SA07280631B1 - طريقة لتصوير بيانات زلزالية تتضمن مصدراً افتراضيًا، وطرق لإنتاج مائع هيدروكربوني، ووسط قابل للقراءة بواسطة الكمبيوتر - Google Patents
طريقة لتصوير بيانات زلزالية تتضمن مصدراً افتراضيًا، وطرق لإنتاج مائع هيدروكربوني، ووسط قابل للقراءة بواسطة الكمبيوتر Download PDFInfo
- Publication number
- SA07280631B1 SA07280631B1 SA7280631A SA07280631A SA07280631B1 SA 07280631 B1 SA07280631 B1 SA 07280631B1 SA 7280631 A SA7280631 A SA 7280631A SA 07280631 A SA07280631 A SA 07280631A SA 07280631 B1 SA07280631 B1 SA 07280631B1
- Authority
- SA
- Saudi Arabia
- Prior art keywords
- seismic
- receiver
- wave
- source
- signal
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 55
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 title abstract description 10
- 239000012530 fluid Substances 0.000 title description 12
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 title description 12
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 title description 12
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 title description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 33
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 claims abstract description 11
- 238000004132 cross linking Methods 0.000 claims description 7
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims description 5
- 238000009795 derivation Methods 0.000 claims 2
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 claims 2
- 238000005303 weighing Methods 0.000 claims 1
- 230000004044 response Effects 0.000 abstract description 56
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 5
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 25
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 13
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 8
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 8
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 7
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 7
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 6
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 5
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 4
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 4
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 4
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 4
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 2
- 238000001994 activation Methods 0.000 description 2
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 2
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 230000006870 function Effects 0.000 description 2
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 2
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 2
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 241001598984 Bromius obscurus Species 0.000 description 1
- 101100234002 Drosophila melanogaster Shal gene Proteins 0.000 description 1
- 230000005526 G1 to G0 transition Effects 0.000 description 1
- 235000015076 Shorea robusta Nutrition 0.000 description 1
- 244000166071 Shorea robusta Species 0.000 description 1
- 235000018936 Vitellaria paradoxa Nutrition 0.000 description 1
- 208000000260 Warts Diseases 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 239000008280 blood Substances 0.000 description 1
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 description 1
- AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N clarithromycin Chemical compound O([C@@H]1[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]([C@@]([C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)C[C@](C)([C@H](O[C@H]2[C@@H]([C@H](C[C@@H](C)O2)N(C)C)O)[C@H]1C)OC)(C)O)CC)[C@H]1C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O1 AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 description 1
- 101150037603 cst-1 gene Proteins 0.000 description 1
- 230000003412 degenerative effect Effects 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 238000000996 ion projection lithography Methods 0.000 description 1
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 230000005055 memory storage Effects 0.000 description 1
- 230000000644 propagated effect Effects 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 1
- 230000011514 reflex Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 201000010153 skin papilloma Diseases 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 238000009987 spinning Methods 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition 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
- G01V1/28—Processing seismic data, e.g. for interpretation or for event detection
- G01V1/30—Analysis
- G01V1/303—Analysis for determining velocity profiles or travel times
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/28—Processing seismic data, e.g. for interpretation or for event detection
- G01V1/36—Effecting static or dynamic corrections on records, e.g. correcting spread; Correlating seismic signals; Eliminating effects of unwanted energy
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/40—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging
- G01V1/42—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging using generators in one well and receivers elsewhere or vice versa
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V2210/00—Details of seismic processing or analysis
- G01V2210/50—Corrections or adjustments related to wave propagation
- G01V2210/56—De-ghosting; Reverberation compensation
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Remote Sensing (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
الملخـــص: يتعلق الاختراع الحالي بطريقة لتصوير بيانات زلزالية مسجلة imaging seismic data recorded using باستخدام مجموعة من أجهزة استقبال زلزالية seismic receivers موضوعة بحيث تستقبل استجابات زلزالية من تكوين تحت سطحي subsurface formation عند تنشيط مصدر زلزالي activating a seismic source. تُعد الاستجابات الزلزالية استجابات حساسة للاتجاه. يتم تحديد الإشارة الافتراضية virtual signal received التي يستقبلها جهاز الاستقبال k من المصدر الافتراضي virtual sourceعند موضع جهاز الاستقبال m بمعالجة تتضمن الربط التبادلي cross correlating لجزء على الأقل من استجابات جهاز الاستقبال m بجزء على الأقل من استجابات جهاز الاستقبال k. يمكن إزالة جزء من الاستجابات الحساسة للاتجاه، أو جزء من الإشارة الافتراضية part of the virtual signal المحتوي على مكون مجال الموجة component of the wave fieldعند جهاز الاستقبال m المنتقل في اتجاه أول، أو جزء من الاستجابات الحساسة للاتجاه، أو جزء من الإشارة الافتراضية part of the virtual signal المحتوي على مكون مجال الموجة component of the wave field عند جهاز الاستقبال m المنتقل في اتجاه ثان. شكل ( 1 )
Description
طريقة لتصوير بيانات زلزالية تتضمن مصدرً (Lali) وطرق لإنتاج مائع هيدروكربوني؛ ووسط قابل للقراءة بواسطة الكمبيوتر
Method of imaging of seismic data involving a virtual source, methods of producing a hydrocarbon fluid, and a computer readable medium الوصف الكامل خلفية الاختراع يتعلق الاختراع الحالي بطريقة لتصوير بيانات زلزالية مسجلة imaging seismic data recorded إٍ باستخدام مصدر زلزالي seismic source واحد على الأقل ومجموعة من أجهزةٍ الاستقبال الزلزالية seismic receivers ؛ وبطرق لإنتاج هيدروكربونات معدنية mineral hydrocarbon تحتوي على © مائع 40 من خزان في تكوين تحت سطحي «reservoir in a subsurface formation و بوسط قابل للقراءة بواسطة الكمبيوتر يخزن تعليمات قابلة للتنفيذ بواسطة الكمبيوتر لتنفيذ طريقة التصوير. : تكشف براءة الاختراع الأمريكية 0 (TY EVA طريقة لتصوير تكوين تحت سطحي subsurface formation تصويراً زلزاليا باستخدام dc gana من مصادر زلزالية seismic sources ومجموعة من أجهزة استقبال زلزالية موضوعة تحت السطح؛ حيث يوجد وسط نقل معقد complex transmission medium + بين المجموعتين. يكون وسط النقل المعقد المذكور؛ على سبيل المثال؛ عبارة عن تحميل مفرط معقد complex overburden . في الطريقة المذكورة في براءة الاختراع الأوروبية 9747415 » يتم إنشاء مصدر يُعرف بالمصدر الافتراضي virtual source عند جهاز إرسال منتقى في dc sans أجهزةٍ الاستقبال الزلزالية 6 حيث يجري عملية عكس زمني time-reversing لجزء من ِ الإشارة portion of the signal متعلق بالمصدر وجهاز الاستقبال المنتقى؛ ويلف الجزءٍ المعكوس إٍ من الإشارة مع الإشارة عند أجهزة استقبال متجاورة في المجموعة. time-reversed portion Lie; ٠ ًِ 6ح ا
