SA01220009B1 - أسلوب للمراقبة الزلزالية seismic monitoring لمنطقة تحت الأرض بواسطة الاستخدام المتزامن لمصادر اهتزاز زلزالي vibroseismicمتعددة - Google Patents
أسلوب للمراقبة الزلزالية seismic monitoring لمنطقة تحت الأرض بواسطة الاستخدام المتزامن لمصادر اهتزاز زلزالي vibroseismicمتعددة Download PDFInfo
- Publication number
- SA01220009B1 SA01220009B1 SA01220009A SA01220009A SA01220009B1 SA 01220009 B1 SA01220009 B1 SA 01220009B1 SA 01220009 A SA01220009 A SA 01220009A SA 01220009 A SA01220009 A SA 01220009A SA 01220009 B1 SA01220009 B1 SA 01220009B1
- Authority
- SA
- Saudi Arabia
- Prior art keywords
- seismic
- signals
- vibrators
- signal
- contributions
- Prior art date
Links
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 20
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 31
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 15
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 5
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 4
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 3
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims description 3
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 claims 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 claims 1
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 claims 1
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 abstract description 3
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 abstract description 3
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 abstract description 3
- 238000003860 storage Methods 0.000 abstract description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000010304 firing Methods 0.000 abstract 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 15
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 3
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 2
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 2
- 230000001131 transforming effect Effects 0.000 description 2
- 241000282693 Cercopithecidae Species 0.000 description 1
- 230000027311 M phase Effects 0.000 description 1
- 241000252067 Megalops atlanticus Species 0.000 description 1
- 206010044565 Tremor Diseases 0.000 description 1
- 206010000496 acne Diseases 0.000 description 1
- 235000009508 confectionery Nutrition 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000012806 monitoring device Methods 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/003—Seismic data acquisition in general, e.g. survey design
- G01V1/006—Seismic data acquisition in general, e.g. survey design generating single signals by using more than one generator, e.g. beam steering or focusing arrays
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/003—Seismic data acquisition in general, e.g. survey design
- G01V1/005—Seismic data acquisition in general, e.g. survey design with exploration systems emitting special signals, e.g. frequency swept signals, pulse sequences or slip sweep arrangements
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)
Abstract
الملخص: يتعلق الاختراع بأسلوب وبنظام معد للمراقبة الزلزالية seismic monitoring لمنطقة تحت الأرض underground zone (١)، تشتمل على الاستخدام المتزامن لهزازات زلزالية seismic vibrators متعددة. يشتعل النظام على سبيل المثال على وحدات محلية (LU) local units متعددة يشتعل كل منها على هزاز vibrator (5)، هوائي التقاط زلزالي seismic pickup antenna (٢)، وحدة اكتساب acqusition ومعالجة processing (٦)، ووحدة سيطرة control وتزامن synchronization مركزية (٨) من أجل السيطرة المتزامنة على الهزازات vibrators المتنوعة بواسطة إشارات متعامدة orthogonal signals، تكون الوحدات المحلية (٦) مناسبة، بوجه خاص؛ لمعالجة processing، لعزل ولإعادة تشكيل الرسومات الزلزالية seismograms المقابلة لإسهامات الهزازات vibrators المتنوعة. يستخدم هذا الاختراع فيمراقبة monitoring خزان هيدروكربون hydrocarbon reservoir أثناء إنتاج خزان reservoir مستخدم في تخزين غاز gas على سبيل المثال.
Description
أسلوب للمراقبة الزلزالية seismic monitoring لمنطقة تحت الأرض بواسطة الاستخدام المتزامن لمصادر اهتزاز زلزالي vibroseismic متعددة الوصف الكامل خلفية الإختراع يتعلق الاختراع الحالي بأسلوب وبجهاز معد للمراقبة الزلزالية seismic monitoring لمنطقة تحت الأرض Jie underground zone خزان reservoir يشتمل على الاستخدام المتزامن م ا لهزازات vibrators زلزالية seismic من المعروف جيدا مراقبة متغيرات الحالة طويلة الأمد لخزان reservoir أثناء الإنتاج» مثل خزان هيدروكربون hydracarbon أو خزان معد لتخزين الغاز 888؛ بواسطة نظام زلزالي seismic system يشتمل على مصدر زلزالي نبضي impulsive seismic أو هزاز زلزالي باعث لموجات زلزالية seismic waves في الأرض وجهاز استقبال reception يشتمل على لواقط ٠ زلزالية seismic pickups مرتبة عند السطح أو في آبار ومقترنة مع التكوينات الجيولوجية 2005 المطلوب مراقبتها. عند فواصل زمنية محددة مسبقاء تجرى فحوصات زلزالية مع انبعاث موجة؛ تستقبل الموجات المنعكسة بواسطة الانقطاعات تحت التربة وتسجل رسومات زازالية seismograms