage, deployment and retrieval system |
NO332562B1 (no) | 2008-07-04 | 2012-10-29 | Multifield Geophysics As | Marinseismisk og elektromagnetisk streamerkabel |
US8087848B2 (en) | 2008-08-27 | 2012-01-03 | Fairfield Industries Incorporated | Powered sheave for node deployment and retrieval |
US8226328B2 (en) | 2008-09-03 | 2012-07-24 | Fairfield Industries Incorporated | Seismic cable with adjustable buoyancy |
US7933165B2 (en) | 2008-09-03 | 2011-04-26 | Fairfield Industries Incorporated | Connector for seismic cable |
JP2010071793A (ja) | 2008-09-18 | 2010-04-02 | Toshiba Corp | 多軸加速度センサ及び角速度センサ |
US8417935B2 (en) | 2008-10-10 | 2013-04-09 | The Boeing Company | System and method for collaboration over shared storage |
CZ2008688A3 (cs) | 2008-10-30 | 2009-12-09 | Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy | Rotacní seismický senzorový systém, seismická mericí souprava obsahující tento systém a zpusob seismického pruzkumu |
US8205498B2 (en) | 2008-11-18 | 2012-06-26 | Industrial Technology Research Institute | Multi-axis capacitive accelerometer |
US8266959B2 (en) | 2008-11-26 | 2012-09-18 | Fluke Corporation | System and method of identifying the orientation of a tri-axial accelerometer |
CN102317623B (zh) * | 2008-12-10 | 2015-09-09 | V平方风公司 | 加速机器的构造和操作的有效系统和方法 |
US9207340B2 (en) | 2008-12-26 | 2015-12-08 | Pgs Geophysical As | Marine seismic streamer cable with noise suppressing sensor support |
FR2940838B1 (fr) | 2009-01-05 | 2012-12-28 | Michel Manin | Procede et dispositif ameliores de prospection sismique marine |
US9304216B2 (en) * | 2009-02-05 | 2016-04-05 | Westerngeco L.L.C. | Seismic acquisition system and technique |
US8199611B2 (en) | 2009-02-05 | 2012-06-12 | Westerngeco L.L.C. | Deriving tilt-corrected seismic data in a multi-axis seismic sensor module |
WO2010105337A1 (en) | 2009-03-17 | 2010-09-23 | Geo Equipment Manufacturing Limited | Geophysical prospecting using electric and magnetic components of natural electromagnetic fields |
US8256290B2 (en) | 2009-03-17 | 2012-09-04 | Minyao Mao | Tri-axis angular rate sensor |
IT1394007B1 (it) | 2009-05-11 | 2012-05-17 | St Microelectronics Rousset | Struttura microelettromeccanica con reiezione migliorata di disturbi di accelerazione |
US9075165B2 (en) | 2009-11-03 | 2015-07-07 | Pgs Geophysical As | Hydrodynamic depressor for marine sensor streamer arrays |
US8730766B2 (en) * | 2010-01-22 | 2014-05-20 | Ion Geophysical Corporation | Seismic system with ghost and motion rejection |
NO331416B1 (no) | 2010-05-07 | 2011-12-27 | Magseis As | Seismisk havbunnskabel-registreringsapparat, samt fremgangsmate for utlegging og opphenting av det seismiske havbunnskabel-registreringsapparat |
IT1401001B1 (it) * | 2010-06-15 | 2013-07-05 | Milano Politecnico | Accelerometro capacitivo triassiale microelettromeccanico |
CN102121829B (zh) | 2010-08-09 | 2013-06-12 | 汪滔 | 一种微型惯性测量系统 |
DK178490B1 (en) | 2010-09-02 | 2016-04-18 | Ion Geophysical Corp | Multi-component, acoustic-wave sensor and methods |
US8453506B2 (en) | 2010-11-29 | 2013-06-04 | General Electric Company | Spring mounting element for an accelerometer |