ٍ ٍ ا ذ يمكن انتقاء جزء الإشارة المعكوس زمنياً بناء على الخواص الجيولوجية specific geology المعينة. على سبيل المثال؛ يمكن استخدام دالة إطار زمني time-window function لانتقاء عمليات الوصول الأولى؛ أو يمكن مدها بصورة متزايدة لتضمين ارتدادات اضافية additional reverberations . © بينما تتسم الطريقة المذكورة في براءة الاختراع الاوروبية 17497916 بأنها مفيدة للغاية؛ فقد أظهر تطبيقها في هذا المجال أن الصور الزلزالية seismic images الناتجة قد تتضمن بعض العيوب. يهدف الاختراع الحالي إلى التخلص من واحد أو أكثر من هذه العيوب. الوصف العام للاختراع يوفر الاختراع الحالي طريقة لتصوير بيانات زلزالية مسجلة imaging seismic data recorded ٠ باستخدام مصدر زلزالي seismic source واحد على الأقل ومجموعة من أجهزة الاستقبال الزلزالية seismic receivers ¢ تتضمن الطريقة الخطوات التالية: - توفير مجموعة من الاستجابات الحساسة للاتجاه direction-sensitive responses « يتم الحصول عليها باستخدام مجموعة من sien] الاستقبال RAY ؛ إلى مجال موجة في التكوين تحت السطحي wave field in the subsurface formation المستثار بتنتشيط المصدر الزلزالي activating seismic source ٠ الواحد على JN في الموضع 4 - تحديد إشارةٍ افتراضية مستقبلة determining a virtual signal received بواسطة جهاز استقبال ki منتقى من مجموعة geal الاستقبال الزلزالية ؛ من مصدر افتراضي عند موضع جهاز الاستقبال m منتقى من مجموعة من أجهزة الاستقبال الزلزالية وموضوع على بُعد محدد Bae من جهاز الاستقبال المنتقى ل بتنفيذ خطوات معالجة تتضمن إجراء ربط تبادلي cross ext
correlating part على الأقل من استجابة جهاز الاستقبال المنثقى m بجزء على الأقل من استجابة جهاز الاستقبال المنتقى th - إزالة جزء من الإشارة الافتراضية part of the virtual signal المحتوي على مكون مجال الموجة component of the wave field عند جهاز الاستقبال « المنتقل في اتجاه أولء abl جزء من الاستجابات الحساسة ola أو wn من الإشارة الافتراضية المحتوي على مكون مجال الموجة عند جهاز الاستقبال k المنتقل في اتجاه ثان؛ حيث يكون الاتجاه الثاني مقابلاً للاتجاه الأول. يوفر الاختراع الحالي كذلك طريقة لإنتاج مائع fluid محتوي على هيدروكربونات معدنية mineral hydrocarbon من خزان في تكوين تحت سطحي reservoir in a subsurface formation تتضمن تصوير بيانات زلزالية مسجلة imaging seismic data recorded باستخدام مصدر زلزالي seismic source ٠ واحد على JY ومجموعة من أجهزةٍ الاستقبال seismic receiversialilll ؛ يتضمن التصوير الخطوات التالية: )1( توفير مجموعة من الاستجابات الحساسة للاتجاه direction-sensitive responses + .يتم الحصول عليها بواسطة مجموعة أجهزة الاستقبال الزإزالية ؛ إلى مجال موجة في التكوين تحت ِ السطحي wave field in the subsurface formation الذي تمت استثارته بتنشيط المصدر الزلزالي إٍ activating seismic source ٠5 الواحد على الأقل في الموضع 4 (ب) تحديد إشارة افترارضية مستقبلة determining a virtual signal received بواسطة جهاز استقبال k منتقى من مجموعة Seal استقبال زلزالية ؛ من مصدر افتراضي عند موضع جهاز استقبال m منتقى من مجموعة من Beal الاستقبال الزلزالية وموضوع على بُعد محدد مسبقاً Go جهاز الاستقبال المنتقى ok بتنفيذ خطوات معالجة تتضمن إجراء ربط تبادلي لجزء cross ٠ لدم correlating على الأقل من استجابة جهاز الاستقبال المنتقى 0 بجزءِ على الأقل من استجابة فح
ِ إٍ - جهاز الاستقبال المنتقى tk (ج) إزالة جزء من الإشارة الافتراضية part of the virtual signal المحتوي على مكون مجال الموجة component of the wave field عند جهاز الاستقبال m المنتقل في اتجاه أول « وإزالة جزء من الاستجابات الحساسة للاتجاه؛ أو جزء من الإشارةٍ الافتراضية المحتوي على مكون مجال © الموجة عند جهاز الاستقبال k المنتقل في اتجاه lh حيث يكون الاتجاه الثاني مقابلاً للاتجاه لأول ¢ وتتضمن الطريقة كذلك: - تحديد خزان في التكوين تحت السطحي identifying reservoir in the subsurface formation بناء على البيانات الزلزالية المصورة imaged seismic data ؛ و ٠ - إنتاج مائع fluid محتوي على هيدروكربونات معدنية mineral hydrocarbon من الخزان خلال بثر يخترق الخزان .penetrates into the reservoir يوفر الاختراع كذلك طريقة لإتتاج مائع محتوي على هيدروكربونات معدنية من خزان في تكوين إٍ تحت >a ¢ تتضمن: - إنتاج مائع محتوي على هيدروكربونات معدنية من خزان خلال بئر يخترق الخزان؛ و ١٠ - مراقبة الخزان في أثناء إنتاج المائع المحتوي على هيدروكربونات معدنية؛. حيث تتضمن المراقبة: - توفير مجموعة من الاستجابات الحساسة للاتجاه direction-sensitive responses « يتم الحصول عليها باستخدام مجموعة من أجهزةٍ الاستقبال + إلى مجال موجة في التكوين تحت السطحي wave field in the subsurface formation المستثار بتنشيط المصدر الزلزالي activating seismic source الواحد على الأقل في الموضع !؛ Yagy
١ - - تحديد إشارة افتراضية مستقبلة determining a virtual signal received بواسطة جهاز استقبال k منتقى من مجموعة أجهزة الاستقبال الزلزالية ٠ من مصدر افتراضي virtual source عند موضع جهاز الاستقبال m منتقى من مجموعة من أجهزة الاستقبال الزازالية وموضوع على بُعد محدد مسبقاً من جهاز الاستقبال المنتقى 8 بتنفيذ خطوات معالجة تتضمن sha) ربط تبادلي لجزء cross © تدم correlating على الأقل من استجابة جهاز الاستقبال المنتقى einem على الأقل من استجابة جهاز الاستقبال المنتقى tk - إزالة oj من الإشارة الافتراضية part of the virtual signal المحتوي على مكون مجال الموجة component of the wave field عند جهاز الاستقبال m المنتقل في اتجاه أول » وإزالة جزء من الاستجابات الحساسة للاتجاه؛ أو جزءِ من BLY) الافتراضية المحتوي على مكون مجال الموجة ٠ عند جهاز الاستقبال k المنتقل في اتجاه ثان» حيث يكون الاتجاه الثاني مقابلاً للاتجاه الأول. في أية طريقة من هذه ipl يمكن إزالة جزء الإشارة الافتراضية المحتوي على مكون مجال الموجة المنتقل في الاتجاه الأول عند جهاز الاستقبال 8 قبل ربط الاستجابات تبادلياً بإهمال تأثيرات مجال الموجة المتتقل في الاتجاه الأول في استجابات جهاز الاستقبال an أو يمكن إزالته بعد الربط التبادلي ٠ cross correlating كذلك؛ يمكن Al) جزء الإشارة الافتراضية المحتوي على مكون مجال الموجة المنتقل في الاتجاه الثاني عند جهاز الاستقبال k قبل ربط الاستجابات تبادلياً بإهمال تأثيرات مجال الموجة في استجابات جهاز الاستقبال »ا المنتقل في الاتجاه الثاني؛ أو يمكن إزالته بعد الربط التبادلي. في النماذج؛ قد يكون الاتجاه الثاني مقابلاً للاتجاه الأول. في نماذج أخرىء قد يتخذ الاتجاه الثاني ِ
0 نفس مسار الاتجاه الأول. : : يوفر الاختراع كذلك وسط قابل للقراءة بواسطة الكمبيوتر يخزن تعليمات قابلة التتفيذ بواسطة : ges) تنفذ الخطوات التالية على الأقل: - استقبال مجموعة من الاستجابات الحساسة للاتجاه direction-sensitive responses « يتم 2 الحصول عليها بواسطة مجموعة من أجهزة الاستقبال الزلزالية seismic receivers ؛ إلى مجال موجة في التكوين تحت السطحي wave field in the subsurface formation الذي .تمت استثارته بتنشيط مصدر زلزالي activating a seismic source واحد على الأقل في الموضع 1 ؛ - تحديد إشارة افتراضية مستقيلة determining a virtual signal received بواسطة جهاز استقبال ck منتقى من مجموعة أجهزة استقبال Ag من مصدر افتراضي virtual source عند Ve موضع جهاز استقبال m منتقى من مجموعة من أجهزة الاستقبال الزلزالية وموضوع على بُعد محدد مسبقاً من جهاز الاستقبال المنتقى ok بتنفيذ خطوات معالجة تتضمن إجراء ربط تبادلي لجزء cross correlating part على الأقل من استجابة جهاز الاستقبال المنتقى 0# بجزء على الأقل من استجابة les الاستقبال المنتقى th 5 | - إزالة جزء من الإشارة الاقتراضية part of the virtual signal المحتوي على مكون مجال الموجة component of the wave field عند جهاز الاستقبال m المنتقل في اتجاه أولء وإزالة جزء من الاستجابات الحساسة للاتجاه؛ أو ein من الإشارةٍ الافتراضية المحتوي على مكون مجال الموجة عند جهاز الاستقبال k المنتقل في اتجاه ثان؛ حيث يكون الاتجاه الثاني مقابلاً للاتجاه الأول. يتم Led يلي وصف الاختراع بمزيد من التفصيل؛ مع ذكر أمثلة والإشارة إلى الرسومات. 6ح