لتحديد التغيرات التي تحدث في الخزان نتيجة لتطوره عن طريق المقارنة. yo توصف أنظمة المراقبة الزلزالية طويلة الأمد المتنوعة؛ على سبيل المثال؛ في براءات الاختراع الأمريكية 8411546؛ 4775004 5 OVY ENN) وبراءة الاختراع الفرنسية 48. تصف براءة الاختراع الأمريكية 077571١ وبراءة الاختراع الفرنسية 77975749 بصسورة واضحة أنظمة معدة للمراقبة الزلزالية لمنطقة تحت الأرض أثناء التطور والتي قد تكون Mia خزان hydrocarbon أو خزانا لتخزين غاز gas كما يظهر بيانيا في الأشكال من ١ إلى ؛ Jain. هذه الأنظمة؛ على سبيل المثقال؛ على شبكة network من الهوائيات الزلزالية (Y) seismic antennas يتكون كل منها من سلسلة من لواقط زلزالية seismic pickups )¢( مرتبة على فواصل منتظمة بطول بثر well )7( محفور في الأرض. قد تكون هذه الشبكة منتظمة كما هو ظاهر في شكل OY أو غير منتظمة. قد تكون اللواقط سماعات أرضية وحيدة الاتجاه one-directional geophones متجهة Lud) أو سماعات أرضية متعددة المحور multi-axis geophones vo (سماعات ثلاثية) و/أو سماعات مائية hydrophones يُرتب المصدر الزلزالي Ye. v في جوار كل هوائي (7). يفضل استخدام هزازات من نوع (©) seismic source كهروضغطي 016206160016 كمصادر مثل الموصوفة في طلب براءة الاختراع الفرنسي. .)١( وتكون مركبة دائما في جوار مباشر لكل هوائي 4/000 (3) الموجات الزلزالية المتولدة من كل مصدر زلزالي )0( تنتشر لأسفل (موجات سفلية (؟). well i في كل )4( receivers تسجل أولا هذه الموجات الخارجية بواسطة مستقبلات © تنتشر لأعلى الموجات المنعكسة بواسطة انقطاعات المنطقة (الأسطح البينية الزلزالبة بواسطة المستقبلات (4) المتنوعة. )٠١( تسجل أيضا هذه الموجات العلوية (seismic interfaces على الرسومات superimposed بذلك فإن الموجات السفلية والموجات العلوية تكونان متراكبتين زلزالية ia) VSP لأسلوب معالجة las الزلزالية تجرى عادة معالجتهما بواسطة أسلوب المعروف جيدا للماهرين في الفن. (Vertical Seismic Profiles رأسية ٠ يمكن بنجاح بدأ تشغيل المصادر المتنوعة للنظام الزازالي بتوفير؛ بين كل إطلاق؛ فاصمل زمني كاف لاستقبال الموجات المنعكسة من المنطقة المفحوصة. يمكن أيضا استخدام مصادر زلزالية متعددة باعثة لنفس الموجات وإطلاقها متزامنة من أجل زيادة الطاقة المنبعثة. تصف أيضا براءة الاختراع الأمريكية 780880؛ أسلوب استكشاف زلزالي بحري يشمل انبعاث موجات زالزالية بواسطة هزاز أو متزامنة بواسطة marine seismic prospeting مد هزازات متعددة تتحكم فيها إشارات اهتزازية مشفرة طبقا لشفرة زائفة أو عشوائية .pseudo-random code الوصف العام للاختراع يسمح الأسلوب طبقا للاختراع بالمراقبة الزلزالية لتكوين جيولوجي تحت الأرض. يشتمل الأسلوب على: x, انبعاث موجات زلزالية في التكوين بواسطة اقتران هزازين على الأقل مع التكوين الجيولوجي وتنبعث موجاتهما الزالزالية متزامنة ويتم التحكم فيها بواسطة إشارات متعامدة من أجل تشكيل إشارة اهتزازية مركبة؛ استقبال الإشارات المنعكسة من التكوين الجيولوجي في استجابة لانبعاث الموجات الزلزالية؛ ولا تسجيل الإشارات المستقبلة بواسطة لاقط زلزالي واحد على الأقل؛ و تشكيل رسومات زلزالية بواسطة معالجة الإشارات المسجلة؛ تشتمل على تمييز
AS all المعينة للهزازات في الإشارة الاهتزازية contributions المساهمات discrimination
¢ وإعادة تركيب رسومات زلزالية مكافثة للرسومات التي نحصل عليها بواسطة بدأ تشغيل الهزازات تستخدم كإشارات متعامدة orthogonal على سبيل (Jad إشارات جيبية sinusoidal ذات ترددات frequencies مختلفة في مكوناتها الأساسية وكذلك في تجانسهاء أو إشارات معتمدة على © مويجات wavelets (موجات صغيرة)؛ على سلاسل متعددة الحدود polynomials أو عشوائية random إلخ. عندما تكون الإشارات المتعامدة المنبعثة جيبية؛ يجرى تمييز المساهمات المعينة للهزازاتء على سبيل المثال؛ بواسطة تحديد سعة amplitude وطور phase الإشارة الاهتزازية المركبة عند الترددات الأساسية للإشارات الدليلية pilot signals المطبقة على الهزازات. Ve إن تمييز المساهمات المعينة للهزازات يشمل؛ على سبيل المثال» تعديلا تدريجبا للإشارة المسجلة بواسطة عامل تعديل تدريجي weighting (أو تناقص تدريجي (tapering لمخروط bell وتحديد سعة وطور الإشارة المركبة. من أجل إجراء تمييز للمساهمات المعينة للهزازات؛ يجرى؛ على سبيل المثال؛ اختيار بواسطة تحول Fourier لخطوط الطيف المعقد complex spectrum المرتبط على التوالي مع الإشارات ve المتنوعة المعدلة تدريجيا. يجرى؛ على سبيل المثال؛ إعادة تركيب الرسومات الزلزالية» خصوصا المقابلة للهزازات المتنوعة؛ بواسطة تطبيق؛ بعد انفصالهاء تحول fourier معكوس للخطوط المصاحبة على التوالي للإشارات المتنوعة المعدلة تدريجيا. Ga لأسلوب cand فإن ترددات الإشارات الدليلية المتعامدة المطبقة على التوالي على © - الهزازات المتنوعة يتم تبديلها بواسطة فواصل تردد؛ عند فواصل زمنية محددة مسبقاء من أجل مسح sweep نطاق تردد انبعاث معين. إن نظام المراقبة الزلزالية لتكوين جيولوجي تحت الأرض طبقا للاختراع يشمل وسيلة تسمح بانبعاث اهتزازات زلزالية في التكوين الجيولوجي تشتمل على الأقل على هزازين ووسيلة لتوليد إشارات متعامدة وتطبيق هذه الإشارات المتعامدة على التوالي على الهزازات لتولد في التكوين ve الجيولوجي تحت الأرض إشارة اهتزازية مركبة؛ ووسيلة لاستقبال الإشارات المنعكسة من التكوين الجيولوجي في استجابة لانبعاث الموجات الزلزالية؛ ووسيلة لتسجيل الإشارات المستقبلة بواسطة Al الاستقبال ووسيلة لمعالجة الإشارات المسجلة من أجل تشكيل رسوم زلزالية؛ تشتمل على Ye.
