RU2190241C2 - Система сбора сейсмических данных и способ проведения сейсморазведки - Google Patents

Система сбора сейсмических данных и способ проведения сейсморазведки Download PDF

Info

Publication number
RU2190241C2
RU2190241C2 RU99111963/28A RU99111963A RU2190241C2 RU 2190241 C2 RU2190241 C2 RU 2190241C2 RU 99111963/28 A RU99111963/28 A RU 99111963/28A RU 99111963 A RU99111963 A RU 99111963A RU 2190241 C2 RU2190241 C2 RU 2190241C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nodes
sector
seismic
data
receiver
Prior art date
Application number
RU99111963/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99111963A (ru
Inventor
Дэвид Джеймс ГАЙМИЛТОН
Уильям Пентлэнд ПАРК
Джон Грэнт Флейвелл СМИТ
Уильям Александр СЭНДХЭМ
Джон Кристофер УЙЕЛЭН
Original Assignee
Вайбрейшн Текнолэджи Лимитид
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
Priority claimed from GBGB9622044.7A external-priority patent/GB9622044D0/en
Priority claimed from GBGB9715967.7A external-priority patent/GB9715967D0/en
Application filed by Вайбрейшн Текнолэджи Лимитид filed Critical Вайбрейшн Текнолэджи Лимитид
Publication of RU99111963A publication Critical patent/RU99111963A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2190241C2 publication Critical patent/RU2190241C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/22Transmitting seismic signals to recording or processing apparatus
    • G01V1/223Radioseismic systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Использование: в системах сбора сейсмических данных с помощью сейсмоприемников. Сущность изобретения: система сбора сейсмических данных делит исследуемую территорию на ряд секторов, в каждом из которых содержится узел доступа к сектору и несколько узлов сейсмоприемника. Цифровые данные с узлов сейсмоприемника передаются на соответствующий узел доступа к сектору методом радиотелеметрии на частоте, общей для всех узлов сейсмоприемника. С узлов доступа к сектору данные по широкополосным каналам направляются на центральный блок управления. Технический результат: упрощение процесса сбора данных, возможность использования маломощных узлов сейсмоприемника. 4 с. и 10 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к системам сбора сейсмических данных с помощью сейсмоприемников.
Хорошо известен способ проведения геофизических исследований участка суши с помощью сети сейсмоприемников в сочетании либо с проведением последовательной серии взрывов, либо с непрерывной вибрацией, передаваемой на землю с помощью вибрационной аппаратуры.
Несмотря на то, что указанный способ позволяет получать ценные результаты, выполнение исследований замедляется требованиями к материально-техническому снабжению, требует больших трудозатрат и обходится достаточно дорого. Необходимо размещать большое количество сейсмоприемников в определенном порядке, предварительно привязывая их положение к местности. Каждая цепочка сейсмоприемников подсоединяется к центральному блоку управления с помощью отдельного провода. По мере выполнения исследований расположенные в заднем ряду сейсмоприемники необходимо отсоединять, перемещать вперед и вновь подсоединять. Эта процедура крайне трудоемка, а сложная система соединений приводит к большой вероятности ошибки. Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно сказать, что обычные трехмерные сейсмические системы включают в себя кабельную сеть общей длиной до 750 км.
Известны попытки, в частности, из выбранного в качестве ближайшего аналога патента США 3886494, решить эту проблему посредством простой замены кабелей, соединяющих сейсмоприемники с центральным блоком управления, радиосвязью. Но внедрение подобных систем затрудненно, в частности, из-за образования взаимных помех между каналами радиосвязи и необходимости использования большого диапазона разных частот, а также необходимости снабжения каждого индивидуального сейсмоприемника мощным приемопередатчиком для связи с расположенным на большом расстоянии центральным блоком управления и соответствующим увеличением затрат.
Задачей настоящего изобретения является создание системы, упрощающей описанные процедуры и, следовательно, значительно снижающей длительность и стоимость процедуры исследований.
Согласно одному аспекту изобретения предлагается система сбора сейсмических данных, содержащая ряд узлов сейсмоприемника, которые во время исследований располагаются на обследуемой территории в определенном порядке; причем каждый узел сейсмоприемника содержит средство для представления цифровых данных сейсмического движения поверхности земли в месте расположения указанного узла сейсмоприемника, а также радиотелеметрическое средство, способное принимать управляющие сигналы с центрального блока управления и передавать упомянутые цифровые данные по команде на центральный блок управления.