A - - شرح مختصر للرسبومات شكل (V) : عبارة عن تخطيط موضح به مواصفات السرعة الموجية velocity profiles relative ل و5 بناء على الشكل الهندسي لتوليد وتسجيل البيانات الزلزالية لنمودّج تخليقي؛ شكل (IY) : يوضح التجمع الاجمالي للمجال الموجي المحسوب full wave field gather alaiiuly calculated © مواصفات السرعة adel paved! JE velocity profiles وتسجيل البيانات الزازالية؛ كما هو موضح في شكل (١)؛ به جهاز إرسال زلزالي منتقى :8 كموضع المصدر الافتررضي virtual source ¢ شكل ١ ب : يوضح التجمع بقياس مقارن للاساس الفعلي المحسوب بعد ازالة موجات قص منتشرة إٍ removing laterally propagating shear waves على افتراض أنه يتم تفجير مصدر زلزالي seismic source) فعلي عند موضع جهاز الاستقبال الزلزالي am وأن نصف المساحة فوق المصدر الزلزالي الفعلي متجاتنس real seismic source is homogeneous ¢ شكل ؟ : نفس البيانات الموضحة في شكل (QF) كمجموعة من الاستجابات الفردية individual die responses كل جهاز استقبال j ¢ شكل ؛ : peal pudgy مصدر افتراضي virtual source يثم إنتاجه بالربط التبادلي Cross correlating) © للموجات المنتقلة إلى أسفل عند المصدر الافتراضي بالموجات المنتقلة إلى أعلى عند أجهزة الاستقبال؛ شكل © : يوضح تجمع المصدر الافتراضي في شكل (4)؛ Cua تكون الموجات waves عند المصدر virtual source aly ١ موقوتة زمنيًا؛ شكل 11 : يوضح تجمع مصدر افتراضي لمجال موجة كلي مُصور من بيانات كابل أسفل المحيط 6ح
باستخدام مدفعات برشام هوائية employing air guns عند مستوى البحر وأجهزة استقبال زلزالية seismic receivers موضوعة على قاع البحر sea floor ؛
شكل 1ب : يوضح تجمع المصدر الافتراضي في شكل (١أ) بعد إزالة الموجات المتجهة إلى أعلى
عند المصدر الافتراضي وزالة الموجات المتجهة إلى أسفل عند seal الاستقبال قبل ربط ٍ
© الاتجاهات تبادلياً cross correlating the responses ¢ JSS ١ج : يوضح تجمع المصدر الافتراضي في شكل (١أ)؛ حيث تكون الاستجابة عند المصدر الافتراضي موقوتة الخرج source has been time gated ¢ شكل ١د : يوضح تجمع المصدر الافتراضي في شكل (7ب)؛ حيث تكون الاستجابة عند المصدر الافتراضي موقوتة الخرج كذلك؛ ٠ شكل V : يوضح تجمع مصدر افتراضي يتم الحصول عليه بإزالة مكونات مجال الموجة بعد الربط التبادلي للاستجابات cross-correlating responses ¢ شكل 8 : يوضح تخطيطياً ¢ دون مقياس معين؛ تجهيزة من مصادر زلزالية seismic sources ِ
وأجهزة استقبال زلزالية seismic receivers مناسبة لتنفيذ نماذج طريقة الاختراع الحالي. الوصف التفصيلي
| ؛ فإنه يمكن activating a seismic source بعد تسجيل مجال موجة مولد بتنشيط مصدر زلزالي Ve بإجراء ربط تبادلي لمجال الموجة virtual source توليد ما يُعرف بتجمعات المصدر الافتراضي
الكلي المسجل عند موضع مصدر افتراضي بمجال الموجة الكلي المسجل عند أجهزة الاستقبال في مواضع أخرى. في تجمعات 2D أو 3D يمكن جمع مجالات الموجة المرتبطة تبادلياً من خلال عدد من التسجيلات؛ حيث يتم تنشيط مصدر زلزالي activating a seismic source واحد أو SST
| -1D gathers في مواضع مختلفة. قد لا يكون الجمع ضروريًا في تجمعات Yo فح
١٠١ تكون هذه الطريقة لتوليد تجمعات المصدر الافتراضي سريعة التأثر بعيوب التضمين في الإشارات الافتراضية. يتعلق أحد مصادر العيوب بأن تجمعات المصدر الافتراضي الناتجة تتضمن استجابات بين المصدر الافتراضي وجهاز الاستقبال غير مهمة. lin 0 مصدر AT من مصادر العيوب عن الاضطرار إلى استخدام تجويف مصدر غير كامل. في عمليات المسح الجيوفيزيائية geophysical surveys ؛ لا يمكن على any التحديد أن توجد مصادر حول Seal الاستقبال جميعهاء وبذلك فإن الربط التبادلي cross correlating البسيط والتجميع من خلال مجموعة فرعية من المصادر لا يوفر الإشارة الافتراضية "الصحيحة". يمكن التغلب على واحد أو أكثر من هذه العيوب بالفصل الانتقائي لمجال الموجة؛ الذي يتضمن ٠ إزالة جزء من الإشارة الافتراضية part of the virtual signal يحتوي على مكون مجال الموجة component of the wave field عند جهاز الاستقبال m المنتقل في اتجاه أول» و/أو إزالة جز من الإشارة الافتراضية يحتوي على مكون مجال الموجة عند جهاز الاستقبال k المنتقل في اتجاه ثاني . على سبيل المثال؛ AL مجال الموجة المتجه إلى lef عند جهاز الاستقبال em حيث يكون الاتجاه إلى أعلى نحو الموضع المتوسط لمجموعة المصادر الزإزالية إلى حد كبير؛ يتم التغلص ٠ من عيب فجوة المصدر المحدودة. هكذاء يمكن ربط المصدر الافتراضي بنمط إشعاع يعمل على إرسال الطاقة إلى أسفل بشكل سائد (أو نحو تكوينات مستهدفة ممكنة towards possible target «(formations في مقابل المصدر الذي يرسل الطاقة في جميع الاتجاهات؛ كما هو الحال عند استخدام مصدر فيزيائي ٠ physical source AL مجال الموجة المنتقل إلى أسفل عند جهاز الاستقبال ck تتم إزالة مضاعفات تتضمن ارتدادات 6ح
من طبقات التحميل overburden dajiall أو السطح free surface yall . في هذه الحالة؛ تعكس مساهمات الإشارةٍ الافتراضية فقط مجال الموجة المنتقل إلى أعلى عند Sle الاستقبال ml عن مجال did) Gas إلى أسفل عند المصدر الاقتراضي virtual source . بهذاء يتم الحد من مساهمات الإشارة الافتراضية من ارتدادات متعددة من التحميل ِ © المفرط و/أو السطح الحر ومن أحداث غير فيزيائية ناتجة بفعل فجوة مصدر غير كاملة. هكذاء؛ تتحسن جودة الإشارة الاقتراضية quality of the virtual signal حيث تمثل بصورة سائدة معلومات عن التكوينات تحت السطحية information on the subsurface formations أسفل جهاز الاستقبال» مع منع الأحدات غير المنطقية الناتجة عن مساهمة sh ثابت stationary phase contribution من عمليات وصول غير فيزيائية non-physical arrivals بين المصدر الافتراضي Ve وجهاز الاستقبال. على نحو diy بإزالة مجال الموجة بنفس الاتجاه عند جهاز الاستقبال ok وكذلك عند جهاز الاستقبال « (الذي تم انتقاؤه ليكون موضع المصدر الافتراضي virtual source )؛ تصبح الإشارة الافتراضية مناسبة للالتقاط لقطة تصويرية لفحص المصدر الافتراضي. على سبيل المثالء في حالة إزالة مجال الموجة المتجهة إلى أعلى عند جهاز الاستقبال em فإنه يمكن كذلك إزالة مجال Vo الموجة المتجهة إلى أعلى عند جهاز الاستقبال k بالإضافة إلى؛ أو بدلاً من؛ أية أساليب فصل مجال الموجة سابق ذكرهاء يمكن فصل مجالات الموجة عند المصدر الافتراضي أو عند أجهزة الاستقبال إلى أنواع مجال Ange تتسم بمكونات موجة P انضغاطية compressional ومكونات موجة قص .S للفصل إلى موجة P وموجة 5 أربع صفات مميزة: All] موجة P من مجال الموجة عند جهاز الاستقبال em وإزالة موجة P من مجال Yo الموجة عند جهاز الاستقبال »؛ إزالة موجة P من مجال الموجة عند جهاز الاستقبال Aly om
ER -
موجة 5 من مجال الموجة عند جهاز الاستقبال Al) tk موجة 5 من مجال الموجة عند جهاز
الاستقبال em وإزالة موجة P من مجال الموجة عند جهاز الاستقبال th إزالة موجة 5 من مجال
الموجة عند جهاز الاستقبال am وإزالة موجة 5 من مجال الموجة عند جهاز الاستقبال »1.
ذ
قد تتضمن توليفة combination _من فصل مجال الموجة الاتجاهي directional wave field separation © والفصل من نوع مجال الموجة؛ على سبيل (JE إزالة موجات © في اتجاه أول
وموجات 5 في اتجاهين أول وثاني عند جهاز الاستقبال em وإزالة موجات © في الاتجاه الثاني
A موجات 5 في اتجاهين أول وثاني عند جهاز الاستقبال للحصول على مقطع PP كذلك؛
يمكن الحصول على مقطع 5-5 بإزالة موجات 5 في اتجاه أول؛ وإزالة موجات P في الاتجاهين
الأول والثاني عند جهاز الاستقبال am وإزالة موجات 5 في الاتجاه الثاني وإزالة موجات © في
Ys الاتجاهين الأول والثاني عند جهاز الاستقبال »ا.
يمكن الجمع بين أي شكل من أشكال فصل مجال الموجة أو توليفات من عمليات فصل مجال الموجة السابق ذكرها بتوقيت خرج الاستجابة عند جهاز الاستقبال « الذي تم انثقاؤه كموضع
المصدر الافترارضي virtual source . في النماذج؛ يمكن انتقاء توقيت الخرج في شكل نافذة وقت
حول عمليات الوصول المباشر عند موضع المصدر الافتراضي ؛ لدعم مساهمة عمليات الوصول
5 المباشر في التجميع الافتراضي virtual gather . تساعد نافذة الوقت هذه كذلك في إزالة طاقة
ا
موجة shear-wave energy ad من المصدر الاقتراضي وبالتالي تعديل الإشارة إلى نسبة التشويش noise ratio . في نماذج nl يمكن انتقاء التوقيت الزمني بحيث يعتمد المصدر ْ
الافترارضي على فواصل زمنية متأخرة time arrivals 1016 . يدعم ذلك مساهمة طاقة موجة القص | في المصدر الاقتراضي ؛ مما يساعد في توليد مصدر قص افتراضي shear-wave energy
ض بض
generate a virtual shear source . قد تتضمن الطريقة كذلك تكرير خطوات مكونات الإحداثي الفردية للاستجابات المسجلة والحصول ْم على استجابة نهائية كتراكب استجابة واحدة أو أكثر يتم الحصول عليها بواسطة مكونات الإحداثي الفردية. © يشير مصطلح 'مكونات Jha) لهذه الاستجابات المسجلة coordinate components of these recorded responses مكونات الإحداثي الفردية لقيم الإزاحة المسجلة في التكوين التي يتم تمييزها عن الاتجاهات السابقة لمجال الموجة. نمطيًاء يمكن استخدام الإحداثيات سين وصاد وعين» أو 'ْ يمكن استخدام ثلاثة مكونات غير متعامدة أو أكثر. (Sa الحصول على صورة زلزالية لتكوين أرضي seismic image of an earth formation ٠ باستخدام مصدر زلزالي seismic source واحد على الأقل وجهاز استقبال زلزالي واحد على الأقل. يعمل المصدر على توليد dase زإزالية إلى التكوين الأرضي؛ حيث تنعكس الموجة الزلزالية في التكوين بعمليات تقابل المعاوقة الصوتية وترتد خلال الوسائط ذات Ae pull المتغيرةً media having a variable velocity . يتم استقبال الموجة المرتدة بجهاز receiver (أجهزة) استقبال زلزالية. يعمل جهاز الاستقبال على ٠ الكشف عن الموجة المرتدة وتسجيلها في شكل إشارة أو أثر زلزالي. تسجل shal الاستقبال إشارة واحدة لكل جهاز استقبال» ويتم الجمع بين الإشارات أو الآثار للحصول على صورة زلزالية للتكوين تحت الأرضي seismic image of an earth formation . يمكن الحصول على الصور الزلزالية seismic images باستخدام مصادر زلزالية seismic sources وأجهزةٍ استقبال زلزالية seismic receivers موضوعة عند أو فوق السطح و/أو في ثقوب الحفرء