FR2969770B1 (fr) | 2010-12-22 | 2013-01-18 | Cggveritas Services Sa | Procede, dispositif et unite de reception pour l'acquisition sismique au fond de la mer |
US9502993B2 (en) * | 2011-02-07 | 2016-11-22 | Ion Geophysical Corporation | Method and apparatus for sensing signals |
US9086502B2 (en) | 2011-06-07 | 2015-07-21 | Pgs Geophysical As | System and method of a marine survey using vertically oriented sensor streamers |
US8976623B2 (en) | 2011-07-05 | 2015-03-10 | POS Geophysical AS | Towing methods and systems for geophysical surveys |
US20130044565A1 (en) * | 2011-08-15 | 2013-02-21 | Frederick James Barr | Piezoelectric sensors for geophysical streamers |
US20130083622A1 (en) | 2011-09-30 | 2013-04-04 | Cggveritas Services Sa | Underwater node for seismic surveys |
US9772418B2 (en) | 2011-10-05 | 2017-09-26 | Pgs Geophysical As | Method and system of marine survey |
US20130088939A1 (en) | 2011-10-10 | 2013-04-11 | Pascal Edme | Wavefield separation using a gradient sensor |
IL215656A0 (en) | 2011-10-10 | 2011-11-30 | Israel Aerospace Ind Ltd | Accelerometer |
BR112014009917B1 (pt) | 2011-10-28 | 2021-06-22 | Gx Technology Canada Ltd. | Arranjo sísmico marinho e embarcação marinha |
EP2607849A1 (en) | 2011-12-22 | 2013-06-26 | Tronics Microsystems S.A. | Multiaxial micro-electronic inertial sensor |
EP2608121A1 (en) | 2011-12-22 | 2013-06-26 | Accenture Global Services Limited | Managing reputation scores |
EP2832016B1 (en) | 2012-03-29 | 2017-05-10 | Rensselaer Polytechnic Institute | A full-duplex ultrasonic through-wall communication and power delivery system with frequency tracking |
GB2505875A (en) | 2012-09-04 | 2014-03-19 | Cambridge Entpr Ltd | Dual and triple axis inertial sensors and methods of inertial sensing |
US9360575B2 (en) | 2013-01-11 | 2016-06-07 | Fairfield Industries Incorporated | Simultaneous shooting nodal acquisition seismic survey methods |
US9207339B2 (en) | 2013-01-23 | 2015-12-08 | Magi-Q Technologies, Inc. | Optical seismic sensor systems and methods |
US9448311B2 (en) | 2013-01-31 | 2016-09-20 | Seabed Geosolutions B.V. | Underwater node for seismic surveys and method |
CN104969078B (zh) | 2013-02-07 | 2018-04-10 | 基斯特勒控股公司 | 用于制造加速度传感器的方法 |
DE102013202647A1 (de) | 2013-02-19 | 2014-08-21 | Airbus Operations Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zur Messung von Schnittkräften |
US20140241122A1 (en) * | 2013-02-22 | 2014-08-28 | Cgg Services Sa | Activation electronics and method for seismic equipment recovery device |
DE102013208875A1 (de) | 2013-05-14 | 2014-12-04 | Resonic Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zur Bestimmung von Trägheitseigenschaften eines Objekts |
CN110057484B (zh) | 2013-11-05 | 2021-05-04 | 精工爱普生株式会社 | 力检测装置、机器人以及电子部件输送装置 |
US9217808B2 (en) | 2013-11-07 | 2015-12-22 | Schlumberger Technology Corporation | Wellbore signal monitor with tangential seismic sensors for tube-wave noise reduction |
WO2015115365A1 (ja) | 2014-01-28 | 2015-08-06 | 京セラ株式会社 | センサおよびその製造方法 |
KR20150101741A (ko) | 2014-02-27 | 2015-09-04 | 삼성전기주식회사 | Mems 센서 |
