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 PDF

Info

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
Application number
SA01220009A
Other languages
English (en)
Inventor
ميونير جولين
Original Assignee
كومباجني جينرال دي جيوفيسيكوي
جاز دي فرانس
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 كومباجني جينرال دي جيوفيسيكوي, جاز دي فرانس filed Critical كومباجني جينرال دي جيوفيسيكوي
Publication of SA01220009B1 publication Critical patent/SA01220009B1/ar

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/003Seismic data acquisition in general, e.g. survey design
    • G01V1/006Seismic data acquisition in general, e.g. survey design generating single signals by using more than one generator, e.g. beam steering or focusing arrays
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/003Seismic data acquisition in general, e.g. survey design
    • G01V1/005Seismic 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)

  1. ١ ‏عناصر الحماية‎
    ‎١‏ 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 signals‏
    ‏لا 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 Vo
    ‎ua) ‏أسلوب كما هو محدد في عنصر الحماية‎ -7 ١
    ‎-sinusoids ‏منحنيات جيبية‎ orthogonal signals ‏تكون الإشارات المتعامدة‎ Y
    ‎٠‏ ”- 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 ‎seismic‏
    VY ‏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 sensor
    Ye.
    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.
SA01220009A 2000-02-14 2001-03-31 أسلوب للمراقبة الزلزالية seismic monitoring لمنطقة تحت الأرض بواسطة الاستخدام المتزامن لمصادر اهتزاز زلزالي vibroseismicمتعددة SA01220009B1 (ar)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Also Published As

Publication number Publication date
NO334278B1 (no) 2014-01-27
EA003029B1 (ru) 2002-12-26
EA200101083A1 (ru) 2002-02-28
OA11927A (fr) 2006-04-12
CA2366550A1 (fr) 2001-08-16
WO2001059481A1 (fr) 2001-08-16
US20020191490A1 (en) 2002-12-19
CN1186646C (zh) 2005-01-26
CA2366550C (fr) 2010-05-25
SK16312001A3 (sk) 2002-07-02
BR0104488A (pt) 2002-01-08
CZ20013702A3 (cs) 2002-02-13
PT1173781E (pt) 2008-12-10
ATE407370T1 (de) 2008-09-15
FR2805051B1 (fr) 2002-12-06
ES2312412T3 (es) 2009-03-01
MXPA01010291A (es) 2002-05-06
CN1363046A (zh) 2002-08-07
CZ302965B6 (cs) 2012-01-25
NO20014972L (no) 2001-12-12
JP4744055B2 (ja) 2011-08-10
DK1173781T3 (da) 2009-01-19
PL197979B1 (pl) 2008-05-30
NO20014972D0 (no) 2001-10-12
DZ3147A1 (fr) 2001-08-16
PL350336A1 (en) 2002-12-02
FR2805051A1 (fr) 2001-08-17
DE60135607D1 (de) 2008-10-16
EP1173781A1 (fr) 2002-01-23
HUP0202591A2 (en) 2002-11-28
EP1173781B1 (fr) 2008-09-03
TNSN01027A1 (fr) 2003-04-03
AR027426A1 (es) 2003-03-26
JP2003522956A (ja) 2003-07-29
US6714867B2 (en) 2004-03-30
SK286707B6 (sk) 2009-03-05
BR0104488B1 (pt) 2014-07-29

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