؟١ رأسية وفي ثقوب حفر أفقية على حد سواء. سوف يدرك المتمرسون في هذا المجال إمكانية تطبيق الطرق التي يتم الكشف عنها في هذه الوثيقة باستخدام تجهيزات نظم كمبيوتر متعددة computer system configurations تتضمن eal محمولة hand-held devices ونظم متعددة multiprocessor systems وحدات المعالج ومكونات إلكترونية © للمستهلك قابلة للبرمجة programmable consumer electronics أو معتمدة على معالج دقيق وأجهزة كمبيوتر صغيرةٍ minicomputers وأجهزة كمبيوتر mainframe computersius) وما إلى ذلك. يمكن كذلك ممارسة الطرق في بيئات حاسب موزعة؛ حيث يتم تنفيذ المهام بواسطة أجهزة معالجة متصلة عن بعد من خلال شبكة اتصالات .communications network في بيئة الحاسب الموزعة؛ يمكن وضع وحدات البرنامج في وسائط تخزين الكمبيوتر المحلية والمتصلة عن بعد local and remote computer V+ المحتوية على أجهزة تخزين في الذاكرة ٠ memory storage devices (Sa توفير تعليمات تصوير البيانات الزلزالية imaging the seismic data ؛ WS سبق ذكره» في شكل وسط قابل للقراءة بواسطة الكمبيوتر يخزن هذه التعليمات. على سبيل المثال لا الحصر؛ قد تتضمن الوسائط القابلة للقراءة بواسطة الكمبيوتر وسائط تخزين بالكمبيوتر computer storage media ووسائط اتصال communication media . قد تتضمن وسائط التخزين بالكمبيوتر أنواع Yo ذاكرة متطايرة off غير متطايرة volatile and/or nonvolatile memory » كذاكرة قراءة فقط read only memory (ROM) وذاكرة وصول عشوائي .random access memory (RAM) قد تكون وسائط التخزين بالكمبيوتر المتطايرة/غير المتطايرة قابلة للنقل أو غير ALE للنقل. على سبيل المثال لا الحصرء قد يقرأ محرك القرص الصلب من أو يكتب على وسائط مغناطيسية غير متطايرة non-volatile غير قابلة nonremovable Jill ¢ وقد يقرأ محرك القرص المغناطيسي magnetic disk drive ٠ من أو يكتب إلى قرص مغناطيسي قابل للنقل غير متطاير non-volatile غك
te magnetic disk وقد يقرأ محرك pap ضوثي optical disk drive أو يكتب إلى قرص ضوثي غير متطاير nonvolatile optical disk قابل للنقل مثل CDROM أو غير من الوسائط الضوئية « optical media تتضمن الأمثلة الأخرى على وسائط التخزين بالحاسب القابلة أو غير القابلة (Jil والمتطايرة أو غير المتطايرة التي يمكن استخدامها؛ على سبيل المثال لا الحصر؛ كاسيتات © شريط مغناطيسي magnetic tape cassettes وكروت ذاكرة ومضية flash memory cards وأقراص متنوعة رقمية وشريط فيديو رقمي 5 RAM ثابتة و8011 ثابتة وما إلى ذلك. أمثلة تخليقية Synthetic examples لتوضيح pla المفاهيم السابقة يتم عرض نموذج تخليقي بناء على شكل o ١ يعرض ١ ) Js تخطيطياً مواصفات سرعة الموجة velocity profiles relative ل 7 و5 (V) كدالة من العمق (4)؛ ٠ موضحة على الترتيب بالخطين )٠١( و(7١)؛ بناء على الشكل الهندسي لتوليد وتسجيل البيانات الزلزالية للنموذج التخليقي. يتضمن هذا الشكل الهندسي مجموعة من المصادر الزإزالية i عند عمق صفرء ومجموعة أجهزة استقبال زلزالية seismic receivers موضوعة في بثر أفقي عند عمقء؛ d You = م. قد ls قيمة العمق صفر سطح التكوين؛ كسطح أرض land surface أو قاع أرضي bed below 1800 تحت تجمع مائي. ِ VO في عمليات المحاكاة الحالية؛ تتكون مجموعة المصادر ١76١ ei AMG مصدر مرقم من ١ إلى ٍ ِ إٍ ١١ موضوعين على بعد ٠١ م من بعضها البعض بحيث تغطي Yea) مساحة ٠٠٠١ م. CST ١ مجموعة shea الاستقبال الزلزالية من 4١ جهاز استقبال زلزالي موضوعين على بعد ١٠م من i بعضها البعض بحيث تغطي إجمالاً مساحة 5080 م في الاتجاه الأفقي. oS لا يشكل هذا الشكل الهندسي أحد متطلبات الاختراع. Ye يمكن استخدام أعداد أخرى من المصادر ABI و/أو Seal الاستقبال الزلزالية ؛ ويمكن وضع Yay
١ > _ _ المصادر الزلزالية و/أو seal الاستقبال الزلزالية seismic receivers على أعماق أخرى دون ترتيبها في إعداد أفقي. 2 1 تتفاوت كثافة التكوين تحت السطحي من 7,١ إلى 7,5 جم/سم"؛ ولكن لا يشكل ذلك أحد متطلبات َ الاختراع. © يتم إنتاج عمليات محاكاة تخليقية في هذه الوثيقة Led بعد بواسطة تشكيل الانعكاسية؛ كما هو مقترح بواسطة 1986 «Schmidt and Tango in ونشره في مقال بعنوان : “Efficient global matrix approach to the computation of synthetic seismograms” in Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, Vol. 84, pages 331-359 المستخدم في هذه الوثيقة كمرجع. ٠ الهدف من ذلك هو إنشاء مصادر افتراضية بامتداد البثر الأفقي للحد من آثار تشوهات السطح القريب العلوي عند محاولة تصوير طبقات الخزان أسفل مجموعة أجهزةٍ الاستقبال الزلزالية. في مناطق معينة من العالم؛ كالشرق الأوسط؛ قد يشكل هذا السطح العلوي القريب تحميل مفرط معقد complex overburden يتكون من طبقات ذات عمليات تباين مرتفعة السرعة ALD كما هو موضح في شكل .)١( في مناطق أخرى؛ قد تحتوي الطبقات العلوية القريبة من السطح على قباب YO ملحية تتسبب بصورة تقليدية في إثارة مشكلات في الدراسات الزلزالية. يوضح شكل ) (Iv تجميع مصدر افتراضي virtual source محسوب للشكل الهتدسي كما هو موضح عند الإشارة إلى شكل )١( يشمل إشارات افتراضية مولدة بالارتباط الترابطي لمجال الموجة Jal عند المصدر الافتراضي الموضوع عند جهاز الاستقبال الزلزالي YY =m = jo Aud أي Yaey
ح١9 جهاز الاستقبال المتوسطء بمجال الموجة الكامل لأجهزة الاستقبال الأخرى؛ ز = ١ إلى 70 و77 إلى .4١ يتم كذلك تضمين إشارة افتراضية مولدة بالارتباط التلقائي لمجال الموجة الكامل عند جهاز ِ
الاستقبال = YY الذي يمثل A = صفر.مجال الموجة المسجل بواسطة كل جهاز استقبال زإزالي؛ »ا - ل (oY) يوضح شكل (Alaa © بافتراض تنشيط مصدر فيزيائي physical source (قوة رأسية) عند موضع جهاز استقبال زلزالي؛ ز ِ
8 إٍ
YY =m = محسوب بعد إزالة موجات القص المنتشرة جانبيًاء بافترارض أن نصف المساحة فوق المصدر الزلزالي الفعلي متجانس real seismic source is homogeneous . يوضح شكل (7؟ب) بصورة غالبة أربعة أحداث انعكاس PP مرقمة من ١ إلى ؛ مناظرة ل ١ إلى ؛ في شكل )1( ِ
بالإضافة إلى تحويل © إلى 5 مرقم ب © i 1 = a af - . “ EB) 5 5 - 3 أ ما ٠ توجد هذه الأحدات كذلك في تجميع المصدر الافتراضي في شكل ) (IY مع احدات أخرى كثيرة. قد تكون الأحداث الأخرى ذات طبيعية فيزيائية physical nature ؛ تتضمن استجابات متعلقة ِ
بالتحميل المفرط overburden-related responses ؛ أو طبيعة غير فيزيائية unphysical nature تتضمن عيوب يفعل تجويف المصدر المحدود. ولكن في بعض التطبيقات الجيوفيزيائية ٍ
| قد تمتل هذه الأحداث الأخرى؛ سواء كانت منطقة فيزيائية أو غير «geophysical application
| ؛ استجابات غير مرغوبة. physical or non-physical origin فيزيائية ٠ re ze 1 ,
يمتل مجال الموجة في شكل (oY) بالنسبة للغرض الذي تتناوله المواصفة (AE تجميع "الفحص الأرضي ground-truth ". لإجراء مقارنة بشكل أيسرء يظهر تجميع الفحص الأرضي في شكل )7( إٍ
كذلك؛ مع الأرقام الموضحة Lad سبق من ١ إلى 2
يوضح شكل )1( تجميع مصدر افتراضي virtual source ¢ يتم تمثيله كزمن نقل ثنائي الاتجاه 1 ِ
| (£) في مقابل إزاحة جهاز استقبال 8؛ حيث يتم الجمع بين فصل مجال الموجة الموضح في شكل "٠ ٍ
إٍ
| Yaty
YA — — وبين التحديد أو التوقيت الزمني لاستجابات جهاز الاستقبال 7١ =m قبل ربطه تبادلياً بجزء على الأقل من استجابات أجهزة الاستقبال الأخرى k للحصول على الإشارات الافتراضية ذات الصلة. يتم إنشاء تجميع المصدر الافتراضي المذكور بإجراء ارتباط تبادلي للوصول المباشر الموقوت Gia) في الموجات المنتقلة إلى أسفل عند موضع المصدر الافتراضي بالموجات المتجهة إلى أعلى عند © أجهزة الاستقبال Jk يعمل الإطار الزمني idl على ترشيح استجابات التحويل من 7 إلى 5 عند Lo تتضح أفضلية ذلك عن استخدام فصل مجال الموجة وحده بشكل كبير في أحداث التحميل المفرط» ولكن يتم كذلك منع الحدث المرقم 6. مثال ميداني Field example في حالة البيانات الفيزيائية التي يتم الحصول عليها في تكوين تحت سطحي subsurface formation clad ٠ يمكن فصل مجال الموجة لحقول الموجة المسجلة لحقول الموجة المسجلة في الأجزاء المنتقلة إلى أعلى وإلى أسفل بعدة طرق. تتمثل إحدى هذه الطرق التي سيتم تتاولها في هذه الوثيقة في استخدام جمع استجابات اجهزة الاستشعار المزدوجة summing dual sensor responses باستخدام hydrophone و geophone في شكل geophone عبارة عن مكون رأسي يقوم بالتسجيل عند نفس موضع جهاز الاستقبال إلى حد كبير. Jia مجموع استجابة hydrophone واستجابة VO ع«هطممعع_الطاقة المنتقلة إلى أعلى؛ حيث يمثل الفرق الطاقة المتفرقة إلى أسفل. قد توجد تفاصيل أخرى متعلقة بهذه التقنية؛ على سبيل المثال؛ في مقالة منشورة في : The Leading Edge, January 1997, titled “Dual-sensor OBC technology” by Fred J.