US10386520B2 (en) | 2014-05-07 | 2019-08-20 | Statoil Petroleum As | Seismic sensor recording system |
WO2015173371A1 (en) | 2014-05-15 | 2015-11-19 | Seabed Geosolutions B.V. | Autonomous seismic node handling and storage system |
US9595833B2 (en) | 2014-07-24 | 2017-03-14 | Seabed Geosolutions B.V. | Inductive power for seismic sensor node |
EP3177945A1 (en) | 2014-08-07 | 2017-06-14 | Seabed Geosolutions B.V. | System for automatically attaching and detaching seismic nodes directly to a deployment cable |
EP3177943A1 (en) | 2014-08-07 | 2017-06-14 | Seabed Geosolutions B.V. | Autonomous seismic nodes for the seabed |
JP6476730B2 (ja) | 2014-10-21 | 2019-03-06 | セイコーエプソン株式会社 | 力検出装置及びロボット |
NO340929B1 (en) | 2014-10-24 | 2017-07-17 | Magseis As | Method and node deployer for seismic surveys |
WO2016066721A1 (en) | 2014-10-29 | 2016-05-06 | Seabed Geosolutions B.V. | Touch down monitoring of an ocean bottom seismic node |
JP2016205942A (ja) | 2015-04-20 | 2016-12-08 | 学校法人早稲田大学 | 多軸力センサ |
US10087745B2 (en) | 2015-04-27 | 2018-10-02 | Cameron International Corporation | Bore object characterization system for well assemblies |
CN107110885B (zh) | 2015-06-26 | 2019-08-16 | 厦门乃尔电子有限公司 | 剪切型压电传感器 |
US9989555B2 (en) | 2015-10-28 | 2018-06-05 | Ultra Electronics Maritime Systems Inc. | Miniature vector sensor |
CN108431637B (zh) * | 2015-10-30 | 2021-04-13 | 离子地球物理学公司 | 多轴单质量体加速度计 |
US11041973B2 (en) | 2015-11-17 | 2021-06-22 | Fairfield Industries Incorporated | Back deck automation |
GB201522480D0 (en) | 2015-12-20 | 2016-02-03 | Hardcastle Trevor M | Floating structure |
ITUA20162796A1 (it) | 2016-04-21 | 2017-10-21 | Pietro Fiorentini Spa | Sensore di vibrazione |
GB201609427D0 (en) | 2016-05-27 | 2016-07-13 | Sintef Tto As | Accelerometers |
WO2018175094A1 (en) | 2017-03-21 | 2018-09-27 | Canon U.S.A., Inc. | Methods, apparatuses and storage mediums for ablation planning and performance |
EP3635444B1 (en) | 2017-06-09 | 2023-06-07 | Magseis FF LLC | System comprising a seismic data acquisition unit and method of performing a seismic survey |
CN112955752A (zh) * | 2018-09-13 | 2021-06-11 | 离子地球物理学公司 | 多轴线、单质量加速度计 |
-
2016
- 2016-10-31 CN CN201680077142.5A patent/CN108431637B/zh active Active
- 2016-10-31 EP EP16794487.5A patent/EP3368923B1/en active Active
- 2016-10-31 RU RU2018119488A patent/RU2733974C2/ru active
- 2016-10-31 CA CA3003592A patent/CA3003592A1/en not_active Abandoned
- 2016-10-31 CA CA3003466A patent/CA3003466A1/en active Pending
- 2016-10-31 AU AU2016344004A patent/AU2016344004A1/en not_active Abandoned
- 2016-10-31 US US15/339,276 patent/US10545254B2/en active Active
- 2016-10-31 MX MX2018005424A patent/MX2018005424A/es unknown
- 2016-10-31 BR BR112018008393-3A patent/BR112018008393B1/pt active IP Right Grant
- 2016-10-31 AU AU2016344002A patent/AU2016344002A1/en not_active Abandoned
- 2016-10-31 CN CN201680077098.8A patent/CN108474864A/zh active Pending
- 2016-10-31 WO PCT/US2016/059725 patent/WO2017075593A1/en active Application Filing
- 2016-10-31 EP EP16794486.7A patent/EP3368922A1/en not_active Withdrawn
- 2016-10-31 WO PCT/US2016/059723 patent/WO2017075591A1/en active Application Filing
