RU2519513C2 - Получение скорректированных по наклону сейсмических данных в модуле многоосного сейсмического датчика - Google Patents

Получение скорректированных по наклону сейсмических данных в модуле многоосного сейсмического датчика Download PDF

Info

Publication number
RU2519513C2
RU2519513C2 RU2011136728/28A RU2011136728A RU2519513C2 RU 2519513 C2 RU2519513 C2 RU 2519513C2 RU 2011136728/28 A RU2011136728/28 A RU 2011136728/28A RU 2011136728 A RU2011136728 A RU 2011136728A RU 2519513 C2 RU2519513 C2 RU 2519513C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
seismic
orientation
sensor module
sensing elements
data
Prior art date
Application number
RU2011136728/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011136728A (ru
Inventor
Николя ГУЖОН
Original Assignee
Джеко Текнолоджи Б.В.
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 Джеко Текнолоджи Б.В. filed Critical Джеко Текнолоджи Б.В.
Publication of RU2011136728A publication Critical patent/RU2011136728A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2519513C2 publication Critical patent/RU2519513C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/28Processing seismic data, e.g. for interpretation or for event detection
    • G01V1/36Effecting static or dynamic corrections on records, e.g. correcting spread; Correlating seismic signals; Eliminating effects of unwanted energy
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/16Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements
    • G01V1/18Receiving elements, e.g. seismometer, geophone or torque detectors, for localised single point measurements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V2210/00Details of seismic processing or analysis
    • G01V2210/30Noise handling
    • G01V2210/32Noise reduction