Barr المستخدمة في هذه الوثيقة كمرجع. رغم كون هذه التقنية صالحة لبيانات الإزاحة الصفرية في الوسائط ذات الطبقات فقط» فقد وجد المؤلفون الحاليون أن تقنيات جمع استجابات جهاز الاستشعار Yo المزدوجة توفر كذلك عملية فصل جيدة لمجال الموجة إلى موجات متجهة إلى أعلى وأسفل عند Yay
١١ -
جميع قيم الإزاحة المتداولة إلى درجة كبيرة. تم كذلك الحصول على استجابات سريعة التأثير بالاتجاه في تكوين بحري باستخدام مجموعة ِ
مصادر زلزالية seismic sources في شكل مدفعات برشام هوائية employing air guns )°+£( موضوعة على بعد YO م من بعضها البعض على سطح البحر sea surface ؛ ومجموعة أجهزة
© استقبال زلزالية seismic receivers شكل أجهزةٍ استشعار رباعية المكونات four-component sea م من بعضها البعض على قاع البحر 5٠ موضوعة بصورة دائمة على بعد (VY +) sensors الذي يمثل جهاز (T+) Receiver عمق واحد كيلو متر. يتم انتقاء جهاز الاستقبال die floor
الاستقبال المتوسط؛ء كموضع المصدر الافتراضي virtual source ؛ ويتم حساب مجموع تجميعات الربط التبادلي cross correlating في جميع مصادر مدفعات البرشام الهوائية الفيزيائية physical يتم استخدام تقنية جمع استجابات جهاز الاستشعار المزدوج لفصل الموجة التي . air gun sources ٠
تتدرج تحت الموجات المنتقلة إلى أعلى وأسفل. يوضح شكل )5( تجمع المصدر الافتراضي لمكونناتج عن إجراء ارتباط تبادلي لمجال الموجة الكامل المسجل عند موضع المصدر hydrophone الافتررضي بمجال الموجة الكامل عند أجهزة الاستقبال. يتم تمثيل التجميع في مقابل رقم جهاز في الشكل؛ كالانعكاس من FSM المعروفة باسم (fg الاستقبال. يتم تحديد أكثر الانعكاسات حدوث odie إلى الموضع المتوقع res يشير الموضع المشار إليه باسم . sea surface سطح البحر 5 أقوى انعكاس فعلي من التكوين تحت السطحي في هذه التجربة. بذلك؛ يوضح شكل (١أ) أن تجميع
المصدر الافتراضي القائم على مجالات الموجة الكلية يتحدد بالانعكاس من سطح البحر. يوضح شكل )21( أن تجميع المصدر الافتراضي virtual source المناظر الناتج عن shal ارتباط تبادلي للموجات المنتقلة إلى أسفل عند موضع المصدر الافتراضي بالموجات المنتقلة إلى Yo أعلى عند Seal الاستقبال. يتم فصل مجالات الموجة باستخدام تسجيلات hydrophone geophone المتخذ شكل مكون رأسي مع تقنية جمع استجابات جهاز الاستشعار المزدوج. Yaty
يشير الموضع المشار إليه FSM aul إلى الانعكاس المتعدد للسطح الحر الذي اختفى تقريبًا. تظهر الآن الانعكاسات من الموضع تحت السطحي الأعمق؛ ومنها أقوى انعكاس فعلي من الموضع تحت السطحي المسمى 10s يوضح_شكل )21( تجميع المصدر الافتراضي الذي يتم الحصول عليه بإجراء ارتباط تبادلي © لعمليات الوصول Halil الموقوتة Ge) في مجال الموجة الكلي عند جهاز الاستقبال )10( المنتقى ليكون موضع المصدر الافتراضي ؛ بمجالات الموجة الكلية عند أجهزة الاستقبال. تم ضبط البوابة الزمنية على إطار زمني يبلغ Mo 5٠0٠0 ثانية؛ وهو زمن الوصول المباشر تقريبًا. يجعل الارتباط التبادلي لعمليات الوصول المباشرة الموقوتة زمنيًا بهذه الطريقة تجميع المصدر الافتراضي أكثر نقاء؛ كما يتضح عند مقارنة الشكل )£1( بالشكل (I) ولكن لا يزال الاتعكاس Ve الأقوى هو مضاعف السطح الحر المشار إليه ب FSM يوضح شكل )31( تجميع المصدر الافتراضي الذي يتم الحصول عليه بإجراء ارتباط تبادلي لعمليات الوصول المباشرة الموقوتة زمنيًا في مجال الموجة المتجه إلى أسفل عند جهاز الاستقبال (1) المنتقى ليكون موضع المصدر الافتراضي ؛ بمجالات الموجة المنتقلة إلى Jef عند أجهزة الاستقبال. ١ تم ضبط البوابة الزمنية مرة أخرى على إطار زمني يبلغ 4060 مللي ثانية؛ وهو زمن الوصول المباشر Gp تكون الاستجابة الفعلية تحت السطحية؛ المشار إليها باسم ares مرئية بوضوح في غياب مضاعفات السطح free surface all وبتشويش أقل كثيرًا مقارنة بشكل (7ب). عند مراقبة التكوين تحت السطحي على مدار فترات زمنية متعددة على وجه التحديد؛ قد يتغير مستوى البحر وسرعة الماء ومواضع اللقطة تغيرا طفيفا بين عملية تسجيل بيانات زإزالية وأخرى وإن Yo ظلت seal الاستقبال ثابتة على قاع البحر sea floor . يتسبب ذلك بصورة تقليدية في حدوث
مشكلات متعلقة بالمراقبة الزازالية التي تهدف Glass إلى الكشف عن إزاحات زمنية قصيرة وتغييرات في السعة متعلقة باستتفاد الخزان. تسمح الطريقة الحالية بإعادة إسناد البيانات الزلزالية إلى قاع البحر دون الحصول على معلومات عن جميع هذه العوامل نظراً لأن البيانات المعاد إسنادها تناظر مواضع مصدر افتراضي ثابتة . © ومواضع جهاز استقبال ثابتة. ينطبق ذلك أيضًا على التغييرات في التحميل المفرط overburden عندما تستخدم عملية المراقبة على مدار فترات زمنية متعددة أجهزةٍ استقبال مثبتة في ثقب حفر في تكوين تحت سطحي subsurface formation .
Body جمع استجابات جهاز الاستشعار المزدوج بيانات الإزاحة الصفرية Aad تدعم 0X) كما سبق ٠١ في الوسائط ذات الطبقات. في الحالات التي تفشل فيها هذه التقتية في الحصول على مجالات virtual موجة منفصلة ذات طور غير مشوه؛ كما هو مفضل لتوليد إشارات مصدر افتراضي يمكن تطبيق طريقة بديلة على استجابات الانتعكاس غير الانحلالية. نمطيّاء قد يكون ذلك «source complex و30) 2D) مفضلاً عند قيم الإزاحة الكبيرة للغاية و/أو هياكل التحميل المفرط المعقدة .(2D and 3D) overburden structures ٠ قد تتضمن إحدى الطرق البديلة توليد مجموعتي بيانات مصدر افتراضي بإجراء ارتباط تبادلي لأجزاء من الاستجابات وجمع عدد من عمليات تنشيط المصدر المختلفة عند قيم إزاحة مختلفة واحد على الأقل (موجه بامتداد اتجاه أول أو ثان) geophone ومكون hydrophone باستخدام بصورة منفصلة؛ ثم استخلاص الموجات المنتقلة في الاتجاه الثاني لإجراء مسح أسفل البثر لاق
YY _ ~— باستخدام جمع استجايات جهاز استشعار مزدوج. ثم الحصول على تجميع المصدر | لافتراضي الموضح في شكل (V) بهذه الطريقة بجمع تجميعات المصدر الافتراضي التي يتم الحصول عليها لذ hydrophone و JSS 3331 geophone مكون رأسي؛ وتم توليد كل منهما بصورة منفصلة بإجراء ارتباط تبادلي لإطار زمني للوصول المباشر في مجال الموجة الكلي عند موضع المصدر 2 الاقتراضي بمجال الموجة الكلي عند أجهزةٍ الاستقبال. يشبه التجميع في شكل (V) للغاية التجميع الموضح في شكل (١د) من حيث الجودة. يمكن التعليل لهذه الاختلافات بين نوعي التجميع؛ كبعض التشوهات في فترات زمنية مبكرةً؛ بتحديد إطار زمني لمجال الموجة بالكامل بدلاً من الموجات المنتقلة إلى أسفل. يمكن تحسين فصل مجال الموجة بعد إجراء الارتباط التبادلي بالجمع بين مصادر ثلاثية المكونات ٠ وجيوفونات رباعية المكونات بصورة مناسبة. : لفصل موجات القص ء تم إظهار جهاز استشعار دوار مؤخرًا. تتم الإشارة إلى الورق : S33B-0316 of the Fall Meeting of the American Geophysical Society, by U.