В предпочтительном варианте осуществления изобретения территория делится на ряд секторов, в каждом из которых содержится ряд узлов сейсмоприемника и узел доступа к сектору. Обмен данными между узлами сейсмоприемника, находящимися в упомянутом секторе, и соответствующим узлом доступа к сектору осуществляется методом радиотелеметрии на определенной частоте, причем в прилегающих друг к другу секторах используются различные частоты.
Связь узлов доступа к сектору с центральным блоком управления может осуществляться по радиоканалу, через кабельную линию связи или через оптоволоконную линию связи.
Обмен данными с каждым из секторов осуществляется преимущественно с помощью маломощного высокочастотного (наиболее предпочтительна полоса 2,4 ГГц) сигнала. Это позволяет применять ограниченное количество частот за счет использования одинаковых частот в разных секторах территории.
Средство для представления цифровых данных может содержать блок измерения данных о скоростях в аналоговой форме, который подключен к аналогово-цифровому преобразователю.
Каждый из узлов сейсмоприемника преимущественно содержит блок памяти для кратковременного хранения упомянутых данных, а также для постоянного хранения уникального идентификационного кода данного узла сейсмоприемника.
Каждый из узлов сейсмоприемника предпочтительно содержит предусилитель и средство управления предусилителем, дистанционно управляемое с центрального блока управления. Через средство управления предусилителем можно управлять коэффициентом усиления и рабочим временным окном предусилителя как функцией расстояния данного узла сейсмоприемника от места расположения источника измеряемого сейсмического сигнала и/или как функцией времени.
Каждый из узлов сейсмоприемника может дополнительно содержать свой собственный уникальный код, нанесенный физически изнутри или снаружи, или записанный электронными средствами на микропроцессор, входящий в состав узла сейсмоприемника, или нанесенный снаружи в виде, например, машиночитаемого штрихового кода, причем способ нанесения кода должен допускать его считывание посредством радиосвязи с использованием существующей аппаратуры.
Предпочтительно использовать цифровое радиотелеметрическое средство, которое может содержать специальную радиосистему или может быть оснащено сотовой радиосистемой.
Согласно другому аспекту изобретения предлагается способ проведения сейсморазведки, в котором на исследуемой территории в определенном порядке располагается ряд узлов сейсмоприемника, генерируется сейсмический сигнал (или серия сейсмических сигналов), на основе этого сигнала узлы сейсмоприемника собирают сейсмические данные, данные, собранные каждым узлом сейсмоприемника, записываются в блок памяти этого узла сейсмоприемника и указанные данные передаются на центральный блок методом радиотелеметрии либо в момент их получения, либо в более позднее время.
В качестве примера рассмотрим один из вариантов осуществления настоящего изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи.
Фиг.1 представляет собой схему системы сбора сейсмических данных;
фиг. 2 представляет собой блок-схему одного из вариантов узла сейсмоприемника, использующегося в указанной системе;
фиг. 3 представляет собой схему распределения радиочастот, используемых на исследуемой территории;
фиг.4 представляет собой блок-схему центрального блока управления, используемого в указанной системе.
На фиг.1 показан способ проведения сейсморазведки на участке обследуемой территории путем размещения ряда узлов сейсмоприемника или узлов удаленного сбора данных (УУСД) 10 в определенных точках, обычно в каком-либо определенном порядке. В предлагаемой в настоящем изобретении системе каждый УУСД 10 может получать сигналы с центрального блока управления (ЦБУ) 12 и передавать сигналы на этот блок методом радиотелеметрии.
Территория может быть разделена на сектора 14, как указано на фиг.1, в каждом из которых имеется передатчик/приемник или узел доступа к сектору (УДС) 16, действующий как коммутационное средство между УУСД 10 и ЦБУ 12. Указанное разделение может быть выполнено в соответствии с особенностями территории, однако в любом случае оно предпочтительно, поскольку позволяет использовать маломощные УУСД 10 и тем самым снизить их габаритные размеры и стоимость.
На фиг. 2 показан отдельный УУСД 10, который может быть использован в приведенной на фиг.1 системе. В представленном на фиг.2 УУСД 10 используется стандартный сейсмоприемник или цепочка (цепочки) сейсмоприемников 20 с блоком измерения данных о скоростях в аналоговой форме, которые через блок 21 предусилителя и фильтра поступают на аналогово-цифровой преобразователь 22. Данные в цифровой форме записываются в память блока 24 и затем после получения управляющего сигнала с УДС 16 передаются на УДС 16 с помощью радиотелеметрического средства, например передатчика/приемника 26. Эти управляющие сигналы и данные в цифровой форме могут передаваться с использованием любого подходящего протокола.