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

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при проведении сейсморазведочных мероприятий. Модуль сейсмического модуля включает в себя чувствительные элементы, расположенные во множестве осей, чтобы детектировать сейсмические сигналы во множестве соответствующих направлений, и процессор, чтобы принимать данные из этих чувствительных элементов и определять наклоны осей относительно конкретной ориентации. Эти определенные наклоны используются, чтобы определить шум, который проник в сейсмический сигнал при конкретной ориентации из-за сейсмических сигналов, распространяющихся в других ориентациях. Собранные сейсмические данные, с учетом найденного наклона, поворачивают для передачи сигнала вдоль целевой ориентации без передачи какого-либо другого сейсмического сигнала в другой ориентации. Технический результат - повышение точности сейсморазведочных данных. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Изобретение относится к получению скорректированных по наклону сейсмических данных в модуле сейсмического датчика с множеством чувствительных элементов, расположенных вдоль множества осей.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Сейсмические исследования используются для идентификации подземных элементов, таких как коллекторы углеводородов, водоносные слои пресной воды, коллекторы нагнетания природного газа и т.п. При выполнении сейсмических исследований сейсмические источники устанавливаются в разных местах над поверхностью земли или морского дна, после чего эти сейсмические источники активируются, чтобы генерировать сейсмические волны, направленные в подземную структуру. Примеры сейсмических источников включают в себя взрывчатые вещества, пневматические сейсмические источники или другие источники, которые генерируют сейсмические волны. При сейсмических исследованиях в море сейсмические источники буксируются через воду.
Сейсмические волны, генерируемые сейсмическим источником, проходят внутрь подземной структуры, причем часть этих сейсмических волн отражается от поверхности и может быть принята сейсмическими датчиками (например, геофоном, гидрофоном и т.п.). Эти сейсмические датчики производят сигналы, которые представляют детектированные сейсмические волны. Сигналы от сейсмических датчиков обрабатываются, чтобы получить информацию о содержимом и характеристиках подземной структуры.
В случае получение сейсмических данных на земле сейсмические датчики имплантируются в землю. Как правило, сейсмические сигналы, проходящие в вертикальном направлении, представляют интерес для описания элементов подземной структуры. Поскольку схема получения сейсмических данных на земле, как правило, включает в себя относительно большое количество сейсмических датчиков, попытки имплантировать сейсмические датчики в строго вертикальном положении практически невыполнимы.
Если сейсмический датчик, такой как геофон, отклонен от вертикальной ориентации, то вертикальный сейсмических сигнал (который также обозначается как "волна сжатия" или "P-волна") будет записана с ослабленной амплитудой. Более того, сейсмические сигналы в горизонтальных ориентациях (которые также называют "волнами сдвига" или "S-волнами") проникнут в волну сжатия, в результате чего образуется шум. Поскольку наклоны сейсмических датчиков в наземных условиях неизвестны и могут меняться произвольным образом, шум будет некогерентным для каждого отдельного сейсмического датчика, что осложняет коррекцию шума путем выполнения фильтрации.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения модуль сейсмического датчика включает в себя чувствительные элементы, расположенные по множеству осей, чтобы детектировать сейсмические сигналы во множестве соответствующих направлений. Упомянутый модуль сейсмического датчика также включает в себя процессор для приема данных от упомянутых чувствительных элементов и для определения наклонов упомянутых осей относительно конкретной ориентации. Процессор, сверх того, использует определенные отклонения, чтобы комбинировать данные, принятые из упомянутых чувствительных элементов, и получать скорректированные по наклону сейсмические данные для конкретной ориентации.
Другие или альтернативные отличительные признаки станут очевидны из следующего описания, чертежей и прилагаемой формулы изобретения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 - иллюстративная схема проведения исследования, где используются модули сейсмического датчика согласно некоторым вариантам осуществления настоящего изобретения;
Фиг.2, 3 - иллюстрации примера размещения модулей сейсмического датчика;
Фиг.4 - схематическая диаграмма модуля сейсмического датчика согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.5 - схема последовательности операций процесса получения скорректированных по наклону сейсмических данных в модуле сейсмического датчика с Фиг.4 согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
В следующем описании изложены различные детали для подробного разъяснения настоящего изобретения. Тем не менее специалистам в данной области техники будет очевидно, что настоящее изобретение может быть реализовано без этих конкретных деталей и что возможны различные вариации и модификации описанных вариантов осуществления.
Фиг.1 представляет собой иллюстрацию примера схемы (структуры) исследования, которая включает в себя массив модулей 102 сейсмического датчика. Согласно некоторым вариантам осуществления модули сейсмического датчика представляют собой модули многоосного сейсмического датчика, которые включают в себя процессор для выполнения коррекции наклона, чтобы получать сейсмические данные вдоль вертикальной ориентации (вертикального направления) и чтобы удалять или сокращать шум из-за утечки сейсмических сигналов, распространяемых вдоль горизонтальных ориентаций, в вертикальный сейсмический сигнал. Так, процессор способен получать сейсмические данные вдоль целевой ориентации (которая может соответствовать вертикальной ориентации, горизонтальной ориентации или любой другой ориентации) и удалять или сокращать шум из-за утечки сейсмических сигналов, распространяющихся вдоль других ориентаций, в сейсмический сигнал, который распространяется вдоль целевой ориентации.
