RU2129719C1 - Способ сейсмической разведки - Google Patents
Способ сейсмической разведки Download PDFInfo
- 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
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 , которые обеспечивают фокусировку суммарного зондирующего луча на каждой опрашиваемой точке (i,j,k) исследуемого участка среды. Переизлученные этой точкой сигналы 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
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.
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:
где
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:
- сигнал, переизлученный (i,J,k) опрашиваемой точкой исследуемого участка среды;
- сейсмограмма после оптимальной согласованной фильтрации, Lf - оператор оптимального фильтра;
ξ , ξ - аддитивная помеха;
τ , τ - 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 , α - коэффициенты затухания амплитуд прямого и переизлученного сигнала;
βijk - коэффициент переизлучения.
где
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:
- сигнал, переизлученный (i,J,k) опрашиваемой точкой исследуемого участка среды;
- сейсмограмма после оптимальной согласованной фильтрации, Lf - оператор оптимального фильтра;
ξ
τ
α
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)
- 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.
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) |
-
1997
- 1997-08-18 RU RU97114086A patent/RU2129719C1/ru active
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 |