JY) على حاسوب واحد يميز المساهمات المعينة للهزازات في الإشارة الاهتزازية المركبة وإعادة تركيب الرسوم الزلزالية المكافئة للرسوم التي يمكن الحصول عليها بواسطة بدء التشغيل المنفصل للهزازات. طبقا لأسلوب تنفيذ أول؛ يشتمل النظام على الأقل على وحدتين محليتين مرتبتين الواحدة على ٠ مسافة من الأخرى ومقترنتين مع التكوين الجيولوجي. تشتمل كل وحدة على الأقل على لاقط زلزالي coals هزاز زلزالي؛ جهاز محلي بكتسب ويعالج الإشارات المستقبلة؛ ووحدة سيطرة وتزامن مركزية متصلة مع الوحدات المتنوعة؛ تشتمل على generator alse يطبق إشارة دليل هزاز متعامدة على الهزازات. طبقا لأسلوب تنفيذ al يشتمل النظام على الأقل على وحدتين محليتين مرتبتين الواحدة على ٠ مسافة من الأخرى ومقترنتين مع التكوين الجيولوجي. تشتمل كل وحدة على الأقل على لاقط زلزالي candy هزاز زلزالي؛ ووحدة سيطرة وتزامن مركزية متصلة مع الوحدات المحلية المتنوعة بواسطة آلية اقتران coupling (كابلات على سبيل المثال) أو وصلة لاسلكية (راديو) وتشتمل على مولد إشارة يشكل الإشارات الدليلية الهزازة المتعامدة؛ ووسيلة تقوم باكتساب الإشارات المستقبلة بواسطة الهوائيات وتقوم بإعادة تركيب رسومات زلزالية مقابلة لمساهمات الهزازات. Vo تشتمل وسيلة الاستقبال؛ على سبيل المثال» على الأقل؛ على هوائي واحد يشمل لاقطا زلزاليا مرتبا بطول بثر محفور في التكوين الجيولوجي ويكون متصلا مع وسيلة التسجيل. شرح مختصر للرسومات سوف تتضح جوانب ومزايا أخرى للأسلوب وللنظام طبقا للاختراع الحالي من قراءة الوصف التالي للأمثلة غير الحصرية؛ مع الإشارة إلى الرسومات المرفقة حيث إن: 7 شكل ١ يظهر تخطيطيا نظاما معدا لمراقبة تكوين جيولوجي تحت الأرض؛ يشمل وحدات انبعاث واكتساب إشارة متعددة؛ شكل ؟ يظهر مثالا لتوزيع أجهزة المراقبة؛ عند السطح؛ شكل © يظهر تخطيطيا وحدة انبعاث واكتساب إشارة تشتمل على لواقط زلزالية مرتبة لتشكيل «Lo ga Yo شكل ؛ يظهر شكلا متغيرا من نظام المراقبة من شكل ١ حيث تتمركز وسيلة اكتساب الإشارة الزلزالية في قطاع مركزي؛ شكل 0 يصور المراحل المتنوعة للوغاريتم لتنفيذ الأسلوب» و
0 شكل + يظهر تخطيطيا ممر الموجات بين نقطتي الانبعاث 161 X25 ونقطة استقبال مشتركة. الوصف التفصيلي للاختراع يسمح هذا الأسلوب من الاختراع بإجراء عمليات مراقبة زلزالية في منطقة تحت الأرض باستخدام سلسلة من اللواقط الزلزالية والعديد من الهزازات التي تبداً العمل متزامنة بواسطة إشارات عند ترددات مختلفة مختارة لسماح بتمييز مساهمات كل مصدر على الرسم الزلزالي المتكون من الإشارات المستقبلة والمسجلة ٠. يجرى هذا عموما من خلال السيطرة على المصادر de ital) بواسطة إشارات "'متعامدة "orthogonal تمثل وظائف يشار إليها بالوظائف المتعامدة؛ المعروفة جيدا للماهرين في الفن وباستخدام تقنيات حساب عددي معروفة جيدا مثل التحول fourier المعكوس لفصل المساهمات في الرسومات الزلزالية الناتجة من الهزازات المتنوعة؛ كما ٠ هو مشروح هنا بواسطة الرموز التالية: (convolution) 4d * علاقة متبادلة (correlation) * طول الانبعاث ts (emission length) (ثواني) فترة الإصغاء te (listening period) (ثواني) فاصل أخذ العينة ti (sampling interval) (ثواني) تردد ابتدائي fy (initial frequency) (هرتز ("Hertz" تردد نهائي fr (final frequency) (هرتز ("Hertz" 23 أوتي (elementary frequency) مالا = ("Hertz" 5 a) f, عرض خط fy (line width) (هرتز ("Hertz" (V) وظائف متعامدة orthogonal تؤخذ في الحسبان إشارتان وحدة جيبيتان Py unit sinusoidal signals و12 من الترددات المعينة ff] المنبعثة من مصدرين :5 9 Sy واقعين عند النقطتين Xp 9 Xp (شكل 1( لفترة ما التي تكون قيمتها كبيرة بالمقارنة مع UE و Ay yo 1 1122 حرط Pr=sin2 nt Fat الرسم الزلزالي المسجل للإشارات المستقبلة المنبعثة وحدها عند نقطة استقبال R من المصدر Sy يكون: (ي© Fy t- 27) صلق بط جر ٠ حيث يمثل :© تأخر طور phase lag بالمثل؛ فإن الرسم الزلزالي الملاحظ عند نفس النقطة 18 من إشارات :8 المنبعثة وحدها يكون: As sin 27 11 t- D5) = 12 ¢ Yer vy طور. AL Lal ©) حيث يمثل الموجات الزلزالية تتضمن أن الرسم (linearity) إذا انبعثت ,5 و87 متزامنتين؛ فإن خطية
Tos Tr يكون إجمالي R الزلزالي للموجات المستقبلة عند hr 7 1, علاوة على هذاء إذا كان )( P, * P;=0 s(x) TH P=T xP (ج). TA 22-72 * P, تعبر المعادلتان )2( و(ج) عن إمكانية فصل (Pos Pp تعبر المعادلة )1( عن تعامد الإشارات © المركبة إلى مكوناتها. تنطبق نظريا هذه الخاصية على أي عدد من مصادر الانبعاث T الإشارة الجيبي للترددات المختلفة أو بتحديد أكثر إشارات متعامدة لكن؛ في التطبيق العملي؛ يجب أن يكون عدد المصادر محدودا بسبب الظواهر التالية:
Si الذي لا يمكن تجاهله مع المصادر الميكانيكية. نظرا لأن المصدر distortion التشويش 0 و1 fi تبعا لهذاء إذا كان nf) ... 31 2f يبعث الترددات Lad 8: فإن المصدر of] يبعث التردد ٠ المصادرء فيجب تلبية 6 # 1 وكذلك array لمصفوفة Spy 8, هما الترددات الخاصة بالمصدرين
GAG of #36 of # 2 بالضرورة لطول الانبعاث (يا)؛ التي يعبر عنها truncated (ب) الطبيعة المخروطية الناقصة
Fourier بواسطة تحول ("impulse” بواسطة لفة الخط (نبض frequency domain بنطاق التردد (ts إذا كان الأخير سريعا (مضروب في الموجة المربعة للطول truncation للمخروطية الناقصة yo في منحنى في Lg ma) بعرض كبير. إذا كان متواليا diffraction function فيكون دالة حيود على سبيل المثال)؛ فيكون دالة المخروط Hanning أو دالة Gaussian شكل مخروط؛ منحنى الآخر الذي يكون عرضه متناسبا عكسيا مع طول المخروط الناقص؛ و bell function (ج) عدم اكتمال المصادر؛ الذي تؤثر في ثبات ودقة الترددات المنبعثة. في التطبيق العملي؛ يمكن اعتبار أن هذا النقص ببساطة يساهم في زيادة عرض الخط. v.