Модули 102 сейсмического датчика соединены посредством линий 104 связи (которые могут быть реализованы в форме электрических кабелей, например) с соответствующими маршрутизаторами 106 и 108 (которые также обозначаются как "концентраторы"). Термин "концентратор" обозначает модуль связи, который маршрутизирует данные между узлами исследовательской системы получения данных.
Альтернативно вместо проводных соединений через электрические кабели модули 102 сейсмического датчика могут реализовывать беспроводные соединения с соответствующими концентраторами.
Концентраторы 108 соединены посредством линий 110 связи. Сейсмические данные, полученные модулями 102 сейсмического датчика, передаются через концентраторы 106, 108 в центральную записывающую станцию 112 (например, записывающий грузовик). Записывающая станция 112 включает в себя подсистему хранения для сохранения сейсмических данных, принимаемых от модулей 102 сейсмического датчика. Записывающая станция 112 также несет ответственность за управление модулями сейсмического датчика и концентраторами, а также общей сетью.
После предоставления одного или более сейсмических источников 114 эти источники могут быть активированы, чтобы распространять сейсмические сигналы в подземную структуру под поверхностью, на которой установлены модули 102 сейсмического датчика. Сейсмические волны отражаются от подземной структуры и принимаются модулями сейсмического датчика.
Фиг.2 представляет собой иллюстрацию трех модулей 102A, 102B, 102C сейсмического датчика, которые были имплантированы в землю 200. Каждый модуль 102A, 102B или 102C сейсмического датчика включает в себя соответствующий элемент (например, якорь) 202A, 202B или 202C, который имеет конусообразный конец для облегчения имплантации. Модуль 102B сейсмического датчика был имплантирован в землю 200 так, что он имеет, по существу, вертикальную ориентацию (вертикальное направление), и модуль 102B сейсмического датчика не наклонен относительно вертикальной ориентации (ось Z модуля 102B датчика параллельна вертикальной ориентации). Также показаны оси X и Y, которые являют собой горизонтальные оси, перпендикулярные относительно друг друга и оси Z.
Модуль 102C сейсмического датчика был имплантирован так, что он имеет небольшой наклон, и ось Z находится под углом β относительно вертикальной ориентации. Модуль 102A сейсмического датчика имеет гораздо больший наклон относительно вертикальной ориентации. По существу, модуль 102A сейсмического датчика был неправильно имплантирован и он лежит на боку, так что его ось Z отклонена более чем на 90° относительно вертикальной ориентации.
Как показано на Фиг.2, каждый из модулей 102A, 102B и 102C сейсмического датчика включает в себя соответствующий процессор 210A, 210B и 210C. Каждый процессор 210A, 210B или 210C способен выполнять коррекцию наклона согласно некоторым вариантам осуществления настоящего изобретения, чтобы скорректировать наклон соответствующего модуля сейсмического датчика относительно вертикальной ориентации. После коррекции наклона оси Z, X и Y получают правильную ориентацию, как показано на Фиг.3. Более конкретно, ось Z каждого из модулей 210A, 210B и 210C сейсмического датчика в целом параллельна вертикальной ориентации. В результате сейсмические данные вдоль оси Z корректируются по наклону относительно вертикальной ориентации.
Фиг.4 представляет собой иллюстрацию модуля 102 сейсмического датчика согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения. Модуль 102 сейсмического датчика имеет корпус 302, задающий внутреннюю камеру 303, в которой могут быть предоставлены разные компоненты. Эти компоненты включают в себя сейсмические чувствительные элементы 304, 306 и 308 вдоль осей Z, X и Y соответственно. В одном варианте осуществления сейсмические чувствительные элементы 304, 306 и 308 могут представлять собой акселерометры.
Эти сейсмические чувствительные элементы 304, 306 и 308 электрически соединены с процессором 210 в модуле 102 сейсмического датчика. Термин "процессор" может обозначать единый обрабатывающий компонент или множество обрабатывающих компонентов для выполнения предопределенных задач обработки. Обрабатывающие компоненты могут включать в себя, например, специализированные интегральные схемы или процессоры цифровых сигналов. Обрабатывающие компоненты могут быть запрограммированы посредством аппаратно-программного обеспечения или программного обеспечения, чтобы выполнять такие задачи. "Процессор" также может включать в себя схему фильтра, схему аналого-цифрового преобразования и т.п. (причем упомянутые схемы могут являться частью или быть отдельны от упомянутой обрабатывающей схемы).
Процессор 210 соединен с устройством 212 хранения, в котором могут сохраняться скорректированные по наклону сейсмические данные 214, вычисленные процессором. Модуль 102 сейсмического датчика также включает в себя телеметрический модуль 216, который способен передавать скорректированные по наклону сейсмические данные через линию 104 связи (которая может являть собой проводную или беспроводную линию). Согласно некоторым вариантам осуществления вместо передачи скорректированных по наклону сейсмических данных во всех трех осях передаются только скорректированные по наклону сейсмические данные вдоль одной оси (например, оси Z). В результате более эффективно используется полоса пропускания линии связи, поскольку сокращается объем передаваемых сейсмических данных. В одной реализации телеметрический модуль 216 передает скорректированные по наклону сейсмически данные оси Z в одном телеметрическом канале вместо множества телеметрических каналов для передачи сейсмических данных для всех трех осей. Термин "телеметрический канал" обозначает часть полосы пропускания линии связи, которая может являть собой временной слот, одну из множества частот и т.п.