- 2016-10-31 RU RU2018119485A patent/RU2018119485A/ru not_active Application Discontinuation
- 2016-10-31 US US15/339,233 patent/US10274627B2/en active Active
- 2016-10-31 BR BR112018008500A patent/BR112018008500A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2016-10-31 MX MX2018005422A patent/MX2018005422A/es unknown
-
2019
- 2019-12-19 US US16/721,567 patent/US11561314B2/en active Active
-
2023
- 2023-01-23 US US18/100,463 patent/US12019197B2/en active Active
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11561314B2 (en) * | 2015-10-30 | 2023-01-24 | TGS-NOPEC Geophysical Corporation | Multi-axis, single mass accelerometer |
US12019197B2 (en) | 2015-10-30 | 2024-06-25 | Tgs-Nopec Geophysical Company | Multi-axis, single mass accelerometer |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2018119485A3 (ru) | 2020-02-26 |
US11561314B2 (en) | 2023-01-24 |
US20230236333A1 (en) | 2023-07-27 |
AU2016344004A1 (en) | 2018-06-14 |
WO2017075591A1 (en) | 2017-05-04 |
AU2016344004A2 (en) | 2018-10-04 |
US20170123091A1 (en) | 2017-05-04 |
US10545254B2 (en) | 2020-01-28 |
CA3003466A1 (en) | 2017-05-04 |
EP3368922A1 (en) | 2018-09-05 |
MX2018005424A (es) | 2018-08-01 |
CA3003592A1 (en) | 2017-05-04 |
US20200166666A1 (en) | 2020-05-28 |
BR112018008393B1 (pt) | 2023-03-07 |
US10274627B2 (en) | 2019-04-30 |
BR112018008393A2 (pt) | 2018-10-23 |
CN108474864A (zh) | 2018-08-31 |
MX2018005422A (es) | 2018-08-01 |
CN108431637A (zh) | 2018-08-21 |
AU2016344002A1 (en) | 2018-05-31 |
CN108431637B (zh) | 2021-04-13 |
EP3368923B1 (en) | 2023-12-27 |
US12019197B2 (en) | 2024-06-25 |
WO2017075593A1 (en) | 2017-05-04 |
RU2733974C2 (ru) | 2020-10-08 |
BR112018008500A2 (pt) | 2019-06-18 |
US20170123088A1 (en) | 2017-05-04 |
RU2018119488A3 (ru) | 2020-01-22 |
EP3368923A1 (en) | 2018-09-05 |
RU2018119488A (ru) | 2019-12-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2018119485A (ru) | Океанические донные сейсмические системы | |
CA2776587C (en) | Combining seismic data from sensors to attenuate noise | |
US9110187B2 (en) | Sensor assembly having a seismic sensor and a divergence sensor | |
NO337753B1 (no) | Apparat og fremgangsmåte for innsamling av multikomponent geofysisk data | |
US8588026B2 (en) | Apparatus and method for decoupling a seismic sensor from its surroundings | |
CA2530000A1 (en) | Apparatus for attenuating noise in marine seismic streamers | |
WO2010021875A2 (en) | Mounting a seismic sensor in a cable | |
RU2016148626A (ru) | Морская донная система | |
US20110273957A1 (en) | Apparatus and Method for Decoupling a Seismic Sensor From Its Surroundings | |
US20090323468A1 (en) | Seismic sensor cable | |
Kim et al. | Underwater explosion (UWE) analysis of the ROKS Cheonan incident | |
GB2531041A (en) | Gradient sensor device | |
WO2022081314A1 (en) | Neutrally buoyant particle velocity sensor | |
Liu et al. | Experiment Research on Array grouped by MEMS Vector hydrophone |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FA92 | Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted) |
Effective date: 20200803 |