Lad تكون متموجة بترددات مختلفة. يمكن orthogonal functions أن أبسط الدوال المتعامدة استخدام دوال متعامدة أخرى: دوال معتمدة على سلاسل عشوائية؛ مويجات؛ متعددات الحدود 2d) Jegendre
Fourier قابلية انعكاس التحول (Y)
A
ومن الطور :©؛ إذا انبعغت Aj بسعة off للتردد sinusoid منحنى جيبي tp بدلا من انبعاث ' القرددات J SN < 1 ج ١ مع )©: Aj efi} N إشارة مركبة ,1 ذات إجمالي منحنيات جيبية فإن الرسم الزلزالي cfs fy موجود بين ترددين حديين spectral band الموجودة في نطاق طيفي ومن Aj عند التردد 1 عدد من السعة Fourier الملاحظ عند النقطة 1 سوف يكون له كتحول (Ty بذلك من الممكن؛ بواسطة الانبعاث المتعاقب Ty م الطور :© مساو لسعة وطور المنحني الجيبي بواسطة تحول Ty إعادة تركيب الرسم الزلزالي Fr إلى Fy لكل المنحنيات الجيبية للترددات من معكوس. Fourier © وكل الأطور ١ مساوية إلى Aj في حالات حيث تكون؛ على سبيل المثال؛ كل السعات تبادلية A Ble الناتجة تكون قريبة جدا من الإشارة الناتجة من Py تساوي صفرء فإن الإشارة (fo-fa) موجودة في المدى sliding —frquency signal عرضية لإشارة انزلاق- تردد ٠
Fourier المستخدمة عادة في الطرق الزلزالية الاهتزازية. تبعا لنظرية التحول (sweep (مسح te المميزة؛ المعروفة جيدا للماهرين في الفن؛ إذا رغبنا في الإنصات إلى مصادر :8 أثناء الزمن
Ni وعدد المنحنيات الجيبية المطلوبة هو Af = 1/1. تكون زيادة التردد بين المنحنيات الجيبية هي = (fefo)te بذلك يمكن في نفس الوقت استثارة الهزازات 8< المركبة في الحقل بواسطة إشارات اهتزازية yo أعلاه في أي Nip بحيث يستثير ترددها بالتعاقب كل مصدر بواسطة كل واحد من المنحنيات الجيبية بشرط أن الترددات المعينة للمنحنيات الجيبية المنبعثة في نفس الوقت بواسطة الهزازات cd المتنوعة تكون كلها مختلفة. ويمكن بذلك أن نحصل على انفصال الإشضارات المستقبلة بواسطة اللواقط في الحقل؛ في استجابة للانبعاث المتزامن للإشارات المتنوعة؛ بواسطة انتقاء الخط عند التردد المناسب. - ١١ شكل © يصور بيانيا المراحل المتنوعة للأسلوب. يتم تطبيق إشارات دليل جيبية إلخ؛ في نفس الوفت على df; cof, bf, caf, للترددات المعينة sinusoidal pilot signals «d «c <b «a coefficients المصادر الزلزالية المتنوعة © المركبة في الحقل ويتم اختيار معاملات harmonics إلخ. بحيث تكون هذه الترددات مختلفة الواحدة عن الأخرى ومختلفة عن التوافقيات
So الخاصة بها. هذه الترددات هي سعات كاملة للتردد الأساسي vo
إن الرسم الزلزالي ١7 الناتج من تسجيل الموجات المستقبلة بواسطة اللواقط من الهوائيات المتنوعة ؛ هو اتحاد خطي من الرسومات الزلزالية التي نحصل عليها من مصادر الاستثارة )0(
المتتابعة. عندئذ تنخفض تدريجيا الإشارات المسجلة بواسطة ضربهم في عامل خفض تدريجي مخروطي © يشار إليه بعامل التناقص التدريجي (VY) tapering من أجل تشكيل إشارات متناقصة تدريجيا 410 أو منخفضة تدريجيا .)١( weighted عندئذ يتم حساب الجزء الحقيقي real part )10( والجزء التخيني (V1) imaginary part من التحول Fourier للإشارات المتناقصة تدريجيا. كل جزء له نبضات منفصلة الواحدة عن الأخرى. من أجل كل مصدر )0( عندئذ يستبقى فقط الرقم الحقيقي (VY) والرقم التخيلي (VA) المشكلان للقيمة المركبة للتحول 100716 عند التردد المنبعث
٠ من المصدر.
ترتبط مع المصدر مجموعات الأرقام المتنوعة (VA) 5 (VY) عندما يبعث المصدر كل الترددات المبرمجة من الجزء الحقيقي )14( والجزء التخيلي )٠١( للرسم الزلزالي .)7١( نحصل على هذا الرسم الزلزالي بواسطة تحول Fourier معكوس.
طبقا لمثال أول لتنفيذ الأسلوب؛ يشتمل النظام على عدد من الوحدات المحلية LU يشتمل كل
Lie ٠ على هوائي antenna (7)؛ متصلة بكابلات cables (غير ظاهرة) وجهاز اكتساب acquisition ومعالجة processing (1) (الشكلان (Ys) وتكون الهزازات المتنوعة متصلة بكابلات (ج)؛ على سبيل المثال؛ مع جسم مركزي ووحدة تزامن (A) synchronization تشتمل على مولد إشارة (غير ظاهر) الذي يولد؛ من أجل الهزازات )0( Ae stall إشارات الدليل المتعامدة المحددة أعلاه.
0 طبقا لنموذج تنفيذ AT (شكل ؛)؛ تكون هوائيات الاستقبال المتتنوعة (Y) متصلة بكابلات (ج)؛ على سبيل JB مع جسم مركزي ووحدة تزامن (A) بما يحقق مهام توليد الإشارات المركبة للمصادر )0( المتنوعة واكتساب وتسجيل الإشارات المستقبلة بواسطة اللواقط )2( وكذلك معالجة الإشارات المكتسبة.
يمكن بالطبع استبدال الكابلات (ج)؛ clases بأي مادة أو وصلة لاسلكية Alay) راديو؛ ليف
ve بصريء إلخ). إن أجهزة الاكتساب والمعالجة (1) المحلية و/أو وحدة السيطرة المركزية والتزامن (A) تشتمل على حواسيب مثل الحواسيب الشخصية المبرمجة لإجراء المعالجات الموجهة لعزل ولإعادة
A
تركيب الرسومات الزلزالية المقابلة للمساهمات المعينة من الهزازات )0( المتنوعة كما هو محدد في الوصف.