Ссылаясь на Фиг.5, сейсмические чувствительные элементы 304, 306 и 308 (например, акселерометры) записывают (на этапе 5020 сейсмические сигналы (сигналы движения частиц) в трех соответствующих осях Z, X и Y. Кроме того, каждый сейсмический чувствительный элемент 304, 306 и 308 записывает компонент гравитационного поля вдоль соответствующей оси Z, X или Y. Компонент гравитационного поля, записываемый каждым сейсмическим чувствительным элементом, являет собой компонент постоянного тока. В альтернативной реализации сейсмические чувствительные элементы 304, 306 и 308 могут быть реализованы посредством трехкомпонентного геофона с подвижной катушкой.
Процессор 210 определяет (на этапе 504) наклоны сейсмических чувствительных элементов 304, 306 и 308. Наклон каждого сейсмического чувствительного элемента определяется путем извлечения компонента постоянного тока (выраженного в терминах g или гравитации) записанного сигнала из сейсмического чувствительного элемента. Этот компонент постоянного тока извлекается путем усреднения записанного сигнала в течение некоторого времени или путем фильтрации высокочастотных компонентов записанного сигнала (с использованием фильтра низких частот). Функция арккосинуса компонента постоянного тока предоставляет наклон каждой оси (Z, X или Y) относительной вертикальной ориентации. Альтернативно, если сейсмические чувствительные элементы 304, 306 и 308 реализованы посредством трехкомпонентного геофона с подвижной катушкой, то для измерения наклонов элементов могут использоваться уклономеры.
Если сейсмические чувствительные элементы 304, 306 и 308 расположены в точности перпендикулярно друг другу, то наклоны сейсмических чувствительных элементов 304, 306 и 308 относительно вертикальной ориентации будут иметь одинаковую величину. Тем не менее из-за производственных допусков сейсмические чувствительные элементы 304, 305 и 308 могут не быть в точности перпендикулярны относительно друг друга, так что упомянутые наклоны могут немного отличаться.
Когда наклоны сейсмических чувствительных элементов 304, 306 и 308 становятся известны, процессор 210 поворачивает (на этапе 506) сейсмические данные, записанные сейсмическими чувствительными элементами 304, 306 и 308, в вертикальную ориентацию и в две ортогональные горизонтальные ориентации соответственно. Процедура поворачивания сейсмических данных включает в себя экстраполяцию записанных (наклонных) сейсмических данных в вертикальную или горизонтальную ориентацию, а также удаление любого шума, вызываемого утечкой в сейсмический сигнал вдоль первой ориентации (например, вертикальной ориентации) сейсмических сигналов в других ориентациях (например, горизонтальных ориентациях).
Следует отметить, что модуль 102 сейсмического датчика передает (на этапе 508) только вертикальные скорректированные по наклону сейсмические данные. Благодаря передаче только вертикальных скорректированных по наклону сейсмических данных реализуется экономия полосы пропускания линии связи. В альтернативных вариантах осуществления вместо передачи только вертикальных сейсмических данных могут передаваться горизонтальные скорректированные по наклону сейсмические данные. По существу, модуль 102 сейсмического датчика может селективно программироваться или инструктироваться записывающей станцией 112 (например, в ответ на команду оператора-человека), чтобы передавать скорректированные по наклону сейсмические данные вдоль конкретной ориентации. Кроме того, оператор может выбрать, чтобы были переданы нескорректированные по наклону сейсмические данные по одной или более ориентациям, что может быть полезно для целей тестирования, устранения неполадок или контроля качества. В качестве еще одной альтернативы разные ориентации сигнала могут быть переданы из разных модулей датчика через разные пространственные интервалы. Например, вертикальное направление может быть выбрано для всех модулей датчика и горизонтальные направления могут быть выбраны только для подгруппы из этих модулей датчика.
В разных реализациях способы настоящих вариантов осуществления могут быть применены в схеме получения сейсмических данных, в которой используются только сейсмические источники сдвиговых волн (например, акустические вибраторы для генерации сдвиговых волн). В результате модуль сейсмического датчика будет записывать только в горизонтальных ориентациях X и Y. Если модуль сейсмического датчика, сверх того, включает в себя компас или магнетометр, то сейсмические сигналы X и Y могут быть повернуты, чтобы учесть наклоны относительно любых целевых азимутальных углов (например, в направлении источник-приемник или направлении, перпендикулярном направлению источник-приемник, чтобы получать радиальную или поперечную энергию из сдвиговой волны, генерируемой сейсмическим источником сдвиговых волн). После поворота должны быть переданы только сейсмические данные по одному направлению.
В одном и том же исследовании также могут быть активированы сейсмические источники волн сжатия, и в этом случае модуль сейсмического датчика записывает сейсмический сигнал вдоль вертикальной ориентации. В этом случае модуль сейсмического датчика будет передавать в записывающую станцию 112 (Фиг.1) только вертикальные сейсмические данные.
В добавление к задачам, показанным на Фиг.5, в альтернативных реализациях также может быть выполнена калибровка модуля сейсмического датчика между задачами 502 и 504. Кроме того, фильтрация может быть применена между задачами 502 и 504 и/или между 506 и 508, чтобы отфильтровать шум, такой как поверхностные волны-помехи, которые являют собой часть сигнала сейсмического источника, производимого сейсмическим источником, который проходит вдоль земли и не проникает внутрь подземной структуры.
Хотя настоящее изобретение было раскрыто относительно ограниченного количества вариантов осуществления, специалистам в данной области техники будет очевидно, что возможны многочисленные модификации и вариации настоящего раскрытия. Прилагаемая формула изобретения охватывает такие модификации и вариации, которые входят в рамки сущности и объема настоящего изобретения.