Schreiber et al, titled “The GEOsensor: a measurement device for earth quake induced rotational ground motions” ٠ المستخدم في هذه الوثيقة كمرجع. يمكن توفير نسخة مصغرة .من جهاز الاستشعار sensor المذكور لإدخالها في ثقب حفر أو على كابل في قاع المحيط -ocean-bottom cable (OBC) إٍ الاستخدام في إنتاج موائع تحتوي على هيدروكربونات معدنية mineral hydrocarbon - Cn Ce a ne توفر طريقة المصدر الافتراضي virtual source التي تستخدم فصل مجال الموجة؛ كما سبق ذكره؛ لاحل
YY - -— أداة مهمة لاستكشاف التكويتات تحت السطحية للوقوف على وجود خزانات تحتوي على موائع 2 ا : محتوية على هيدروكريونات ولمراقبة هده الخزانات في أثناء إنتاج موائع هيدروكربونية hydrocarbon fluids . هناك مثال age على ذلك هو تغيِّر وسط التقل بين المصادر الزلزالية الفيزيائية وأجهزة الاستقبال الزلزالية seismic receivers من قياس متكرر إلى آخر في عمليات © المسح الزلزالية التي تتم على مدار فترات زمنية متعددة؛ نظرًا لأن طريقة المصدر الافتراضي تكون مستقلة عن وسط Jil) بطبيعتها. ض ١ قد يتضمن هذا الاستكشاف تحديد خزان في تكوين تحت مطحي reservoir in a subsurface formation بناء على البيانات الزإزالية المصورة. بعد تحديد الخزان؛ يمكن إنتاج مائع fluid (gina على هيدروكربونات معدنية mineral hydrocarbon من الخزان من خلال Db يخترق ٠ الخزان. بمجرد تحديد الخزان؛ فإن توفير بثر يخترق الخزان يتطلب استخدام تقنية معروفة لذوي المهارة العادية في هذا المجال. خلفية رياضية Mathematical background ٠5 يتم فيما يلي شرح مفهوم ela) ارتباط تبادلي لجزء على الأقل من استجابات جهاز الاستقبال m بجزء على الأقل من استجابات جهاز الاستقبال الآخر k للحصول على إشارةٍ افتراضية بالإشارة ٠ إلى شكل (A) يوضح شكل (A) تخطيطياً ¢ دون مقياس معين؛ مقطعاً من الأرض scale a section of the earth (VY) مزود بسطح (VF) surface عند السطح (VY) توجد مصادر زلزالية seismic sources
(V2) وتوجد أجهزة استقبال زلزالية (VA) seismic receivers في ثقب الحفر borehole )31( يستقر جزء ثقب الحفر )11( الذي توجد به seal الاستقبال الزلزالية (VA) تحت وسط نقل معقد complex transmission medium في شكل تحميل مفرط معقد -(Y+) complex overburden توضع المنطقة المستهدفة (YY) target area التي يتم التقاط صورة زلزالية لها في عمق مقطع )١١( 5 من الأرض؛ أسفل التحميل المفرط المعقد .)٠١( complex overburden ينبغي العلم بأن شكل (A) هو شكل تمثيلي فقط. على سبيل المثال؛ ليس من الضروري وضع أجهزة استقبال زلزالية في ثقب الحفر borehole . بدلاً من ذلك يمكن وضعها في قناة أو منجم تحت الأرض أو وضعها أسفل تجمع مائي؛ على سبيل المثال؛ عند إجراء القياسات في بيئة بحرية. عند استخدام مجموعة من أجهزة الاستقبال الزلزالية (VA) يتم تسجيل الإشارات التي يتم الحصول ٠ عليها من تنشيط مجموعة من المصادر الزازالية )10( ينبغي العلم بأن الموجة الزلزالية المنبعثة عن مصدر زلزالي (V0) seismic source والمستقبلة بواسطة جهاز استقبال زلزالي (VA) تولد إشارة تتفاوت بمرور الزمن تتكون من جزء يأتي من موجة زلزالية يمر خلال التحميل المفرط المعقد )٠١( complex overburden نحو جهاز الاستقبال (VA) وجزء يأتي من موجات تنتقل إلى أسفل نحو المنطقة المستهدفة (YY) target area وتنعكس إلى جهاز الاستقبال الزلزالي (VA) يُطلق على ٠ الجزء الأول من الإشارة gall المباشر منها. يحتوي eal الأخير من الإشارة على معلومات مستهدقة قيّمة. في الصيغة التي سيتم استخدامها؛ يمكن الإشارة إلى الإشارات بالرمز ()(015:,18؛ حيث يشير اط إلى مصدر زلزالي »)١١( seismic source ويشير VA إلى جهاز استقبال زإزالي (OA) ولكن؛ سوف نزيل "VAS "١5" من الرمز بغرض التوضيح. هكذاء يتم تحديد الإشارات ك jit) ٠٠ حيث يشير 1 إلى مصدر زإزالي ؛ ويشير ز إلى جهاز استقبال زلزالي. Yaiy
Yo _— - يتم انتقاء جهاز استقبال زلزاليء A ام؛ كموضع المصدر } لافتراضي ٠ يتم تقل ١ لإشارات وري بحيث يتم الحصول على إشارةٍ افتراضية تنشأعن الموجات المنتقلة من المصدر الافتراضي الموضوعة عند جهاز الاستقبال (VA) يتم بعد ذلك انتقاء مصدر زلزالي )° ان) من مصادر زلزالية ٠ (da °) seismic sources يتم انتقاء © إشارة (0)روونا من الإشارات cujj(t) ويتم عكس جزء على الأقل من الإشارة Gin) upm(t) للحصول على إشارة معكوسة up (1) Bie) يعد الانعكاس الزمني مجردٍ انعكاس مسار حول الزمن ha وبذلك فإن المسار من الزمن صفر إلى الزمن + يتحول ليصبح من الزمن صفر إلى الزمن —t يتضح مثال على جزء الإشارة المعكوس Lie) في الإشارةٍ الناتجة عن الموجة المباشرة التي تشكل جزءًا من الإشارة المستقبلة بواسطة جهاز الاستقبال 8١م التي تأتي من موجة زإزالية منتقلة مباشرة ٠ .من المصدر #ان انحو جهاز الاستقبال 8١م خلال التحميل المفرط المعقد complex .)٠١( overburden يفترض أن المصدر ١ لافتراضي dag virtual source عند موضع جهاز الاستقبال الزلزالي لم؛ ويكون الغرض هو الحصول على إشارة من الإشارات الناتجة عن المصادر © ١ن تنتج من المصدر الافتراضي ١٠م ويتم استقبالها عند جهاز الاستقبال VA lea ءاقتناب Vo الاستقبال Receiver الزلزالي VA حيث kad في نطاق محدد مسبقاً حول موضع جهاز الاستقبال الزلزالي 0A يتم لف الإشارة المعكوسة upm(-t) Bie) مع الإشارة tnk(D) للحصول على الإشارة الملتفة tp) = (0)لزمسم0©0©077)م. يكافئ لف الإشارة المعكوسة Lie مع إشارة أخرى رياضيًا الارتباط التبادلي بين هاتين الإشارتين دون حدوث انعكاس زمني. يشير الرمز © إلى الالتفاف. Yqey
- 7+1 -
للحصول على ا لإشارات الملتفة للمصادر الزلزالية 11 يتم ra مصدر ثان n وتكرار الخطوات السابقة التي تنتج عن الإشارة الملتفة. يتم بعد ذلك جمع الإشارات الملتفة للمصادر الزلزالية n للحصول على إشارة usp) = Z uC mnk() تمثل الإشارة )ىن الإشارة المستقبلة بواسطة جهاز استقبال عند الموضع ا من مصدر افتراضي عند موضع جهاز الاستقبال em تكون
© هذه الإشارة خالية إلى حد كبير من التشوهات الناتجة عن الموجة المباشرةٍ المنتقلة خلال التحميل المفرط المعقد ١)٠١( complex overburden للحصول على صورة زلزالية؛ يتم تكرار الخطوات السابقة عند k للحصول على الإشارات WISHED) المستقبلة عند مجموعة من الأجهزة الزلزالية ٠ك من المصدر الزلزالي الافتراضي VA ثم تكرار الخطوات عند m للحصول على الصورة الزلزالية الكاملة.