Yer
Claims (1)
- ١ عناصر الحماية١ ١-أسلوب للمراقبة الزلزالية seismic monitoring لتكوين جيولوجي تحت الأرض underground Formation Y يشتمل على:v انبعاث موجات زلزالية seismic waves في التكوين بواسطة اقتران هزازين vibrators على ؛ الأقل مع التكوين الجيولوجي formation وتنبعث موجاتهما الزالزالية seismic waves متزامنة ٠ ويتم التحكم فيها بواسطة إشارات متعامدة orthogonal signals لتشكيل إشارة اهتزازية مركبة ¢composite vibrational signalsلا استقبال الإشارات signals المنعكسة من التكوين الجيولوجي formation في استجابة لانبعاث + الموجات الزلزالية waves متصقا1ع؟؛seismic pickups المستقبلة بواسطة على الأقل لاقط زلزالي signals تسجيل الإشارات q وأحدءو ٠ المسجلة؛ تشتمل signals بواسطة معالجة الإشارات seismograms تشكيل رسومات زلزالية ١١ في vibrators المعينة للهزازات contributions المساهمات discrimination على تمييز VY وإعادة تركيب رسومات composite vibrational signals الإشارة الاهتزازية المركبة As مكافئة للرسومات التي نحصل عليها بواسطة بدأ تشغيل الهزازات seismograms زلزالية Ve منفصلة. 35 Voua) أسلوب كما هو محدد في عنصر الحماية -7 ١-sinusoids منحنيات جيبية orthogonal signals تكون الإشارات المتعامدة Y٠ ”- أسلوب كما هو محدد في عنصر الحماية oF حيث:| تحديد vibrators المعينة للهزازات contributions المساهمات discrimination يتضمن تمييز Y composite vibrational signals الإشارة الاهتزازية المركبة phase وطور amplitude سعة 1 المسيطرة على هزازين pilot signals أساسية من إشارات الدليل frequencies عند ترددات على الأقل. vibrators °١ ؛- أسلوب كما هو محدد في عنصر الحماية ¥ حيث:vibrators المعينة للهزازات contributions المساهمات discrimination يتضمن تمييز Y المسجلة بواسطة عامل خفض تدريجي signals للإشارات weighting خفضا تدريجيا 0:YET¢ مخروطي bell weighting factor وتحديد سعة amplitude وطور phase الإشارة 4S yall.composite signal ° ١ #- أسلوب كما هو محدد في عنصر الحماية 7؛ حيث: Y يتضمن تمييز discrimination المساهمات contributions المعينة للهزازات vibrators ¥ خفضا تدريجيا weighting للإشارات signals المسجلة بواسطة عامل خفض تدريجي ¢ مخروطي bell weighting factor وتحديد سعة amplitude وطور phase الإشارة 4S all composite signal 0 ويتضمن تمييز discrimination المساهمات contributions المعينة . للهزازات vibrators انتقاء؛ بواسطة (Fourier J sad لخطوط الطيف spectrum المرتبطسة ل بالمقابل مع الإشارات signals المسجلة المخفضة تدريجيا. -١ ١ أسلوب كما هو محدد في عنصر الحماية of حيث: Y إعادة تركيب الرسومات الزلزالية seismograms المقابلة للهزازين vibrators على الأقل Y تتضمن تطبيقاء بعد انفصالهاء Fourier J gad معكوس؛ على خطوط الطيف spectrum ¢ المرتبطة بالمقابل مع الإشارات المنخفضة تدريجيا -weighted signals ١ 7- أسلوب كما هو محدد في عنصر الحماية oF يشتمل على: Y نقل الترددات frequencies المعينة لإشارات الدليل المتعامدة orthogonal pilot signals 1 بواسطة فواصل التردد frequency intervals عند فواصل زمنية محددة مسبقاء من أجل مسح 3 نطاق تردد الانبعاث .emission frequency band ١ 8#-نظام للمراقبة الزلزالية seismic monitoring لتكوين جيولوجي تحت الأرض underground formation Y يشتمل على الأقل على هزازين vibrators ليتصلا مع التكوين Y الجبيولوجي formation ومجمع assembly لتوليبد إشارات دليل متعامدة orthogonal pilot signals § جيبية esinusoidal تشتمل JS إشارة دليل pilot signal على ° مكون أساسي ومتوافقات harmonics منه؛ تكون الترددات frequencies المعينة للمكون 1 الأساسي والمتوافقات harmonics المعينة منه مختلفتان ووسيلة توصيل لتطبيق إشارات الدليل 7 المتعامدة orthogonal pilot signals على التوالي على الأقل مع الهزازين vibrators لتوليد A في التكوين الجيولوجي formation إشارة اهتزازية vibrational signal مركبة؛ وجهاز 9 استقبال زلزالي seismic reception device لاستقبال الإشارات الزلزالية seismic signal Va المنعكسة من التكوين الجيولوجي formation حتى تحدث استجابة للموجات الزلزالية seismicVY المستقبلة؛ ووسيلة معالجة متضمنة signals المنبعثة؛ وجهاز تسجيل لتسجيل الإشارات waves ١ المعينة للهزازين contributions واحد لتمييز المساهمات processor على الأقل معالج VY المركبة وإعادة تركيب vibrational signal الأقل في الإشارة الاهتزازية le vibrators Vy المكافئة التي يمكن الحصول عليها بواسطة بدأ تشغيل seismograms الرسومات الزلزالية Ve منفصلة. vibrators الهزازات yo يشتمل على: A 4-نظام كما هو محدد في عنصر الحماية ٠١ عدد من الوحدات المحلية الواقعة على مسافة من بعضها البعض ومتصلة بالتكوين الجيولوجي «x aly seismic sensor تشتمل كل وحدة محلية على الأقل على مجس زلزالي formation 1 signals وجهاز محلي لاكتساب ومعالجة الإشارات seismic vibrator هزاز زلزالي متصلة مع العديد من الوحدات synchronization المستقبلة؛ ووحدة سيطرة مركزية وتزامن ° لتوليد إشارات الدليل المتعامدة signal المحلية وتشتمل على مولد إشارة 1 -orthogonal pilot signal ل نظام كما هو محدد في عنصر الحماية 4( حيث: -٠١ مع العديد من الوحدات synchronization يكون اتصال وحدة السيطرة المركزية والتزامن Y -electromagnetic link وصلة كه رومغناطيسية of المحلية بواسطة كابل v يشتمل على: od نظام كما هو محدد في عنصر الحماية -١١ ١ عدد من الوحدات المحلية الواقعة على مسافة من بعضها البعض ومتصلة مع التكوين تشتمل كل وحدة محلية على الأقل على مجس زلزالي formation الجيولوجي 1 ووحدة سيطرة مركزية وتزامن seismic vibrator واحد وهزاز زلزالي seismic sensor ¢ signal generator متصلة مع الوحدات المحلية المتضمنة مولد إشارة synchronization ° ووسيلة لاكتساب الإشارات orthogonal pilot signal لتشكيل إشارات الدليل المتعامدة 1 الوحدات المحلية ولإعادة تركيب الرسومات sensors بواسطة مجسات Alaa signals 7 -vibrators الهزازات contributions المقابلة لمساهمات seismograms الزلزالية A نظام كما هو محدد في عنصر الحمابة ٠؛ يشتمل على: <١“ ١ عدد من الوحدات المحلية الواقعة على مسافة من بعضها البعض ومتصلة مع التكوين y تشتمل كل وحدة محلية على الأقل على مجس زلزالي formation الجيولوجي 0 ووحدة سيطرة مركزية وتزامن seismic vibrator واحد وهزاز زلزالي seismic sensorYe.ب" synchronization ° متصلة مع الوحدات المحلية المتضمنة مولد إشارة signal generator 1 لتشكيل إشارات الدليل المتعامدة orthogonal pilot signal ووسيلة لاكتساب الإشارات 7 95 المستقبلة بواسطة مجسات sensors الوحدات المحلية ولإعادة تركيب الرسومات A الزلزالية seismograms المقابلة لمساهمات contributions الهزازات .vibrators VY ١ نظام كما تحدد في عنصر الحماية A حيث: Y يشتمل جهاز الاستقبال الزلزالي seismic reception device على الأقل على هوائي antenna ِ واحد يتضمن مجسات زلزالية seismic sensors واقعة بطول بئر well ممتد خلال التكوين ¢ الجيولوجي formation ويكون الهوائي antenna متصلا مع جهاز التسجيل.Ye.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR0001792A FR2805051B1 (fr) | 2000-02-14 | 2000-02-14 | Methode de surveillance sismique d'une zone souterraine par utilisation simultanee de plusieurs sources vibrosismiques |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SA01220009B1 true SA01220009B1 (ar) | 2006-10-29 |
Family
ID=8846965
