RU2129719C1 - Способ сейсмической разведки - Google Patents

Способ сейсмической разведки Download PDF

Info

Publication number
RU2129719C1
RU2129719C1 RU97114086A RU97114086A RU2129719C1 RU 2129719 C1 RU2129719 C1 RU 2129719C1 RU 97114086 A RU97114086 A RU 97114086A RU 97114086 A RU97114086 A RU 97114086A RU 2129719 C1 RU2129719 C1 RU 2129719C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
seismic
medium
signal
point
energy
Prior art date
Application number
RU97114086A
Other languages
English (en)
Inventor
Б.М. Шубик
А.В. Николаев
Б.Н. Боголюбов
Original Assignee
Объединенный институт физики Земли им.О.Ю.Шмидта РАН
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 Объединенный институт физики Земли им.О.Ю.Шмидта РАН filed Critical Объединенный институт физики Земли им.О.Ю.Шмидта РАН
Priority to RU97114086A priority Critical patent/RU2129719C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2129719C1 publication Critical patent/RU2129719C1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сейсмическим методам исследования среды. Над исследуемым участком среды устанавливают один или более сейсмических излучателей и площадную группу сейсмоприемников, подают на каждый сейсмический излучатель сигнал излучения, причем при установке двух или более сейсмических излучателей сигнал излучения подают с временными задержками, обеспечивающими фокусировку суммарного зондирующего луча на каждой опрашиваемой точке исследуемого участка среды. Затем регистрируют сигналы, переизлученные каждой опрашиваемой точкой, и оценивают их энергию. По результатам обработки полученных данных судят о наличии в исследуемой среде неоднородностей и их конфигурации. Технический результат данного изобретения выражается в повышении разрешающей способности и надежности обнаружения в исследуемой среде объектов.

Description

Изобретение относится к сейсмическим методам исследования среды, а именно, к методам обнаружения и локализации в исследуемой толще различных объектов (неоднородностей), отличающихся по своим свойствам от окружающей среды.
Известен способ сейсмической разведки, включающий возбуждение сейсмических колебаний искусственными источниками, регистрацию сигналов сейсмоприемниками, распределенными на поверхности, и использование полученных сейсмограмм для извлечения информации о строении исследуемой среды [см., например, В. И. Мешбей, Сейсморазведка методом общей глубинной точки, Москва, "Недра", 1973, 152 с.].
Недостатком способа является то, что он ориентирован главным образом на прослеживание в среде границ между слоями и выявление крупномасштабных неоднородностей при невысокой разрешающей способности.
Наиболее близким по технической сущности к предложенному является способ сейсмической разведки, включающий регистрацию площадной группой сейсмоприемников сейсмических сигналов из опрашиваемых точек исследуемого участка среды, оценку их энергии и суждение о наличии в исследуемой среде неоднородностей и их конфигурации по результатам обработки полученных данных, [см. Авт.св. СССР 1000962 кл. G 01 V 1/00, 1980].
Недостатками способа являются низкая разрешающая способность и низкая надежность обнаружения объектов, отличающихся слабой эмиссионной способностью.
Техническая задача изобретения - повышение разрешающей способности и надежности обнаружения в исследуемой среде объектов, излучающая способность которых мала или вовсе отсутствует, и получение информации о конфигурации таких объектов.
Для достижения поставленной технической задачи в способе сейсмической разведки, включающем регистрацию площадной группой сейсмоприемников сейсмических сигналов из опрашиваемых точек исследуемого участка среды, оценку их энергии и суждение о наличии в исследуемой среде неоднородностей и их конфигурации по результатам обработки полученных данных, над исследуемым участком среды устанавливают один или более излучателей, последовательно посредством блока управления подают один или более раз на каждый сейсмический излучатель сигнал излучения, регистрируют сигналы, переизлученные каждой опрашиваемой точкой, и оценивают их энергию, причем при установке двух или более сейсмических излучателей сигнал излучения подают с временными задержками, обеспечивающими фокусировку суммарного зондирующего луча на каждой опрашиваемой точке внутри исследуемого участка среды.
Способ сейсмической разведки осуществляется следующим образом. Над исследуемым участком среды размещают излучающую и приемную сейсмические группы, включающие один или более R идентичных сейсмических излучателей и М идентичных вертикальных или трехкомпонентных сейсмоприемников, и задают координаты Xi, Yj, Zk точек зондирования среды (сетку опроса). На основании априорной скоростной модели среды блок управления рассчитывает времена пробега волн и формирует единый для всех сейсмических излучателей зондирующий сигнал f(t). После этого начинается процесс сканирования (опроса) исследуемого участка среды по координатам (i,j,k) узлов заданной сетки опроса. При этом сигнал излучения f(t) из блока управления подается на каждый управляемый сейсмический излучатель. При установке двух или более сейсмических излучателей сигнал излучения подают со своими заранее рассчитанными временными задержками τ r ijk , которые обеспечивают фокусировку суммарного зондирующего луча на каждой опрашиваемой точке (i,j,k) исследуемого участка среды. Переизлученные этой точкой сигналы
Figure 00000001
регистрируют приемной группой из М сейсмоприемников. Для повышения отношения сигнал/помеха процедуру облучения повторяют несколько раз, а переизлученные сигналы накапливают с помощью блока управления. Зарегистрированную приемной группой сейсмограмму подвергают оптимальной согласованной фильтрации для усиления переизлученного сигнала, близкого по форме к первичному излученному сигналу. Сейсмограмма на выходе фильтра имеет вид
Figure 00000002