Ye يتم توفير أمثلة للخطوات السابقة في براءة الاختراع الأمريكية 37497415 المستخدمة في هذه الوثيقة كمرجع. بإيجاز؛ يمكن الحصول على صورة زازالية للتكوين تحت السطحي باستخدام مجموعة من المصادر الزلزالية i ومجموعة من أجهزة الاستقبال الزلزالية «seismic receivers حيث يوجد وسط نقل معقد un complex transmission medium المجموعتين؛ وتتضمن الطريقة الخطوات التالية:
(). تسجيل الإشارات ui) التي يتم الحصول عليها من تنشيط مجموعة المصادر الزلزالية أ باستخدام مجموعة من أجهزة الاستقبال الزلزالية seismic receivers ¢ )2( انتقاء جهاز استقبال زلزالي 8 كموضع مصدر افتراضي virtual source ¢ )2( انتقاء جهاز استقبال زإزالي ok حيث تقع ا في نطاق محدد مسبقاً حول موضع جهاز استقبال زلزالي tm
ٍ Cw )2( انتقاء مصدر زلزالي seismic source « من مصادر زلزالية ti seismic sources )4( عكس جزء على الأقل من الإشارة Gia) upm(®) للحصول على إشارة )نون معكوسة زمنيًا؛ )9( الإشارة المعكوسة زمنيًا Up) مع الإشارة ugg) للحصول على الإشارة الملتفة upm(-) © = ومو Unk (OSU (ز) انتقاء مصدر ثان 10“ وتكرار الخطوتين 0 و )3( حتى dae محدد مسبقًا من ِ المصادر ¢ (g) جمع الإشارات الملتفة عند المصادر الزلزالية ٠ للحصول على إشارة ,5 = WSpk(© CONV (1) حيث uVS i) تمثل الإشارة المستقبلة بواسطة جهاز استقبال عند الموضع k Ve من مصدر افتراضي virtual source عند موضع جهاز الاستقبال em ِ (ط) ss الخطوات من (ج) إلى )0( وحتى (ي)؛ (ي) . تكرار الخطوات من (ب) إلى (ط) move لتوليد مسح زلزالي باستخدام المصادر الافتراضية m وأجهزة الاستقبال tk و (ك) dallas إشارة المصدر الافتراضي virtual source للحصول على صورة زلزالية. LE ٠ سبق ذكرهء يمكن توقيت الإشارة المعكوسة Gia) بانتقاء إطار زمني؛ حول عملية الوصول ا لأولى أو عمليات وصول الموجة S المحولة على سبيل المثال ٠ على نحو مناسب؛ يمكن وزن الإشارة المعكوسة upc) Tied للتحكم في النمط الإشعاعي للمصدر الافتراضي . ِ
سا YA ات على نحو مناسب؛ يمكن معالجة الإشارات المسجلة ()ززنا مسبقاً لفصل الإسهامات من الموجات المنتقلة إلى أعلى وأسفل. تم فيما سبق الكشف عن عمليات فصل مجال الموجة المفضلة. قد تتضمن معالجة الإشارة المعكوسة زمنياً up) طور طيفي وسعة؛ حيث يتم تعديل الإشارة المعكوسة زمنيا للحصول على تشكيل الموجات الصغيرة المطوب. ل
Claims (1)
- Ya - - عناصر الحماية -١ ١ طريقة لتحديد السرعة الزلزالية determining a seismic velocity وتتضمن الطريقة الخطوات oy التالية : v 0 توفير اثتين أو أكثر من المستقبلات الزلزالية seismic receivers في التكوين تحت السطحي subsurface formation ¢ على المسافات المحددة سلفاً بين أحدها والآخر؛ (ب) اختيار مستقبل seismic receiver m JB) من اثنين أو أكثر من المستقبلات الزلزالية seismic receivers 1 في موقع المصدر الافتراضي source لقنتارزب VY (ج) اختيار مستقبل زلزالي seismic receiver آخر في الموقع ck من اثنين أو اكثر من + المستقبلات الزلزالية؛ 4 (د) تنشيط مصدر activating a seismic source AB) في الموقع « وكذلك تحفيز موجه في ٠ التكوين تحت الأرضي؛ MW (ه) تسجيل خط اشارة الموجه recording a wave signal trace 0)..لا مقابل الزمن ]؛ في ١ المستقبل الزلزالي seismic receiver m « ٠" )5( تسجيل خط اشارةٍ الموجه u(t) recording a wave signal trace مقابل الزمن ot ٠4 المستقبل الزلزالي seismic receiver k « ٠ )3( الربط المتقاطع لخط إشارةٍ الموجه Unm(t) cross correlating the wave signal traces و ug) ٠ للحصول على Ww” pnt) ١" (ح) تكرار خطوات (د) إلى (ز) بالكامل لمواقع « المختلفة: ٠١ (ك) جمع 0 u™ عبر كل المواقع an للحصول على خط الاشارة الافتراضي Mu” ,)( يماتل الإشارة المستقبلة بواسطة المستقبل الزلزالي (seismic receiver k ٠ الموضع الافتراضي في موقع المستقبل الزلزالي seismic receiver m « و إٍ(ل) اشتقاق السرعة الزلزالية استناداً إلى زمن الوصول الأول للموجة في )0( *“ن والمسافة ١ «seismic receiver k (IM والمستقبل seismic receiver m المحددة سلفاً بين المستقبل الزلزالي YY وكذلك تشمل الطريقة المذكورة؛ قبل الخطوة (ز)؛ واحد على الأقل من الجزءِ المستبعد من خط YY الذي يحتوي على مكون مجال الموجه في المستقبل الزلزالي « الساثر upn(t) اشارة الموجه YE إلى المستقبل »ا والجزء المستبعد seismic receiver << باتجاه غير الاتجاه من المستقبل الزلزالي 58 الذي يحتوي على مكون من مجال الموجه في unt) wave signal trace الموجه 3)L3 من خط 7 إلى المستقبل seismic receiver m السائر باتجاه غير الاتجاه من المستقبل الزلزالي k المستقبل YY k YA (2) الطريقة وفقاً لعنصر الحماية (١)؛ حيث تتضمن علاوة على ذلك تكرار الخطوات من -* ١ مختلف »ا على مسافة مختلفة seismic receiver استخدام مستقبل زلزالي (Jl إلى (ك) تتضمن اشتقاق (J) حيث أن الخطوة «seismic receiver m محددة سلفاً من المستقبل الزلزالي T SU (0) ملف للسرعة الزلزالية استناداً إلى زمن الوصول الأول للموجه في 8 تتضمن إجراء تحليل الارتداد الخطي (J) حيث أن الخطوة oF الطريقة وفقاً لعنصر الحماية -* ١ والمستقبل seismic receiver m عبر أوقات الوصول الأول مقابل المسافة بين المستقبل الزلزالي Y k لكل seismic receiver k الزلزالي ¥ shear wave قص dase الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ١؛ حيث أن الموجه تتضمن —¢ ١و— Y \ _ ١ 0— الطريقة وفقاً لعنصر الحماية (١)؛ حيث تتضمن علاوة على ذلك خطوة تحديد بوابة خط " الاشارة u(t) قبل الربط المتقاطع بالخطوة (ز). weighing حيث تتضمن علاوة على ذلك وزن خط الإشارة ١ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية -+ ١ the signal Y 0)..مد قبل الربط المتقاطع بالخطوة (ز). recorded signal traces حيث أن خطوط الإشارة المسجلة ١ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية -# ١ ¥ ()زه يتم معالجتها مسبقاً لفصل مساهمات الموجات المتجهة لأعلى وأسفل. recorded signal traces حيث أن خطوط الإشارة المسجلة oF الطريقة وفقاً لعنصر الحماية -A ١ u(t) ¥ يتم معالجتها مسبقاً لفصل المساهمات من الموجات P-waves والموجات 58-8765 ١ 4- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ٠ حيث أن الربط المتقاطع في الخطوة (ز) يشتمل على " الدوران العكسي للوقت (0)ممن لخط الإشارة مع خط الإشارة Unit) -٠١ ١ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية )6 حيث أن السرعة الزازالية هي سرعة زلزالية محلية في منطقة " التكوين تحت ١ لأرضي بين المستقبل الزلزالي seismic receivers m والمستقبل الزلزالي seismic -receiversk ١ wad حيث أن الموجه في الخطوة (ل) تتضمن موجة ١ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية -١١ ١| .shear wave Y | Yasy- ry -يتضمن موجه (J) الطريقة وفقاً لعنصر الحماية )0 حيث أن الوصول الأول في الخطوة -١؟ ١ .shear wave قص YY ١ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية Gus) أن خط الإشارة الافتراضي JADU” y(t) على ¥ معلومات عن موجه قص .shear wave | وتتضمن الطريقة determining a seismic velocity طريقة لتحديد السرعة الزلزالية -١4 ١ ِ| الخطوات التالية: Y | في التكوين تحت السطحي seismic receivers توفير اثنين أو أكثر من المستقبلات الزلزالية (1) Y على المسافات المحددة سلفاً في بين أحدها والآخر؛ subsurface formation ~~ ¢ من اثنين أو أكثر من المستقبلات الزلزالية seismic receiver m (ب) اختيار مستقبل زلزالي cvirtual source باعتبارها الموقع لمصدر افتراضي seismic receivers 7 من اثنين أو اكثر من المستقبلات الزلزالية k AT seismic receiver (ج) اختيار مستقبل زلزالي ١ ِ| sseismic receivers A موقع « وكذلك تحفيز موجه في ض 4 activating a seismic source تنشيط مصدر زلزالي (3) 4 « subsurface formation لأرضي ١ التكوين تحث ٠ مقابل الزمن )؛ في ugy(t) recording a wave signal trace (ه) تسجيل خط اشارةٍ الموجه ١١ « seismic receivers m المستقبل الزلزاتي ٠١ مقابل الزمن © في unt) recording a wave signal trace (و) تسجيل خط اشارة الموجه ١" | - seismic receivers k المستقبل الزتزالي ٠4دم - (ز) الربط المتقاطع لخطوط إشارة الموجه t(D) و (:,ن للحصول على )يمي ن؛ ٠ (ح) تكرار خطوات (د) إلى (ز) بالكامل؛ للمواقع المختلفة en ٠" (ك) جمع 0..., 0 عبر كل المواقع an للحصول على خط إشارة افتراضي 0( الذي Bla ٠8 الإشارة المستقبلة بواسطة المستقبل الزلزالي seismic receivers k من المصدر الافتراضي virtual source 4 في موقع المستقبل الزلزالي som ٠٠ (ل) اشتقاق السرعة الزلزالية استناداً إلى زمن الوصول الأول للموجة في 0,, UF والمسافة ١ المحددة سلفاً بين المستقبل الزلزالي seismic receivers m والمستقبل الزلزالي ck YY حيث يتم تجميع الربط المتقاطع للإشارات المسجلة المجمعة مع جزء مستبعد من الإشارة YY الافتراضية التي تتضمن مكون من مجال الموجة في المستقبل seismic receiver m (JH Y¢ السائر باتجاه غير الاتجاه من المستقبل الزلزالي receiver m 5619016 إلى المستقبل k ومع جزء YO مستبعد من الإشارة الافتراضية الذي يتضمن مكون مجال الموجة component of the wave field YR في المستقبل k السائر باتجاه غير الاتجاه من المستقبل seismic receiver m (WH YY إلى المستقبل Kk ِ
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US86695006P | 2006-11-22 | 2006-11-22 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SA07280631B1 true SA07280631B1 (ar) | 2012-08-28 |
Family
ID=39430514
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SA7280631A SA07280631B1 (ar) | 2006-11-22 | 2007-11-21 | طريقة لتصوير بيانات زلزالية تتضمن مصدراً افتراضيًا، وطرق لإنتاج مائع هيدروكربوني، ووسط قابل للقراءة بواسطة الكمبيوتر |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8275551B2 (ar) |
AU (1) | AU2007323827B2 (ar) |
BR (1) | BRPI0719140B1 (ar) |
GB (1) | GB2456711B (ar) |
SA (1) | SA07280631B1 (ar) |
WO (1) | WO2008064100A2 (ar) |
Families Citing this family (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2456711B (en) | 2006-11-22 | 2011-08-31 | Shell Int Research | Method of imaging of seismic data involving a virtual source and of producing a hydrocarbon fluid |
MY158917A (en) | 2007-11-30 | 2016-11-30 | Shell Int Research | Real-time completion monitoring with acoustic waves |
AU2009204077B2 (en) * | 2008-01-11 | 2011-11-03 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Method of correcting amplitudes in virtual source imaging of seismic data |