УУСД 10 также содержит источник питания 28 и электрическую схему управления 30. Источник питания 28, в свою очередь, содержит перезаряжаемые или одноразовые батареи питания и предпочтительно панель солнечных батарей.
Каждый УУСД 10 идентифицируется по своему уникальному коду, который может быть записан в специальной ячейке блока памяти 24, обозначенной 24а.
Средство управления предусилителем, например схема управления 30, управляет работой предусилителя 21 двумя путями.
Первый. Коэффициент усиления предусилителя 21 настраивается как функция расстояния конкретного УУСД 10 от места расположения источника сейсмического сигнала. При этом на большем удалении от источника обеспечивается более высокая чувствительность. Такая настройка может выполняться и изменяться соответствующим образом по мере изменения места расположения источника, УУСД при этом остаются на своем месте.
Второй. Коэффициент усиления может также изменяться как функция времени по мере затухания отраженного сигнала от источника сейсмического сигнала, по мере затухания сигнала для его предусиления задается более высокий коэффициент усиления предусилителя. Например, на УУСД, расположенном вблизи источника сейсмического сигнала, может быть задан начальный коэффициент усиления, равный 20, который действует в первую секунду после поступления сигнала, а затем в каждую последующую секунду увеличивается до 21, 22 и 23, при этом на удаленном УУСД начальный коэффициент усиления может быть установлен равным 24, а затем увеличиваться до 25, 26 и 27.
Оба варианта могут программироваться с ЦБУ 12.
Схема управления 30 также управляет работой цифрового радиотелеметрического блока, задавая переменную мощность выходного сигнала, что позволяет запрограммировать количество УУСД 10, передающих отчеты на любой конкретный УДС 16, и расстояние от любого УУСД 10 до любого УДС 16; указанная функция позволяет повысить гибкость системы для проведения сейсморазведки. Эти параметры можно также запрограммировать с ЦБУ 12.
Перед срабатыванием источника сейсмического сигнала ЦБУ 12 передает сигнал для опосредованной активации УУСД 10, а после поступления сигнала на УУСД каждый из этих узлов в течение заданного промежутка времени осуществляет запись данных. УДС 16 опрашивают соответствующие им УУСД 10, которые по команде передают свой идентификационный код, а затем записанные в них данные. За счет использования в различных секторах 14 различных частот можно производить опрос одновременно во всех секторах, при этом обмен информацией между УДС 16 и ЦБУ 12 осуществляется с помощью ограниченного количества широкополосных радиоканалов связи, по информационным кабелям или по оптоволоконным линиям связи.
В варианте осуществления изобретения могут использоваться УУСД, содержащие два или более сейсмоприемника с общими блоками памяти, электрической схемой управления и передатчиком/приемником.
Форма и размеры секторов определяются радиусом действия радиопередатчиков, особенностями территории, наличием каких-либо препятствий и в меньшей степени погодными условиями. УУСД, размещенные в одном секторе, работают на одном и том же наборе радиочастот. В прилегающих друг к другу секторах используются различные радиочастоты.
В телеметрических системах, расположенных в не прилегающих друг к другу секторах, можно использовать одни и те же частоты. На фиг.3 проиллюстрировано это положение со ссылкой на вариант обследования территории, которую пересекает горный хребет (обозначенный изогипсами 37). Исходя из того, что радиопередатчики имеют ограниченную зону действия, данные частоты можно вновь использовать в другом секторе, расположенном вне указанной зоны действия. Таким образом, радиочастоты можно использовать повторно по принципу чередования, что позволяет свести к минимуму количество частот, необходимых для работы системы.
В частности, маломощная радиосистема может работать в частотном диапазоне вблизи 2,4 ГГц. Такие высокочастотные сигналы быстро затухают с увеличением расстояния, что позволяет использовать ограниченный набор частот для неограниченного количества секторов. Особенно предпочтительно использовать полосу 2,4 ГГц, поскольку во многих регионах для работы на этой частоте не требуется получать лицензию.
В случае, если УДС получает сигналы из нескольких различных секторов, программное обеспечение системы может выделить нужные сигналы, удалив более слабые сигналы.
Требуемое разрешение будет достигнуто в случае, если каждый узел сейсмоприемника будет выдавать данные в 24-разрядном формате с цикличностью 500 Гц (2 мсек на один замер). Требования системы опроса к ширине полосы частот могут быть снижены, если в УУСД 10 или УДС 16 использовать известные методики сжатия данных.