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SA01220009A SA01220009B1 (ar) | 2000-02-14 | 2001-03-31 | أسلوب للمراقبة الزلزالية seismic monitoring لمنطقة تحت الأرض بواسطة الاستخدام المتزامن لمصادر اهتزاز زلزالي vibroseismicمتعددة |
Country Status (25)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6714867B2 (ar) |
EP (1) | EP1173781B1 (ar) |
JP (1) | JP4744055B2 (ar) |
CN (1) | CN1186646C (ar) |
AR (1) | AR027426A1 (ar) |
AT (1) | ATE407370T1 (ar) |
BR (1) | BR0104488B1 (ar) |
CA (1) | CA2366550C (ar) |
CZ (1) | CZ302965B6 (ar) |
DE (1) | DE60135607D1 (ar) |
DK (1) | DK1173781T3 (ar) |
DZ (1) | DZ3147A1 (ar) |
EA (1) | EA003029B1 (ar) |
ES (1) | ES2312412T3 (ar) |
FR (1) | FR2805051B1 (ar) |
HU (1) | HUP0202591A2 (ar) |
MX (1) | MXPA01010291A (ar) |
NO (1) | NO334278B1 (ar) |
OA (1) | OA11927A (ar) |
PL (1) | PL197979B1 (ar) |
PT (1) | PT1173781E (ar) |
SA (1) | SA01220009B1 (ar) |
SK (1) | SK286707B6 (ar) |
TN (1) | TNSN01027A1 (ar) |
WO (1) | WO2001059481A1 (ar) |
Families Citing this family (76)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2845484B1 (fr) * | 2002-10-08 | 2005-03-11 | Inst Francais Du Petrole | Methode de separation de signaux de microsismicite de signaux sismiques emis par une ou plusieurs sources |
EA012803B1 (ru) * | 2005-06-09 | 2009-12-30 | Тельман Аббас Оглы Алиев | Способ мониторинга начала аномальных сейсмических процессов |
US9279897B2 (en) * | 2005-12-12 | 2016-03-08 | Hannes Zuercher | Locating oil or gas passively by observing a porous oil and gas saturated system giving off its characteristic resonance response to ambient background noise, including optional differentiation of oil, locatinggas and water |
WO2008033969A2 (en) * | 2006-09-14 | 2008-03-20 | Westerngeco L.L.C. | Wireless systems and methods for seismic data acquisition |
EP2067112B1 (en) * | 2006-09-28 | 2017-10-18 | Exxonmobil Upstream Research Company | Iterative inversion of data from simultaneous geophysical sources |
US8547783B2 (en) * | 2007-12-12 | 2013-10-01 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method and apparatus for evaluating submarine formations |
ES2651923T3 (es) | 2008-03-21 | 2018-01-30 | Exxonmobil Upstream Research Company | Un método eficiente para la inversión de datos geofísicos |
SG193173A1 (en) * | 2008-08-11 | 2013-09-30 | Exxonmobil Upstream Res Co | Estimation of soil properties using waveforms of seismic surface waves |
BRPI0918020B8 (pt) * | 2008-08-15 | 2020-01-28 | Bp Corp North America Inc | métodos de exploração sísmica |
US8094514B2 (en) | 2008-11-07 | 2012-01-10 | Pgs Geophysical As | Seismic vibrator array and method for using |
US7974152B2 (en) | 2009-06-23 | 2011-07-05 | Pgs Geophysical As | Control system for marine vibrators and seismic acquisition system using such control system |
US8335127B2 (en) | 2009-08-12 | 2012-12-18 | Pgs Geophysical As | Method for generating spread spectrum driver signals for a seismic vibrator array using multiple biphase modulation operations in each driver signal chip |
US8537638B2 (en) * | 2010-02-10 | 2013-09-17 | Exxonmobil Upstream Research Company | Methods for subsurface parameter estimation in full wavefield inversion and reverse-time migration |
US8223587B2 (en) * | 2010-03-29 | 2012-07-17 | Exxonmobil Upstream Research Company | Full wavefield inversion using time varying filters |
US8694299B2 (en) | 2010-05-07 | 2014-04-08 | Exxonmobil Upstream Research Company | Artifact reduction in iterative inversion of geophysical data |
US8756042B2 (en) | 2010-05-19 | 2014-06-17 | Exxonmobile Upstream Research Company | Method and system for checkpointing during simulations |
US8767508B2 (en) | 2010-08-18 | 2014-07-01 | Exxonmobil Upstream Research Company | Using seismic P and S arrivals to determine shallow velocity structure |
US8325559B2 (en) | 2010-08-27 | 2012-12-04 | Board Of Regents Of The University Of Texas System | Extracting SV shear data from P-wave marine data |
US8243548B2 (en) | 2010-08-27 | 2012-08-14 | Board Of Regents Of The University Of Texas System | Extracting SV shear data from P-wave seismic data |
US8040754B1 (en) | 2010-08-27 | 2011-10-18 | Board Of Regents Of The University Of Texas System | System and method for acquisition and processing of elastic wavefield seismic data |
US8437998B2 (en) | 2010-09-27 | 2013-05-07 | Exxonmobil Upstream Research Company | Hybrid method for full waveform inversion using simultaneous and sequential source method |
SG188191A1 (en) | 2010-09-27 | 2013-04-30 | Exxonmobil Upstream Res Co | Simultaneous source encoding and source separation as a practical solution for full wavefield inversion |
EP2646944A4 (en) | 2010-12-01 | 2017-02-22 | Exxonmobil Upstream Research Company | Simultaneous source inversion for marine streamer data with cross-correlation objective function |
US9134442B2 (en) | 2010-12-16 | 2015-09-15 | Bp Corporation North America Inc. | Seismic acquisition using narrowband seismic sources |
CN103703391B (zh) | 2011-03-30 | 2017-05-17 | 埃克森美孚上游研究公司 | 使用频谱整形的全波场反演的系统和计算机实施的方法 |
SG193233A1 (en) | 2011-03-31 | 2013-10-30 | Exxonmobil Upstream Res Co | Method of wavelet estimation and multiple prediction in full wavefield inversion |
US9188691B2 (en) | 2011-07-05 | 2015-11-17 | Pgs Geophysical As | Towing methods and systems for geophysical surveys |
GB201112154D0 (en) * | 2011-07-15 | 2011-08-31 | Qinetiq Ltd | Seismic geophysical surveying |
US8670292B2 (en) | 2011-08-12 | 2014-03-11 | Pgs Geophysical As | Electromagnetic linear actuators for marine acoustic vibratory sources |
ES2640824T3 (es) | 2011-09-02 | 2017-11-06 | Exxonmobil Upstream Research Company | Utilización de la proyección sobre conjuntos convexos para limitar la inversión del campo de onda completa |
FR2981746B1 (fr) | 2011-10-19 | 2014-11-21 | Cggveritas Services Sa | Source et procede d'acquisition sismique marine |
FR2981758B1 (fr) | 2011-10-19 | 2013-12-06 | Cggveritas Services Sa | . |
FR2981759B1 (fr) | 2011-10-19 | 2014-07-18 | Cggveritas Services Sa | Procede et dispositif pour determiner un signal de commande pour des sources marines vibrosismiques |
US9176930B2 (en) | 2011-11-29 | 2015-11-03 | Exxonmobil Upstream Research Company | Methods for approximating hessian times vector operation in full wavefield inversion |
US9042203B2 (en) * | 2011-12-22 | 2015-05-26 | Cggveritas Services Sa | High-frequency content boost for vibratory seismic source and method |