Claims (19)

1. Модуль сейсмического датчика, содержащий:
чувствительные элементы, расположенные во множестве осей, чтобы детектировать сейсмические сигналы во множестве соответствующих направлений; и
процессор, сконфигурированный так, чтобы:
принимать данные из упомянутых чувствительных элементов;
определять наклоны упомянутых осей относительно конкретной ориентации;
использовать эти определенные наклоны, чтобы комбинировать данные, принятые из упомянутых чувствительных элементов, и получать скорректированные по наклону сейсмические данные для этой конкретной ориентации, причем упомянутый процессор комбинирует данные, принимаемые из сейсмических чувствительных элементов, используя определенные наклоны, чтобы определить шум, который проник в сейсмический сигнал при конкретной ориентации из-за сейсмических сигналов, распространяющихся в других ориентациях.
2. Модуль сейсмического датчика по п.1, сверх того, содержащий телеметрический модуль для передачи скорректированных по наклону сейсмических данных для конкретной ориентации в одном телеметрическом канале без передачи сейсмических данных в других ориентациях.
3. Модуль сейсмического модуля по п.1, в котором упомянутая конкретная ориентация содержит вертикальную ориентацию.
4. Модуль сейсмического датчика по п.1, в котором упомянутая конкретная ориентация являет собой вертикальную ориентацию, а другие ориентации являют собой горизонтальные ориентации.
5. Модуль сейсмического датчика по п.1, в котором упомянутые чувствительные элементы являют собой акселерометры.
6. Модуль сейсмического датчика по п.1, в котором упомянутые чувствительные элементы расположены в трех ортогональных осях.
7. Модуль сейсмического датчика по п.1, в котором упомянутый процессор извлекает величины постоянного тока упомянутых сейсмических сигналов, детектированных упомянутыми сейсмическими чувствительными элементами, чтобы определить наклоны.
8. Способ получения скорректированных по наклону сейсмических данных, собранных множеством сейсмических чувствительных элементов, содержащий этапы, на которых:
записывают сейсмические сигналы посредством множества сейсмических чувствительных элементов, расположенных вдоль множества осей;
поворачивают записанные сейсмические сигналы, чтобы учесть наклон относительно целевой ориентации; и
передают повернутый сейсмический сигнал вдоль целевой ориентации через линию связи, без передачи какого-либо другого сейсмического сигнала в другой ориентации через линию связи.
9. Способ по п.8, в котором на этапе передачи повернутого сейсмического сигнала вдоль целевой ориентации через линию связи передают скорректированный по наклону вертикальный сейсмический сигнал по линии связи, без передачи какого-либо другого сейсмического сигнала в другой ориентации по линии связи.
10. Способ по п.9, сверх того, содержащий этап, на котором удаляют шум из скорректированного по наклону вертикального сейсмического сигнала.
11. Способ по п.10, в котором на этапе удаления шума из скорректированного по наклону вертикального сейсмического сигнала удаляют шум, обусловленный утечкой горизонтальных сейсмических сигналов в сейсмический сигнал вдоль вертикальной ориентации.
12. Способ по п.9, сверх того, содержащий этап, на котором определяют наклоны сейсмических чувствительных элементов относительно вертикальной ориентации, причем упомянутое поворачивание основано на упомянутых определенных наклонах.
13. Способ по п.12, в котором на этапе определения наклонов сейсмических чувствительных элементов относительно вертикальной ориентации извлекают компоненты постоянного тока записанных сейсмических сигналов.
14. Способ по п.8, в котором на этапе записи сейсмических сигналов посредством множества сейсмических чувствительных элементов записывают сейсмические сигналы посредством множества акселерометров.
15. Способ по п.8, в котором на этапе поворачивания записанных сейсмических сигналов для учета наклона относительно целевой ориентации поворачивают записанные сейсмические сигналы, чтобы учесть наклон относительно целевого азимутального положения модуля сейсмического датчика.
16. Способ по п.8, в котором сейсмические чувствительные элементы размещены в корпусе модуль сейсмического датчика, и причем поворачивание осуществляется процессором размещенным внутри корпуса.
17. Система для выполнения подземного исследования, содержащая:
множество модулей сейсмического датчика, причем, по меньшей мере, один из этих модулей сейсмического датчика содержит:
чувствительные элементы, расположенные во множестве осей, чтобы детектировать сейсмические сигналы во множестве соответствующих направлений; и
процессор, сконфигурированный так, чтобы:
принимать данные из упомянутых чувствительных элементов;
определять наклоны упомянутых осей относительно конкретной ориентации;
использовать эти определенные наклоны, чтобы комбинировать данные, принятые из упомянутых чувствительных элементов, и получать скорректированные по наклону сейсмические данные для этой конкретной ориентации, упомянутый процессор комбинирует данные, принимаемые из сейсмических чувствительных элементов, используя определенные наклоны, чтобы определить шум, который проник в сейсмический сигнал при конкретной ориентации из-за сейсмических сигналов, распространяющихся в других ориентациях.
18. Система по п.17, в которой, по меньшей мере, один модуль сейсмического датчика, сверх того, содержит телеметрический модуль для передачи скорректированных по наклону сейсмических данных для конкретной ориентации в одном телеметрическом канале без передачи сейсмических данных в других ориентациях.
19. Система по п.17, в которой упомянутая конкретная ориентация содержит вертикальную ориентацию.
RU2011136728/28A 2009-02-05 2010-02-03 Получение скорректированных по наклону сейсмических данных в модуле многоосного сейсмического датчика RU2519513C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/366,297 2009-02-05
US12/366,297 US8199611B2 (en) 2009-02-05 2009-02-05 Deriving tilt-corrected seismic data in a multi-axis seismic sensor module
PCT/US2010/023084 WO2010091108A2 (en) 2009-02-05 2010-02-03 Deriving tilt-corrected seismic data in a multi-axis seismic sensor module