Например, если максимальная скорость передачи результатов одного замера в 24-разрядном формате с интервалами в 2 мсек для одного узла сейсмоприемника составляет 12 кбит в секунду, то в секторе, содержащем восемьдесят узлов сейсмоприемника, максимальная скорость передачи данных для базовой станции сектора составит 1 Мбит в секунду. Существуют дешевые радиотелеметрические модули, способные обеспечить указанную скорость передачи данных, например набор микросхем радиосистемы "Prism" ("Призма"), выпускаемый компанией Харрис Семикондактор Лимитид (Harris Semiconductor Limited), может обеспечить передачу данных со скоростью до 4 Мбит в секунду.
На фиг. 4 показан один из вариантов ЦБУ. Данные принимаются серийно выпускаемым записывающим блоком 44 известного типа, который осуществляет запись собранных сейсмических данных. Указанный блок выдает синхронизированные импульсные команды 46. После получения каждой такой импульсной команды генератор синхроимпульсов 48 выдает синхроимпульс 1, активирующий сейсмоприемники, а также серию синхроимпульсов 2(i), управляющих опросом. Синхроимпульсы шифруются и передаются блоком 50 через переключатель "передача-прием" 52, который также стробирует поступающие информационные сигналы и направляет их на блок приемника и дешифратора 54, данные от которого поступают на записывающий блок 44.
В варианте осуществления ЦБУ интервал выполнения замеров поэтапно уменьшается с течением времени. Например, вместо выполнения замеров один раз в каждые 2 мсек в течение 4 сек замеры могут выполняться каждые 2 мсек в течение первой секунды, каждые 4 мсек в течение второй секунды, каждые 6 мсек в течение третьей секунды и каждые 8 мсек в течение четвертой секунды. Это связано с тем, что высокочастотные сигналы быстрее затухают с течением времени по сравнению с низкочастотными сигналами и, следовательно, чем больше времени пройдет с момента подачи входного сигнала, тем меньше будет уровень изменяемого высокочастотного сигнала, что позволяет снизить периодичность измерений.
Несомненно, в ЦБУ 12 должны содержаться сведения о расположении каждого из УУСД 10. Это условие можно реализовать таким же образом, как и в существующих проводных системах, то есть путем размещения УУСД 10 в местах, отмеченных во время обычной съемки местности. Чтобы упростить ввод данных о местонахождении каждого УУСД, снаружи каждого УУСД можно известным способом поместить машиночитаемый ярлык, содержащий уникальный идентификационный код данного узла, например в виде обычного штрихового кода. Таким образом, персонал, осуществляющий монтаж данных узлов, может известным способом ввести номер позиции узла сейсмоприемника и его соответствующий код в портативную записывающую аппаратуру, а затем загрузить эти данные в центральный блок управления 12.
В варианте осуществления изобретения каждый УУСД может содержать электронное средство определения положения, которое позволит разместить УУСД на территории без предварительной привязки к местности; при этом положение каждого УУСД впоследствии устанавливается ЦБУ 12 путем опроса УУСД 10, в ходе которого собираются данных об их местоположении. Такое средство определения положения может входить в глобальную систему навигации и определения положения (GPS). Точность определения положения можно повысить за счет использования дифференциальной GPS. Поскольку УУСД устанавливаются стационарно, то вместо использования дорогих дифференциальных GPS в каждом УУСД можно ввести данные о положении этих узлов в сами УУСД во время их монтажа; такую операцию удобно осуществлять с помощью инфракрасных, радио- или иных подходящих средств для передачи данных на короткие расстояния, причем упомянутые средства должны быть связаны с портативной дифференциальной GPS, которая должна также содержать средство считывания штриховых кодов.
В варианте осуществления изобретения положение УДС для каждого сектора может быть зафиксировано с помощью содержащегося в УДС приемника геофизической системы, а относительное положение каждого УУСД по отношению к связанному с ним УДС может определяться с помощью относительно простой локальной системы.
Возможно, потребуется применение специальной радиотелеметрической системы, в которой для опосредствованной передачи команд от ЦБУ 12 на различные УУСД 10 используется одна частота, а для обратной передачи данных используется ряд других частот. Однако в некоторых случаях может оказаться возможным использовать для передачи и команд, и данных систем, аналогичных сотовым телефонам.
В рамках настоящего изобретения возможны и иные варианты осуществления изобретения или усовершенствования вышеприведенных вариантов осуществления изобретения в пределах объема изобретения, которое изложено в приведенной ниже формуле.