US9348041B2 (en) * | 2012-02-15 | 2016-05-24 | Westerngeco L.L.C. | Phase modulation and noise minimization for simultaneous vibroseis acquisition |
WO2013133912A1 (en) | 2012-03-08 | 2013-09-12 | Exxonmobil Upstream Research Company | Orthogonal source and receiver encoding |
WO2014000718A1 (en) | 2012-06-29 | 2014-01-03 | SEISMIK s.r.o. | Method discriminating between natural and induced seismicity |
US8724428B1 (en) | 2012-11-15 | 2014-05-13 | Cggveritas Services Sa | Process for separating data recorded during a continuous data acquisition seismic survey |
US8619497B1 (en) | 2012-11-15 | 2013-12-31 | Cggveritas Services Sa | Device and method for continuous data acquisition |
WO2014084945A1 (en) | 2012-11-28 | 2014-06-05 | Exxonmobil Upstream Resarch Company | Reflection seismic data q tomography |
AU2013359562B2 (en) * | 2012-12-14 | 2017-03-16 | Landmark Graphics Corporation | Methods and systems for seismic modeling using multiple seismic source types |
US9568625B2 (en) | 2013-03-08 | 2017-02-14 | Cgg Services Sas | Buried hydrophone with solid or semi-rigid coupling |
CA2909105C (en) | 2013-05-24 | 2018-08-28 | Ke Wang | Multi-parameter inversion through offset dependent elastic fwi |
US10459117B2 (en) | 2013-06-03 | 2019-10-29 | Exxonmobil Upstream Research Company | Extended subspace method for cross-talk mitigation in multi-parameter inversion |
US9702998B2 (en) | 2013-07-08 | 2017-07-11 | Exxonmobil Upstream Research Company | Full-wavefield inversion of primaries and multiples in marine environment |
EP3351972A1 (en) | 2013-08-23 | 2018-07-25 | Exxonmobil Upstream Research Company | Iterative inversion of field-encoded seismic data based on constructing pseudo super-source records |
US10036818B2 (en) | 2013-09-06 | 2018-07-31 | Exxonmobil Upstream Research Company | Accelerating full wavefield inversion with nonstationary point-spread functions |
WO2015092540A2 (en) * | 2013-12-17 | 2015-06-25 | Cgg Services Sa | System and method for performing seismic exploration with multiple acquisition systems |
US9921326B2 (en) | 2014-02-25 | 2018-03-20 | Cgg Services Sas | Subterranean formation monitoring using frequency domain weighted analysis |
US9910189B2 (en) | 2014-04-09 | 2018-03-06 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method for fast line search in frequency domain FWI |
MX2016013366A (es) | 2014-05-09 | 2017-01-26 | Exxonmobil Upstream Res Co | Metodos de busqueda de linea eficientes para la inversion de campo de ondas completo de multi-parametros. |
US10185046B2 (en) | 2014-06-09 | 2019-01-22 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method for temporal dispersion correction for seismic simulation, RTM and FWI |
MX362753B (es) | 2014-06-17 | 2019-02-07 | Exxonmobil Upstream Res Co | Inversion rapida de campo de ondas completo viscoacustico y viscoelastico. |
WO2015193695A1 (en) | 2014-06-19 | 2015-12-23 | Cgg Services Sa | Systems and methods for seismic exploration in difficult or constrained areas |
US10838092B2 (en) | 2014-07-24 | 2020-11-17 | Exxonmobil Upstream Research Company | Estimating multiple subsurface parameters by cascaded inversion of wavefield components |
US10422899B2 (en) | 2014-07-30 | 2019-09-24 | Exxonmobil Upstream Research Company | Harmonic encoding for FWI |
CN104181581B (zh) * | 2014-08-26 | 2017-05-10 | 北京市市政工程研究院 | 基于任意排布的地震波地下工程空间观测的系统及方法 |
US10386511B2 (en) | 2014-10-03 | 2019-08-20 | Exxonmobil Upstream Research Company | Seismic survey design using full wavefield inversion |
US9977141B2 (en) | 2014-10-20 | 2018-05-22 | Exxonmobil Upstream Research Company | Velocity tomography using property scans |
EP3234659A1 (en) | 2014-12-18 | 2017-10-25 | Exxonmobil Upstream Research Company | Scalable scheduling of parallel iterative seismic jobs |
US10520618B2 (en) | 2015-02-04 | 2019-12-31 | ExxohnMobil Upstream Research Company | Poynting vector minimal reflection boundary conditions |
SG11201704620WA (en) | 2015-02-13 | 2017-09-28 | Exxonmobil Upstream Res Co | Efficient and stable absorbing boundary condition in finite-difference calculations |
CN107407736B (zh) | 2015-02-17 | 2019-11-12 | 埃克森美孚上游研究公司 | 生成无多次波的数据集的多阶段全波场反演处理 |
US20170371048A1 (en) | 2015-02-18 | 2017-12-28 | Cgg Services Sas | Buried seismic sensor and method |
AU2016270000B2 (en) | 2015-06-04 | 2019-05-16 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method for generating multiple free seismic images |
US10838093B2 (en) | 2015-07-02 | 2020-11-17 | Exxonmobil Upstream Research Company | Krylov-space-based quasi-newton preconditioner for full-wavefield inversion |
CN108139499B (zh) | 2015-10-02 | 2020-02-14 | 埃克森美孚上游研究公司 | Q-补偿的全波场反演 |
CA2998519A1 (en) | 2015-10-15 | 2017-04-20 | Exxonmobil Upstream Research Company | Fwi model domain angle stacks with amplitude preservation |
CA3010212A1 (en) * | 2016-02-01 | 2017-08-10 | Landmark Graphics Corporation | Optimization of geophysical workflow performance using on-demand pre-fetching for large seismic datasets |
US10126448B2 (en) | 2016-04-20 | 2018-11-13 | Baker Hughes Oilfield Operations Llc | Formation measurements using downhole noise sources |
US10768324B2 (en) | 2016-05-19 | 2020-09-08 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method to predict pore pressure and seal integrity using full wavefield inversion |
CN110221349B (zh) * | 2019-07-15 | 2020-08-14 | 桂林电子科技大学 | 一种基于小波变换与正弦波估计的瞬变电磁信号降噪方法 |
CN112101022B (zh) * | 2020-08-12 | 2024-02-20 | 新华智云科技有限公司 | 一种地震事件实体链接方法 |
CN112505747B (zh) * | 2020-12-22 | 2021-10-01 | 吉林大学 | 基于多信号发生器协同可控震源振动畸变抑制系统及方法 |
JP7503023B2 (ja) | 2021-04-26 | 2024-06-19 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 地震動推定装置及び地震動推定方法 |
Family Cites Families (23)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3568142A (en) * | 1967-01-16 | 1971-03-02 | Pan American Petroleum Corp | Multiple frequency surveying system |
DE1913875A1 (de) * | 1969-03-19 | 1970-10-08 | Prakla Gmbh | Laufzeitmessverfahren fuer geophysikalische Untersuchungen |
US4188611A (en) * | 1972-11-07 | 1980-02-12 | United Geophysical Corporation | Seismic prospecting system |
US4295213A (en) * | 1979-10-09 | 1981-10-13 | Exxon Production Research Company | Composite seismic signal |
JPS58140017A (ja) * | 1981-12-22 | 1983-08-19 | Junichi Azuma | 心不全治療剤 |