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011136728A RU2011136728A (ru) 2013-03-10
RU2519513C2 true RU2519513C2 (ru) 2014-06-10

Family

ID=42397631

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011136728/28A RU2519513C2 (ru) 2009-02-05 2010-02-03 Получение скорректированных по наклону сейсмических данных в модуле многоосного сейсмического датчика

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8199611B2 (ru)
EP (1) EP2394186A4 (ru)
CN (1) CN102308230B (ru)
CA (1) CA2751614C (ru)
MX (1) MX2011008291A (ru)
RU (1) RU2519513C2 (ru)
WO (1) WO2010091108A2 (ru)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
US8614928B2 (en) * 2009-12-31 2013-12-24 Wireless Seismic, Inc. Wireless data acquisition system and method using self-initializing wireless modules
US8483010B2 (en) * 2010-01-27 2013-07-09 Westerngeco L.L.C. Providing communications redundancy using one or more loop connections in a subterranean survey system
WO2014110565A1 (en) * 2013-01-14 2014-07-17 Inova Ltd. Method of optimizing seismic vibrator output force
US10048395B2 (en) 2013-02-01 2018-08-14 Westerngeco L.L.C. Computing a gradient based on differences of plural pairs of particle motion sensors
WO2015109175A1 (en) * 2014-01-17 2015-07-23 Westerngeco Llc Seismic sensor coupling
US10107926B1 (en) 2014-04-29 2018-10-23 Wireless Seismic, Inc. Cableless seismic acquisition with hierarchical communication protocol
CN104570111B (zh) * 2015-01-21 2016-03-02 中国矿业大学(北京) 共姿态道集方位角分析和校正方法及装置
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
JP6872794B2 (ja) * 2017-09-26 2021-05-19 国立研究開発法人防災科学技術研究所 地震動計測装置、それを用いた地震動計測システム、及び地震計の傾斜補正方法
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