Claims (14)

1. Способ проведения сейсморазведки, в котором на исследуемой территории в определенном порядке располагают узлы сейсмоприемника, затем генерируют серию сейсмических сигналов, на основе которых упомянутые узлы сейсмоприемника собирают сейсмические данные, после чего данные, собранные каждым из упомянутых узлов сейсмоприемника, сохраняют в цифровой форме в упомянутом узле сейсмоприемника и передают упомянутые данные на центральный блок, отличающийся тем, что упомянутую исследуемую территорию делят на сектора, в каждом из которых размещают группу узлов сейсмоприемника и узел доступа к сектору, причем сначала передают упомянутые данные в цифровой форме от каждого из узлов сейсмоприемника, расположенных в данном секторе, на их соответствующий узел доступа к сектору, при этом осуществляют упомянутую передачу либо в момент получения упомянутых данных, либо в более позднее время методом радиотелеметрии на частоте, общей для всех узлов сейсмоприемника в данном секторе, а затем передают упомянутые данные от каждого из узлов доступа к сектору на центральный блок управления по радиосвязи, по кабельной линии связи или по оптоволоконной линии связи.
2. Система сбора сейсмических данных, содержащая центральный блок управления и узлы сейсмоприемника, расположенные в определенном порядке на исследуемой территории, причем каждый из упомянутых узлов сейсмоприемника содержит средство представления цифровых данных сейсмического движения поверхности земли в месте расположения указанного узла сейсмоприемника, отличающаяся тем, что упомянутая исследуемая территория имеет разделение на группу секторов, в каждом из которых содержится группа узлов сейсмоприемника и узел доступа к сектору, причем каждый из упомянутых узлов сейсмоприемника содержит радиотелеметрическое средство для приема управляющих сигналов с центрального блока управления через соответствующий узел доступа к сектору и передачи упомянутых цифровых данных по команде на соответствующий узел доступа к сектору для последующей их передачи к центральному блоку управления, а упомянутые узлы сейсмоприемника, расположенные в данном секторе, связаны с упомянутым узлом доступа к сектору, посредством указанного радиотелеметрического средства, на определенной частоте, отличной от частот, используемых в секторах, прилегающих к данному сектору, и каждая частота используется в системе в нескольких не прилегающих друг к другу секторах указанной территории.
3. Система сбора сейсмических данных, содержащая центральный блок управления и узлы сейсмоприемника, расположенные в определенном порядке на исследуемой территории, причем каждый из упомянутых узлов сейсмоприемника содержит средство представления цифровых данных сейсмического движения поверхности земли в месте расположения указанного узла сейсмоприемника, предусилитель и средство управления предусилителем, отличающаяся тем, что упомянутая исследуемая территория имеет разделение на группу секторов, в каждом из которых содержится группа узлов сейсмоприемника и узел доступа к сектору, причем каждый из упомянутых узлов сейсмоприемника содержит радиотелеметрическое средство для приема управляющих сигналов с центрального блока управления через соответствующий узел доступа к сектору и передачи упомянутых цифровых данных по команде на соответствующий узел доступа к сектору, на частоте, общей для всех узлов сейсмоприемника в данном секторе, для последующей их передачи к центральному блоку управления, причем средство управления предусилителем является средством управления по крайней мере одним параметром предусилителя, выбранным из коэффициента усиления и рабочего временного окна, как функцией по крайней мере одного второго параметра, выбранного из места расположения источника измеряемого сейсмического сигнала и времени.
4. Система сбора сейсмических данных, содержащая узлы сейсмоприемника, расположенные в определенном порядке на исследуемой территории, причем каждый из упомянутых узлов сейсмоприемника содержит средство представления цифровых данных сейсмического движения поверхности земли в месте расположения указанного узла сейсмоприемника и радиотелеметрическое средство для приема управляющих сигналов с центрального блока управления и передачи упомянутых цифровых данных по команде на упомянутый центральный блок управления посредством, по крайней мере частично, радиосвязи, отличающаяся тем, что упомянутая исследуемая территория имеет разделение на ряд секторов, в каждом из которых содержится группа узлов сейсмоприемника и узел доступа к сектору, причем в пределах каждого сектора узлы сейсмоприемника связаны с соответствующим узлом доступа к сектору посредством радиотелеметрического средства на одной частоте, а узлы доступа к сектору связаны с центральным блоком управления.
5. Система по п. 4, отличающаяся тем, что упомянутые частоты различны в прилегающих друг к другу секторах.
6. Система по п. 5, отличающаяся тем, что упомянутая связь в пределах каждого сектора осуществляется посредством высокочастотных сигналов малой мощности (на полосе 2,4 ГГц).
7. Система по п. 5, отличающаяся тем, что определенная частота используется в нескольких не прилегающих друг к другу секторах указанной территории.
8. Система по п. 4, отличающаяся тем, что упомянутые узлы доступа к сектору связаны с упомянутым центральным блоком управления посредством радиосвязи, кабеля или оптоволоконного канала связи.
9. Система по п. 4, отличающаяся тем, что упомянутое средство представления цифровых данных содержит блок измерения данных сейсмоприемника о скоростях в аналоговой форме, подключенный к аналого-цифровому преобразователю.
10. Система по п. 4, отличающаяся тем, что упомянутые узлы сейсмоприемника содержат блок памяти для кратковременного хранения упомянутых данных и постоянного хранения уникального идентификационного кода.
11. Система по п. 10, отличающаяся тем, что каждый из упомянутых узлов сейсмоприемника имеет свой собственный уникальный код, нанесенный физически изнутри или снаружи узла сейсмоприемника или выполненный как электронная метка на микропроцессоре, входящем в состав упомянутого узла сейсмоприемника или снаружи в виде, например, штрихового кода.
12. Система по п. 4, отличающаяся тем, что каждый из упомянутых узлов сейсмоприемника содержит предусилитель и средство управления предусилителем.
13. Система по п. 12, отличающаяся тем, что упомянутое средство управления предусилителем является средством управления коэффициентом усиления и/или рабочим временным окном упомянутого предусилителя, как функцией расстояния упомянутого узла сейсмоприемника от места расположения источника измеряемого сейсмического сигнала и/или функцией времени.
14. Система по п. 4, отличающаяся тем, что упомянутое радиотелеметрическое средство является цифровым.
RU99111963/28A 1996-10-23 1997-10-23 Система сбора сейсмических данных и способ проведения сейсморазведки RU2190241C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB9622044.7A GB9622044D0 (en) 1996-10-23 1996-10-23 Seismic surveying system
GB9622044.7 1996-10-23
GB9715967.7 1997-07-30
GBGB9715967.7A GB9715967D0 (en) 1997-07-30 1997-07-30 Seismic surveying system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99111963A RU99111963A (ru) 2001-02-27
RU2190241C2 true RU2190241C2 (ru) 2002-09-27