FR2589587B1 (fr) * | 1985-10-30 | 1988-02-05 | Inst Francais Du Petrole | Procede de prospection sismique marine utilisant un signal vibratoire code et dispositif pour sa mise en oeuvre |
US4751687A (en) * | 1986-07-10 | 1988-06-14 | Industrial Vehicles International, Inc. | Methods of reducing harmonic distortion in continuous wave seismic exploration |
US4823326A (en) * | 1986-07-21 | 1989-04-18 | The Standard Oil Company | Seismic data acquisition technique having superposed signals |
US4686654A (en) * | 1986-07-31 | 1987-08-11 | Western Geophysical Company Of America | Method for generating orthogonal sweep signals |
US4969129A (en) * | 1989-09-20 | 1990-11-06 | Texaco Inc. | Coding seismic sources |
JPH0756512B2 (ja) * | 1990-11-22 | 1995-06-14 | 株式会社地球科学総合研究所 | マルチバイブレータ波形監視システム |
FR2696241B1 (fr) * | 1992-09-28 | 1994-12-30 | Geophysique Cie Gle | Méthode d'acquisition et de traitement de données sismiques enregistrées sur des récepteurs disposés verticalement dans le sous-sol en vue de suivre le déplacement des fluides dans un réservoir. |
US5610134A (en) * | 1994-04-15 | 1997-03-11 | Genentech, Inc. | Treatment of congestive heart failure |
WO1997013213A1 (en) * | 1995-10-06 | 1997-04-10 | Exxon Production Research Company | Method of dip moveout analysis on a massively parallel computer |
GB2306219B (en) * | 1995-10-12 | 1999-06-23 | Nigel Allister Anstey | 3-d seismic survey using multiple sources simultaneously |
US5798982A (en) * | 1996-04-29 | 1998-08-25 | The Trustees Of Columbia University In The City Of New York | Method for inverting reflection trace data from 3-D and 4-D seismic surveys and identifying subsurface fluid and pathways in and among hydrocarbon reservoirs based on impedance models |
JP3721664B2 (ja) * | 1996-11-08 | 2005-11-30 | 富士電機システムズ株式会社 | 回転震源装置 |
US5700283A (en) * | 1996-11-25 | 1997-12-23 | Cardiac Pacemakers, Inc. | Method and apparatus for pacing patients with severe congestive heart failure |
US5998386A (en) * | 1997-09-19 | 1999-12-07 | Feldman; Arthur M. | Pharmaceutical compositions and method of using same for the treatment of failing myocardial tissue |
FR2775349B1 (fr) * | 1998-02-20 | 2000-04-07 | Inst Francais Du Petrole | Methode et dispositif de surveillance permanente d'une formation souterraine |
US6529833B2 (en) * | 1998-12-30 | 2003-03-04 | Baker Hughes Incorporated | Reservoir monitoring in a laminated reservoir using 4-D time lapse data and multicomponent induction data |
GB9927395D0 (en) * | 1999-05-19 | 2000-01-19 | Schlumberger Holdings | Improved seismic data acquisition method |
IL131834A0 (en) * | 1999-09-09 | 2001-03-19 | M T R E Advanced Technology Lt | Method and system for improving cardiac output of a patient |
-
2000
- 2000-02-14 FR FR0001792A patent/FR2805051B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
2001
- 2001-02-09 SK SK1631-2001A patent/SK286707B6/sk not_active IP Right Cessation
- 2001-02-09 DE DE60135607T patent/DE60135607D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-02-09 DZ DZ013147A patent/DZ3147A1/xx active
- 2001-02-09 ES ES01907745T patent/ES2312412T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2001-02-09 AT AT01907745T patent/ATE407370T1/de not_active IP Right Cessation
- 2001-02-09 PT PT01907745T patent/PT1173781E/pt unknown
- 2001-02-09 DK DK01907745T patent/DK1173781T3/da active
- 2001-02-09 CZ CZ20013702A patent/CZ302965B6/cs not_active IP Right Cessation
- 2001-02-09 CA CA2366550A patent/CA2366550C/fr not_active Expired - Fee Related
- 2001-02-09 JP JP2001558757A patent/JP4744055B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2001-02-09 WO PCT/FR2001/000379 patent/WO2001059481A1/fr active IP Right Grant
- 2001-02-09 BR BRPI0104488-5A patent/BR0104488B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2001-02-09 EP EP01907745A patent/EP1173781B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 2001-02-09 HU HU0202591A patent/HUP0202591A2/hu unknown
- 2001-02-09 US US09/958,851 patent/US6714867B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2001-02-09 MX MXPA01010291A patent/MXPA01010291A/es active IP Right Grant
- 2001-02-09 EA EA200101083A patent/EA003029B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2001-02-09 CN CNB018002056A patent/CN1186646C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2001-02-09 OA OA1200100258A patent/OA11927A/fr unknown
- 2001-02-09 PL PL350336A patent/PL197979B1/pl unknown
- 2001-02-14 TN TNTNSN01027A patent/TNSN01027A1/fr unknown
- 2001-02-14 AR ARP010100668A patent/AR027426A1/es not_active Application Discontinuation
- 2001-03-31 SA SA01220009A patent/SA01220009B1/ar unknown
- 2001-10-12 NO NO20014972A patent/NO334278B1/no not_active IP Right Cessation
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SA01220009B1 (ar) | أسلوب للمراقبة الزلزالية seismic monitoring لمنطقة تحت الأرض بواسطة الاستخدام المتزامن لمصادر اهتزاز زلزالي vibroseismicمتعددة | |
AU2016202629B2 (en) | Enhancing low-frequency content in marine simultaneous vibroseis acquisition | |
US6522974B2 (en) | Method for vibrator sweep analysis and synthesis | |
US6049507A (en) | Method and apparatus for correcting effects of ship motion in marine seismology measurements | |
CA2277119C (en) | Seismic data acquisition and processing using non-linear distortion in a groundforce signal | |
US20100199772A1 (en) | Seismic vibratory acquisition method and apparatus | |
EP0051916A1 (en) | Seismic prospecting using a continuous shooting and continuous recording system | |
RU2165093C2 (ru) | Способ и устройство для селекции эллиптических волн, распространяющихся в среде | |
US5901112A (en) | Signal energy enhancement for seismic exploration | |
US4601022A (en) | Seismic exploration using non-impulsive vibratory sources activated by stationary, Gaussian codes, and processing the results in distortion-free final records particularly useful in urban areas | |
US4217571A (en) | Stutter seismic source | |
WO2016170676A1 (ja) | 調査方法、発震器及び調査システム | |
Lord et al. | A source-synchronous filter for uncorrelated receiver traces from a swept-frequency seismic source | |
AU2015334651B2 (en) | Device and method for mitigating seismic survey interference | |
US3252130A (en) | Seismo-phase method of geophysical exploration | |
Hayashi et al. | CMP analysis of multi-channel and multi-shot surface-wave data | |
Turgut et al. | Measurements of compressional wave and shear wave speeds, attenuation, permeability, and porosity in marine sediments |