После этого оценивают энергию вторичного сигнала, переизлученного данной опрашиваемой точкой. Описанную последовательность операций повторяют для всех опрашиваемых точек исследуемого участка среды и по результатам обработки полученных данных {SNRijk} судят о наличии в исследуемой среде неоднородностей и их конфигурации.
Для оценки энергии переизлученных сигналов по отфильтрованной сейсмограмме в блоке управления вычисляются экспериментальные оценки отношения сигнал/помеха:
Figure 00000003

где
Figure 00000004

Figure 00000005

r = 1,2,...,R - номер сейсмического излучателя;
m - номер сейсмоприемника;
n = 1,2, . .., N - номер отсчета внутри временного окна, в котором усредняется оценка энергии переизлученного сигнала, N - размер окна;
Xi, Yj, Zk - координаты (i,j,k) узла сетки опроса;
f(t) - сигнал, синтезированный блоком управления:
Figure 00000006
- сигнал, переизлученный (i,J,k) опрашиваемой точкой исследуемого участка среды;
Figure 00000007
- сейсмограмма после оптимальной согласованной фильтрации, Lf - оператор оптимального фильтра;
ξ r ijk , ξ m ijk - аддитивная помеха;
τ r ijk , τ m ijk - временные поправки, определяемые временем распространения сигнала от r-го сейсмического излучателя к (i,j,k) узлу и от (i,j,k) узла к m-му сейсмоприемнику соответственно;
α r ijk , α m ijk - коэффициенты затухания амплитуд прямого и переизлученного сигнала;
βijk - коэффициент переизлучения.
Описанную последовательность операций повторяют для каждого (i,j,k) узла сетки сканирования исследуемого участка среды. Если в ближайшей окрестности опрашиваемой точки размещается неоднородность, то сфокусированный на этой точке зондирующий луч создаст переизлученную сферическую волну Fijk(t), энергия которой превысит энергию волн, переизлученных соседними точками. Если же в данной точке нет явных нарушений сплошности, то сфокусированные лучи просто разойдутся и энергия вторичного сигнала, переизлученного данной точкой, будет сравнительно невелика. По совокупности полученных таким образом оценок энергии переизлученных сигналов {SNRijk} судят о наличии в исследуемом участке среды неоднородностей и их конфигурации.
Предложенный способ позволяет повысить разрешающую способность и надежность обнаружения в исследуемой среде объектов, излучающая способность которых мала или вовсе отсутствует, и отличающихся по своим свойствам от вмещающей породы, и получить объемное изображение таких объектов за счет двойной фокусировки излучающей и приемной сейсмических групп на точках опроса внутри среды, накопления и оптимальной фильтрации принимаемых сигналов.

Claims (1)

  1. Способ сейсмической разведки, включающий регистрацию сейсмических сигналов из опрашиваемых точек исследуемого участка среды площадной группой сейсмоприемников, оценку их энергии и суждение о наличии в исследуемой среде неоднородностей и их конфигурации по результатам обработки полученных данных, отличающийся тем, что над исследуемым участком среды устанавливают один или более сейсмических излучателей, последовательно посредством блока управления подают один или более раз на каждый сейсмический излучатель сигнал излучения, регистрируют сигналы, переизлученные каждой опрашиваемой точкой, и оценивают их энергию, причем при установке двух или более сейсмических излучателей сигнал излучения подают с временными задержками, обеспечивающими фокусировку суммарного зондирующего луча на каждой опрашиваемой точке исследуемого участка среды.
RU97114086A 1997-08-18 1997-08-18 Способ сейсмической разведки RU2129719C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97114086A RU2129719C1 (ru) 1997-08-18 1997-08-18 Способ сейсмической разведки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97114086A RU2129719C1 (ru) 1997-08-18 1997-08-18 Способ сейсмической разведки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2129719C1 true RU2129719C1 (ru) 1999-04-27

Family

ID=20196441

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97114086A RU2129719C1 (ru) 1997-08-18 1997-08-18 Способ сейсмической разведки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2129719C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8867307B2 (en) Method for acoustic imaging of the earth's subsurface using a fixed position sensor array and beam steering
JP2803907B2 (ja) 2重センサ地震探査における水底の反射率を演繹する方法
US7085195B2 (en) Method for detecting earth formation fractures by seismic imaging of diffractors
EP0101281B1 (en) Underwater seismic testing
US7830748B2 (en) Method for acoustic imaging of the earth's subsurface using a fixed position sensor array and beam steering
US6256589B1 (en) Method for the measurement of multidirectional far-field source signatures from seismic surveys
EP2831633B1 (en) Interferometry-based data redatuming and/or depth imaging
US20060250890A1 (en) Method for deghosting and water layer multiple reflection attenuation in marine seismic data
US20020118602A1 (en) Angle dependent surface multiple attenuation for two-component marine bottom sensor data
US9121965B2 (en) Low frequency passive seismic data acquisition and processing
WO2009032996A2 (en) Seismic resonance imaging
US6018494A (en) Signature estimation of a seismic source
US9759828B2 (en) Determining a streamer position
EP0884608B1 (en) Seismic surveying
US6246637B1 (en) Method and system for combining three component seismic data
RU2129719C1 (ru) Способ сейсмической разведки
US5991235A (en) Seismic data imaging system
Yamamoto et al. Fracture imaging from sonic reflections and mode conversion
RU2136018C1 (ru) Способ сейсмической разведки
RU2145097C1 (ru) Способ сейсмической разведки
JPH10319129A (ja) S波地震波探査モデル実験方法及び装置
Schneider Jr et al. Tomographic inversion as a tunnel detection tool: A three-dimensional physical modeling feasibility study
Miles Geophysical sensing and hydrate
Imhof et al. Acousto-elastic multiple scattering: A comparison of ultrasonic experiments with multiple multipole expansions
Berkhout et al. New Possibilities in Data Measurement, Signal Processing and Information Extraction: Philosophy and Results