Family

ID=26310272

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99111963/28A RU2190241C2 (ru) 1996-10-23 1997-10-23 Система сбора сейсмических данных и способ проведения сейсморазведки

Country Status (10)

Country Link
US (1) US6219620B1 (ru)
EP (1) EP0934538B1 (ru)
JP (1) JP2001502429A (ru)
CN (1) CN1151383C (ru)
AU (1) AU4716797A (ru)
CA (1) CA2268939C (ru)
DE (1) DE69724445T2 (ru)
ES (1) ES2205187T3 (ru)
RU (1) RU2190241C2 (ru)
WO (1) WO1998018022A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2777271C1 (ru) * 2021-11-29 2022-08-01 Акционерное общество "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СЕЙСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ" (АО "СКБ СП") Система сбора сейсмических данных

Families Citing this family (66)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6226601B1 (en) * 1998-05-15 2001-05-01 Trimble Navigation Limited Seismic survey system
US20040105533A1 (en) 1998-08-07 2004-06-03 Input/Output, Inc. Single station wireless seismic data acquisition method and apparatus
US7218890B1 (en) 1998-08-07 2007-05-15 Input/Output, Inc. Seismic telemetry system
US8335128B2 (en) 1998-08-07 2012-12-18 INOVA, Ltd. Single station wireless seismic data acquisition method and apparatus
EP1198777A4 (en) * 1999-05-24 2005-06-22 Input Output Inc SEISMIC ACQUISITION SYSTEM REMOTE CONTROL
US7668044B2 (en) * 2002-04-24 2010-02-23 Ascend Geo, Llc Data offload and charging systems and methods
US7298671B2 (en) * 2002-04-24 2007-11-20 Ascend Geo, Llc Seismic-data acquisition methods and apparatus
US20060009911A1 (en) * 2002-04-24 2006-01-12 Ascend Geo, Llc Methods and systems for acquiring and processing seismic data
US6934219B2 (en) 2002-04-24 2005-08-23 Ascend Geo, Llc Methods and systems for acquiring seismic data
US6944096B2 (en) * 2002-08-21 2005-09-13 Westerngeco, L.L.C. Method of accurately determining positions of deployed seismic geophones
US20050047275A1 (en) * 2003-09-01 2005-03-03 Geo-X Systems, Ltd. Synchronization and positioning of seismic data acquisition systems
US7813221B2 (en) * 2002-11-22 2010-10-12 Westerngeco L.L.C. Sensor and recorder communication
GB2395630B (en) * 2002-11-22 2007-08-22 Westerngeco Seismic Holdings Seismic acquisition system
WO2004095190A2 (en) 2003-04-18 2004-11-04 Fort Justin L Techniques for surface exploration and monitoring
US7117094B2 (en) * 2003-07-17 2006-10-03 Novatel, Inc. Seismic measuring system including GPS receivers
US7124028B2 (en) * 2003-11-21 2006-10-17 Fairfield Industries, Inc. Method and system for transmission of seismic data
US8228759B2 (en) 2003-11-21 2012-07-24 Fairfield Industries Incorporated System for transmission of seismic data
DE102005004869A1 (de) 2005-02-02 2006-08-10 Geoforschungszentrum Potsdam Erkundungsvorrichtung und Verfahren zur Registrierung seismischer Schwingungen
US7177232B1 (en) * 2005-03-21 2007-02-13 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Wireless radio frequency hydrophone system
US8599862B2 (en) * 2005-07-28 2013-12-03 Sercel Data acquisition module and cable connector
FR2963681B1 (fr) * 2010-08-04 2012-08-31 Sercel Rech Const Elect Module d'acquisition de donnees et connecteur de cable pour la fixation au module
US8238199B2 (en) * 2005-10-07 2012-08-07 Wireless Seismic, Inc. Wireless exploration seismic system
US7773457B2 (en) * 2005-10-07 2010-08-10 Wireless Seismic Wireless exploration seismic system
US7224642B1 (en) 2006-01-26 2007-05-29 Tran Bao Q Wireless sensor data processing systems
CA2654887A1 (en) * 2006-06-09 2007-12-21 Ion Geophysical Corporation Operating state management for seismic data acquisition
US20070286020A1 (en) 2006-06-09 2007-12-13 Input/Output, Inc. Heads-up Navigation for Seismic Data Acquisition
CA2654949A1 (en) * 2006-06-10 2007-12-13 Ion Geophysical Corporation Digital elevation model for use with seismic data acquisition systems
CN101512532B (zh) 2006-06-10 2012-02-15 爱诺华有限公司 把勘测参数并入头部的设备和方法
US20080080310A1 (en) * 2006-09-29 2008-04-03 Ion Geophysical Corporation Seismic Data Acquisition Systems and Methods for Managing Messages Generated by Field Units