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5508973A (en) * 1994-06-06 1996-04-16 Western Atlas International, Inc. Method for determining the principal axes of azimuthal anisotropy from seismic P-wave data
US6353577B1 (en) * 1996-09-20 2002-03-05 Jacques Joseph Henri Orban Seismic sensor units
US6553315B2 (en) * 1997-10-15 2003-04-22 Albin K. Kerekes Seismic imaging using omni-azimuth seismic energy sources and directional sensing
US6889142B2 (en) * 2003-05-30 2005-05-03 Pgs Exploration (Uk) Limited Method of correcting for time shifts in seismic data resulting from azimuthal variation

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2276599A1 (fr) * 1974-06-27 1976-01-23 Inst Francais Du Petrole Dispositif mobile pour engendrer dans le sol des ondes acoustiques transversales
US4458341A (en) * 1981-04-23 1984-07-03 Goebel Vaughn S Method and apparatus for seismic exploration
US4893290A (en) * 1986-10-29 1990-01-09 Western Atlas International, Inc. Three-axis sensor
US5126980A (en) * 1990-06-05 1992-06-30 Halliburton Geophysical Services, Inc. Self-orienting vertically sensitive accelerometer
US5128898A (en) * 1990-10-02 1992-07-07 Halliburton Geophysical Services, Inc. Method and apparatus for detecting orientation of downhole geophones
US5268878A (en) * 1992-07-27 1993-12-07 Scheiber Donald J Accelerometer sensor noise reduction method and means
US6006832A (en) * 1995-02-09 1999-12-28 Baker Hughes Incorporated Method and system for monitoring and controlling production and injection wells having permanent downhole formation evaluation sensors
US5572483A (en) * 1995-07-25 1996-11-05 Western Atlas International, Inc. Method of reducing noise in seismic signals by adaptive filtering of a noise reference
FR2759172B1 (fr) * 1997-02-05 1999-03-05 Inst Francais Du Petrole Methode de traitement de donnees sismiques de puits multi-composantes orientees
US6130534A (en) * 1998-03-10 2000-10-10 Chung Shan Institute Of Science And Technology Method of calibrating a three-axis magnetometer
FR2794531B1 (fr) * 1999-06-07 2001-07-06 Inst Francais Du Petrole Dispositif capteur d'ondes elastiques compense electriquement des effets de l'inclinaison
DE10000535C2 (de) * 2000-01-08 2003-06-26 Bayerische Motoren Werke Ag Verfahren zur Kalibrierung eines Überrollsensors
DE60110036D1 (de) * 2000-01-11 2005-05-19 Input Output Inc Digitale zweileiter-zweirichtungs-schnittstelle für seismische telemetrie
GB0004768D0 (en) * 2000-03-01 2000-04-19 Geco As A seismic sensor
GB0020072D0 (en) * 2000-08-16 2000-10-04 Geco As A housing for a seismic sensing element and a seismic sensor
CN1295520C (zh) * 2002-03-20 2007-01-17 输入输出公司 用于地震数据采集的自适应滤波装置和方法
US7263029B2 (en) * 2002-04-25 2007-08-28 Baker Hughes Incorporated System and method for acquiring seismic and micro-seismic data in deviated wellbores
AUPS225602A0 (en) * 2002-05-10 2002-06-13 Thales Underwater Systems Pty Limited Improved seismic sensors
GB2395273A (en) * 2002-11-15 2004-05-19 Westerngeco Seismic Holdings Seismic cable with continuous stress member and sensor modules
GB2395305B (en) * 2002-11-15 2006-03-22 Westerngeco Seismic Holdings Processing seismic data
GB2399171B (en) * 2003-03-07 2006-08-23 Westerngeco Seismic Holdings Coupling aid for seismic cable
US7561493B2 (en) * 2003-05-30 2009-07-14 Fairfield Industries, Inc. Method and apparatus for land based seismic data acquisition
US7301852B2 (en) * 2003-08-13 2007-11-27 Baker Hughes Incorporated Methods of generating directional low frequency acoustic signals and reflected signal detection enhancements for seismic while drilling applications
KR100555656B1 (ko) * 2003-08-27 2006-03-03 삼성전자주식회사 복각 검출 기능을 지원하는 지자기 센서 및 그 검출 방법
US7139217B2 (en) * 2004-05-27 2006-11-21 Pgs Americas, Inc. Water bottom cable seismic survey cable and system
US7231825B2 (en) * 2004-11-08 2007-06-19 Sauer-Danfoss Inc. Accelerometer based tilt sensor and method for using same
TWI263775B (en) * 2005-01-14 2006-10-11 Asia Optical Co Inc An adjusting method of tilt sensor
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
EP1715292A1 (en) * 2005-04-21 2006-10-25 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Method of compensating tilt using two-axis geomagnetic sensor and acceleration sensor, and apparatus thereof
US7275008B2 (en) * 2005-09-02 2007-09-25 Nokia Corporation Calibration of 3D field sensors