US20090185448A1 (en) * | 2008-01-19 | 2009-07-23 | Duncan Peter M | Method for imaging the earth's subsurface using passive seismic sensing |
US20100074051A1 (en) * | 2008-09-24 | 2010-03-25 | David Fraser Halliday | Removing non-physical wavefields from interferometric green's functions |
US8547795B2 (en) * | 2008-10-16 | 2013-10-01 | Schlumberger Technology Corporation | VSP imaging of acoustic interfaces |
US8255164B2 (en) * | 2009-04-22 | 2012-08-28 | Schlumberger Technology Corporation | Methods and systems for borehole seismic |
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 |
AU2012231025A1 (en) * | 2011-03-21 | 2013-10-17 | Geokinetics Acquisition Company | Method to separate compressional and shear waves during seismic monitoring by utilizing linear and rotational multi-component sensors in arrays of shallow monitoring wells |
DK2737341T3 (da) * | 2011-07-28 | 2024-05-13 | Bp Corp North America Inc | Feltkorrelation for realtids passiv seismisk overvågning |
US9575193B2 (en) | 2011-11-22 | 2017-02-21 | Westerngeco L.L.C. | Methods and computing systems for survey data enhancement |
FR2984525B1 (fr) * | 2011-12-15 | 2014-01-17 | Cggveritas Services Sa | Separation de champs d'onde pour des enregistrements sismiques repartis sur des surfaces d'enregistrement non planes |
US9551803B2 (en) | 2012-01-31 | 2017-01-24 | Colorado School Of Mines | Geological medium exploration |
EP2831636B1 (en) | 2012-03-30 | 2018-07-04 | Saudi Arabian Oil Company | Systems and methods for super-virtual borehole sonic interferometry |
US10267935B2 (en) | 2013-09-12 | 2019-04-23 | Cgg Services Sas | Induced seismic source method and device |
US20150276956A1 (en) * | 2014-03-28 | 2015-10-01 | Cgg Services Sa | Wave-equation based processing and analysis of imaged seismic data |
US10191165B2 (en) * | 2015-01-13 | 2019-01-29 | Cgg Services Sas | Using an offset vector tile gather to image a subsurface |
US10795039B2 (en) | 2016-12-14 | 2020-10-06 | Pgs Geophysical As | Generating pseudo pressure wavefields utilizing a warping attribute |
US11435490B2 (en) * | 2019-03-07 | 2022-09-06 | Saudi Arabian Oil Company | Seismic surveys using two-way virtual source redatuming |
Family Cites Families (29)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US139927A (en) * | 1873-06-17 | Improvement in cans for oils | ||
US130967A (en) * | 1872-09-03 | Improvement in corset-steels | ||
US130467A (en) * | 1872-08-13 | Improvement in knit fabrics | ||
US268471A (en) * | 1882-12-05 | William b | ||
US4431069A (en) | 1980-07-17 | 1984-02-14 | Dickinson Iii Ben W O | Method and apparatus for forming and using a bore hole |
US5235857A (en) | 1986-05-02 | 1993-08-17 | Forrest Anderson | Real time 3D imaging device using filtered ellipsoidal backprojection with extended transmitters |
US4819214A (en) | 1987-10-29 | 1989-04-04 | Amoco Corporation | Sonic logging system |
US4926393A (en) | 1989-01-23 | 1990-05-15 | Conoco Inc. | Multifold vertical seismic profile acquisition method and technique for imaging the flank of a salt dome |
US5067113A (en) | 1990-10-30 | 1991-11-19 | Conoco Inc. | Efficient generation of traveltime tables for two dimensional and three dimensional prestack depth migration |
US5481501A (en) | 1993-02-19 | 1996-01-02 | Exxon Production Research Company | Method for simulating crosswell seismic data |
US5596548A (en) | 1994-05-12 | 1997-01-21 | Exxon Production Research Company | Seismic imaging using wave equation extrapolation |
US5747915A (en) * | 1996-08-19 | 1998-05-05 | Sandia Corporation | Bent shaft motor |
GB2329043B (en) | 1997-09-05 | 2000-04-26 | Geco As | Method of determining the response caused by model alterations in seismic simulations |
EP1064143B1 (en) | 1998-03-18 | 2003-02-26 | Thames Water Utilities Limited | Liner and method for lining a pipeline |
US6607907B2 (en) | 2000-05-15 | 2003-08-19 | Biomicro Systems, Inc. | Air flow regulation in microfluidic circuits for pressure control and gaseous exchange |
EP1287231A4 (en) | 2000-05-16 | 2006-06-14 | Sord Technologies Ltd | DEVICE AND METHOD FOR UNPACKING PASSES |
US7249028B2 (en) | 2001-05-01 | 2007-07-24 | Ericsson Ab | Manufacturing labor cost estimator |
US7222334B2 (en) | 2001-07-24 | 2007-05-22 | Hewlett-Packard Development Comapny, L.P. | Modeling tool for electronic services and associated methods and businesses |
EP1423735B1 (en) * | 2001-09-07 | 2010-08-18 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Seismic imaging a subsurface formation by means of virtual sources |
JP4444829B2 (ja) | 2002-09-02 | 2010-03-31 | シールドライナー・カンパニー・リミテッド | 導管のライニング装置および方法 |
GB0320979D0 (en) | 2003-09-08 | 2003-10-08 | Bp Exploration Operating | Method |
US7046581B2 (en) | 2003-12-01 | 2006-05-16 | Shell Oil Company | Well-to-well tomography |
US7706211B2 (en) | 2006-02-06 | 2010-04-27 | Shell Oil Company | Method of determining a seismic velocity profile |
US7773456B2 (en) | 2006-10-02 | 2010-08-10 | Bp Corporation North America Inc. | System and method for seismic data acquisition |
GB2456711B (en) | 2006-11-22 | 2011-08-31 | Shell Int Research | Method of imaging of seismic data involving a virtual source and of producing a hydrocarbon fluid |
MY158917A (en) | 2007-11-30 | 2016-11-30 | Shell Int Research | Real-time completion monitoring with acoustic waves |
WO2009077442A2 (en) | 2007-12-14 | 2009-06-25 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Method of processing data obtained from seismic prospecting |
AU2009204077B2 (en) | 2008-01-11 | 2011-11-03 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Method of correcting amplitudes in virtual source imaging of seismic data |
US7791981B2 (en) | 2008-05-15 | 2010-09-07 | Shell Oil Company | Velocity analysis for VSP data |
-
2007
- 2007-11-16 GB GB0908616A patent/GB2456711B/en not_active Expired - Fee Related
- 2007-11-16 US US12/515,650 patent/US8275551B2/en active Active
- 2007-11-16 AU AU2007323827A patent/AU2007323827B2/en not_active Ceased
- 2007-11-16 WO PCT/US2007/084915 patent/WO2008064100A2/en active Application Filing
- 2007-11-16 BR BRPI0719140A patent/BRPI0719140B1/pt active IP Right Grant
- 2007-11-21 SA SA7280631A patent/SA07280631B1/ar unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
BRPI0719140A2 (pt) | 2014-02-04 |
US8275551B2 (en) | 2012-09-25 |
AU2007323827A1 (en) | 2008-05-29 |
WO2008064100A3 (en) | 2009-05-22 |
GB2456711A (en) | 2009-07-29 |
BRPI0719140B1 (pt) | 2019-01-08 |
US20100139927A1 (en) | 2010-06-10 |
GB0908616D0 (en) | 2009-06-24 |
AU2007323827B2 (en) | 2011-03-24 |
GB2456711B (en) | 2011-08-31 |
WO2008064100A2 (en) | 2008-05-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SA07280631B1 (ar) | طريقة لتصوير بيانات زلزالية تتضمن مصدراً افتراضيًا، وطرق لإنتاج مائع هيدروكربوني، ووسط قابل للقراءة بواسطة الكمبيوتر | |
US9829590B2 (en) | Extracting SV shear data from P-wave marine data | |
US7953556B2 (en) | Geophone noise attenuation and wavefield separation using a multi-dimensional decomposition technique | |
Morgan et al. | Next-generation seismic experiments: wide-angle, multi-azimuth, three-dimensional, full-waveform inversion | |
AU2012244128A1 (en) | Method and system for separating seismic sources in marine simultaneous shooting acquisition | |
US9746567B2 (en) | Systems and methods for performing dual-scale interpolation | |
Shragge et al. | Low-frequency ambient distributed acoustic sensing (DAS): case study from Perth, Australia | |
EP2144090A2 (en) | Flexural wave attenuation | |
AU2012290435B2 (en) | Method for increasing broadside sensitivity in seismic sensing system | |
CA2866311C (en) | Extracting sv shear data from p-wave marine data | |
EP3568717A1 (en) | Method for dealiasing data | |
Greenwood et al. | Hydrophone VSP surveys in hard rock | |
AU2007354886A1 (en) | Deep towed-array seismic marine survey at low frequency | |
Carrière et al. | Deep-water subsurface imaging using OBS interferometry | |
Greenhalgh et al. | In-mine seismic delineation of mineralization and rock structure | |
Hohl et al. | Passive seismic reflectivity imaging with ocean-bottom cable data | |
US11287542B2 (en) | Seismic data processing including surface multiple modeling for ocean bottom cable systems | |
Plescia et al. | Active‐Source Interferometry in Marine and Terrestrial Environments: Importance of Directionality and Stationary Phase | |
Greenwood | Application of Vertical Seismic Profiling for the characterisation of hard rock | |
Emsley et al. | Using VSP surveys to bridge the scale gap between well and seismic data | |
Haldorsen et al. | A full-waveform, migration-based deconvolution approach to locating micro-seismic events | |
Schuster | Virtual surface seismic data from downhole passive arrays | |
Fan | Seismic data acquisition & processing | |
OA17094A (en) | Extracting SV shear data from P-wave marine data. |