US7894301B2 (en) * 2006-09-29 2011-02-22 INOVA, Ltd. Seismic data acquisition using time-division multiplexing
US8605546B2 (en) * 2006-09-29 2013-12-10 Inova Ltd. Seismic data acquisition systems and method utilizing a wireline repeater unit
US7725264B2 (en) * 2006-09-29 2010-05-25 Ion Geophysical Corporation In-field control module for managing wireless seismic data acquisition systems and related methods
US7729202B2 (en) * 2006-09-29 2010-06-01 Ion Geophysical Corporation Apparatus and methods for transmitting unsolicited messages during seismic data acquisition
WO2008091880A1 (en) * 2007-01-23 2008-07-31 Adobe Systems, Incorporated System and method for simulating shallow water effects on arbitrary surfaces
US7813222B2 (en) 2007-02-01 2010-10-12 Ion Geophysical Corporation Apparatus and method for compressing seismic data
EP1995609B1 (en) 2007-05-23 2013-03-27 Sercel England Limited Seismic data acquisition
EP2034336A1 (en) 2007-09-07 2009-03-11 Vibration Technology Limited Data transmission system
EP2191300B1 (en) * 2007-09-21 2020-02-12 GTC, Inc. Low- power satellite-timed seismic data acquisition system
US8217803B2 (en) * 2008-04-22 2012-07-10 Srd Innovations Inc. Wireless data acquisition network and operating methods
US9128202B2 (en) * 2008-04-22 2015-09-08 Srd Innovations Inc. Wireless data acquisition network and operating methods
GB0810977D0 (en) * 2008-06-16 2008-07-23 Qinetiq Ltd Phase based sensing
US8254207B2 (en) * 2008-09-22 2012-08-28 Geza Nemeth System and method for seismic data acquisition
US9304220B2 (en) * 2008-12-23 2016-04-05 Westerngeco L.L.C. Handling equipment failure in a subterranean survey data acquisition network
US20100208551A1 (en) * 2009-02-13 2010-08-19 Daniel Golparian Configuring wireless seismic acquisition networks
US20110310701A1 (en) * 2009-12-15 2011-12-22 Gerard Schuster Seismic Telemetry and Communications System
CA2728007A1 (en) * 2010-01-13 2011-07-13 Srd Innovations Inc. Link sensitive aodv for wireless data transfer
RU2461847C2 (ru) * 2010-07-08 2012-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "Геофизическая служба" Способ непрерывного мониторинга физического состояния зданий и/или сооружений и устройство для его осуществления
CN101995582A (zh) * 2010-08-31 2011-03-30 成都林海电子有限责任公司 一种基于卫星通信的地震实时监测系统
CN101995585A (zh) * 2010-08-31 2011-03-30 成都林海电子有限责任公司 基于卫星通信的大型建筑物安全性实时监测系统
CN101995583B (zh) * 2010-09-02 2013-02-13 成都林海电子有限责任公司 一种基于有线网络的地震实时监测方法
CN101988968A (zh) * 2010-09-02 2011-03-23 成都林海电子有限责任公司 一种基于无线网络的地震监测系统及实现方法
RU2442999C1 (ru) * 2010-10-21 2012-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская геофизическая научно-производственная компания" Программно-измерительный комплекс (пик)
CN102176050B (zh) * 2011-02-17 2013-05-08 四川西南交大铁路发展有限公司 一种地震监测预警装置及其工作方法
US9119019B2 (en) 2011-07-11 2015-08-25 Srd Innovations Inc. Wireless mesh network and method for remote seismic recording
WO2013012496A1 (en) * 2011-07-19 2013-01-24 Conocophillips Company Multiple frequency geophone strings
EP2770343A4 (en) * 2011-10-17 2016-06-01 Inst Geology & Geophysics Cas DIGITAL ALL-IN-ONE DIGITAL SISMOMETER WIRELESS, WIRELESS AND WITHOUT CABLE
CN104122586B (zh) * 2013-04-24 2017-02-08 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 一种地震勘探无线节点数据监控方法
CN103278842B (zh) * 2013-05-23 2015-04-08 朱江 一种基于地源超声波监测和分析的地震预报预警系统
RU2543084C2 (ru) * 2013-05-30 2015-02-27 Олег Игоревич Шнурков Спускаемый разведывательный модуль "светлячок"
CN104656574B (zh) * 2013-11-20 2017-12-29 中国石油天然气集团公司 一种基于时域分隙控制自动化检查与监控方法
US10209381B2 (en) 2014-02-19 2019-02-19 Cgg Services Sas Systems and methods for wireless data acquisition in seismic monitoring systems
US10270541B2 (en) * 2016-04-27 2019-04-23 Magseis Ff Llc Optical link management
CN106405628A (zh) * 2016-06-06 2017-02-15 保定市全正石油物探装备制造有限公司 地壳震动采集系统
US10880881B2 (en) 2018-05-15 2020-12-29 King Fahd University Of Petroleum And Minerals Systems and methods for collision prevention and power conservation in wireless networks
CN108508477B (zh) * 2018-05-28 2020-06-09 中国石油天然气集团有限公司 地震数据采集系统和方法
CN111751869B (zh) * 2019-03-29 2023-06-30 中国石油天然气集团有限公司 地震勘探数据转发方法、中继器、相关设备及传输系统