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5508973A (en) * 1994-06-06 1996-04-16 Western Atlas International, Inc. Method for determining the principal axes of azimuthal anisotropy from seismic P-wave data
US6353577B1 (en) * 1996-09-20 2002-03-05 Jacques Joseph Henri Orban Seismic sensor units
US6553315B2 (en) * 1997-10-15 2003-04-22 Albin K. Kerekes Seismic imaging using omni-azimuth seismic energy sources and directional sensing
US6889142B2 (en) * 2003-05-30 2005-05-03 Pgs Exploration (Uk) Limited Method of correcting for time shifts in seismic data resulting from azimuthal variation

Also Published As

Publication number Publication date
MX2011008291A (es) 2011-10-19
US8199611B2 (en) 2012-06-12
CN102308230B (zh) 2014-10-15
CA2751614C (en) 2017-01-03
US20100195438A1 (en) 2010-08-05
CA2751614A1 (en) 2010-08-12
RU2011136728A (ru) 2013-03-10
WO2010091108A3 (en) 2010-11-25
EP2394186A2 (en) 2011-12-14
EP2394186A4 (en) 2013-12-04
CN102308230A (zh) 2012-01-04
WO2010091108A2 (en) 2010-08-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2519513C2 (ru) Получение скорректированных по наклону сейсмических данных в модуле многоосного сейсмического датчика
US9594174B2 (en) Computing rotation data using a gradient of translational data
US7668047B2 (en) Method for correcting seismic data timing functions utilizing orientation data
US8358560B2 (en) Marine seismic acquisition system
US20120081994A1 (en) Seismic Streamer Connection Unit
US8055730B2 (en) System having a network connected to multiple different types of survey sensors
CN103576202B (zh) 用于地震勘探的包括方向传感器倾角补偿的拖缆
US11733417B2 (en) Quality control and preconditioning of seismic data
EP2951618B1 (en) Computing rotation data using a gradient of translational data
US20130215714A1 (en) Method, device and node for seabed seismic acquisition
US10620328B2 (en) Stacked receivers for microseismic monitoring
NO339068B1 (no) Prosessering av seismiske data som er representative for akselerasjonsbølgefeltet
US20110182145A1 (en) Providing Communications Redundancy Using One or More Loop Connections in a Subterranean Survey System
Criss et al. Full-wave seismic acquisition and processing: the onshore requirement
US20240280716A1 (en) Acoustic imaging using collocated pressure and pressure gradient data measurements
Kamata Front end fidelity for seismic acquisition.
Legovini Ambient seismic noise tomography of the Antarctic continent
Ridyard et al. Why OBC is sensitive to the right sensor