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3886494A (en) 1972-11-13 1975-05-27 Exxon Production Research Co System for gathering and recording seismic signals
FR2599533B1 (fr) 1986-05-30 1988-11-04 Inst Francais Du Petrole Systeme de transmission de signaux sismiques utilisant des radiorelais
FR2671197A1 (fr) * 1990-12-28 1992-07-03 Inst Francais Du Petrole Methode et dispositif pour simplifier la localisation d'une zone souterraine dans le cadre d'une exploration sismique.
FR2710757B1 (fr) 1993-09-30 1995-12-15 Inst Francais Du Petrole Méthode et dispositif d'acquisition de signaux sismiques.
FR2720518B1 (fr) * 1994-05-26 1996-07-12 Inst Francais Du Petrole Système d'acquisition et de transmission sismique avec décentralisation des fonctions.
US5724241A (en) * 1996-01-11 1998-03-03 Western Atlas International, Inc. Distributed seismic data-gathering system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2777271C1 (ru) * 2021-11-29 2022-08-01 Акционерное общество "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СЕЙСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ" (АО "СКБ СП") Система сбора сейсмических данных

Also Published As

Publication number Publication date
CA2268939A1 (en) 1998-04-30
WO1998018022A1 (en) 1998-04-30
CN1151383C (zh) 2004-05-26
EP0934538A1 (en) 1999-08-11
CN1234121A (zh) 1999-11-03
CA2268939C (en) 2006-08-01
DE69724445T2 (de) 2004-06-17
DE69724445D1 (de) 2003-10-02
AU4716797A (en) 1998-05-15
EP0934538B1 (en) 2003-08-27
US6219620B1 (en) 2001-04-17
JP2001502429A (ja) 2001-02-20
ES2205187T3 (es) 2004-05-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2190241C2 (ru) Система сбора сейсмических данных и способ проведения сейсморазведки
US5276655A (en) Method and device for simplifying the localization of a subsurface zone within the scope of a seismic exploration
RU99111963A (ru) Система сбора сейсмических данных и способ проведения сейсморазведки
CA2654953C (en) Apparatus and method for integrating survey parameters into a header
US4905205A (en) Method for transmitting to a central recording device seismic data collected by acquisition apparatus distributed over the ground and a device for implementing same
US5978313A (en) Time synchronization for seismic exploration system
CA2538952C (en) Single station wireless seismic data acquisition method and apparatus
US4807200A (en) Method and apparatus for gathering seismic data and selectively controlling isolated distributed recorders in an isolated distributed recording system
US6944096B2 (en) Method of accurately determining positions of deployed seismic geophones
JP2767267B2 (ja) 地震波受信アセンブリーを中央制御/記録ラボラトリーに接続するために複数の無線送信周波数を同時に使って準遂次送信をする方法とそのシステム
US20150109883A1 (en) Wireless subsea seismic sensor and data collection methods
CN1086317A (zh) 采用集中单元的地震信号发送方法和系统
CN102879812A (zh) 无线探测地震的系统
EP0158495A3 (en) System and method for real time data collection surveying and processing
CN101661111A (zh) 利用短信进行地震仪控制和数据传送的方法及短信控制传送型无缆地震仪
US20140307523A1 (en) Buried array wireless exploration seismic system
JPS6352087A (ja) 地震デ−タ収集装置の初期設定方法および装置
US6244375B1 (en) Systems and methods for performing real time seismic surveys
RU199415U1 (ru) Бескабельное устройство регистрации сейсмических данных
US4879696A (en) Method and apparatus for initiating seismic data storage in an isolated distributed recording system
RU2777271C1 (ru) Система сбора сейсмических данных
SU1024791A1 (ru) Многоканальна система сбора и обработки сейсмической информации
Crice Seismic surveys without cables
CN104049274A (zh) 用于地震系统的可配置的源编码器
Crowley et al. Portable Seismic Array System

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20100916