RU2011109004A - Оценивание свойств почвы с использованием волновых сигналов сейсмических поверхностных волн - Google Patents
Оценивание свойств почвы с использованием волновых сигналов сейсмических поверхностных волн Download PDFInfo
- Publication number
- RU2011109004A RU2011109004A RU2011109004/28A RU2011109004A RU2011109004A RU 2011109004 A RU2011109004 A RU 2011109004A RU 2011109004/28 A RU2011109004/28 A RU 2011109004/28A RU 2011109004 A RU2011109004 A RU 2011109004A RU 2011109004 A RU2011109004 A RU 2011109004A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- seismic
- source
- wave
- receiver
- components
- Prior art date
Links
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
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/003—Seismic data acquisition in general, e.g. survey design
-
- 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
-
- G—PHYSICS
- G16—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
- G16Z—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G16Z99/00—Subject matter not provided for in other main groups of this subclass
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)
- Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
Abstract
1. Способ преобразования трасс сейсмических данных, соответствующих по меньшей мере одному положению источника и множеству положений приемников при сейсмическом исследовании подземной области, в относящуюся к верхней части разреза модель скорости распространения упругой поперечной волны или другого физического свойства геологической среды, получаемого из нее, включая модуль сдвига, при этом упомянутый способ содержит этапы, на которых: ! (а) разделяют верхнюю часть разреза подземной области на одну или несколько ячеек; ! (b) одновременно находят решения для поверхностно-согласованных составляющих сейсмических трасс по меньшей мере двух видов, при этом поверхностно-согласованная составляющая характеризует эффекты фильтрации как распространения моды сейсмической поверхностной волны через ячейку (фильтр распространения), так и обусловленные генерацией энергии поверхностной волны на месте нахождения источника (фильтр источника), или обусловленные приемом энергии волны источника на месте нахождения приемника (фильтр приемника), и при этом «видом» поверхностно-согласованной составляющей является один из (i) фильтра распространения для одной моды поверхностной волны, оцениваемого во всех ячейках, пересекаемых любой из сейсмических трасс; (ii) фильтра источника, оцениваемого на всех местах нахождения источника для сейсмических трасс, или (iii) фильтра приемника, оцениваемого на всех местах нахождения приемников для сейсмических трасс; и ! (с) выбирают одну или несколько из поверхностно-согласованных составляющих и используют их для вычисления численным обращением относящейся к верхней части разреза геоло
Claims (22)
1. Способ преобразования трасс сейсмических данных, соответствующих по меньшей мере одному положению источника и множеству положений приемников при сейсмическом исследовании подземной области, в относящуюся к верхней части разреза модель скорости распространения упругой поперечной волны или другого физического свойства геологической среды, получаемого из нее, включая модуль сдвига, при этом упомянутый способ содержит этапы, на которых:
(а) разделяют верхнюю часть разреза подземной области на одну или несколько ячеек;
(b) одновременно находят решения для поверхностно-согласованных составляющих сейсмических трасс по меньшей мере двух видов, при этом поверхностно-согласованная составляющая характеризует эффекты фильтрации как распространения моды сейсмической поверхностной волны через ячейку (фильтр распространения), так и обусловленные генерацией энергии поверхностной волны на месте нахождения источника (фильтр источника), или обусловленные приемом энергии волны источника на месте нахождения приемника (фильтр приемника), и при этом «видом» поверхностно-согласованной составляющей является один из (i) фильтра распространения для одной моды поверхностной волны, оцениваемого во всех ячейках, пересекаемых любой из сейсмических трасс; (ii) фильтра источника, оцениваемого на всех местах нахождения источника для сейсмических трасс, или (iii) фильтра приемника, оцениваемого на всех местах нахождения приемников для сейсмических трасс; и
(с) выбирают одну или несколько из поверхностно-согласованных составляющих и используют их для вычисления численным обращением относящейся к верхней части разреза геологической среды модели скорости поперечной волны или другого физического свойства геологической среды, получаемого из него, как функции места (x, y, z) нахождения.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий для некоторых или всех трасс и соответствующих мест нахождения сейсмического источника и приемников вычисления протяженности траектории луча через каждую имеющуюся промежуточную ячейку от места нахождения источника до места нахождения приемника, и в котором решением для поверхностно-согласованных составляющих оптимизируют упомянутые составляющие путем разового сравнения или итерационных сравнений трасс данных из сейсмического исследования и прогнозов поверхностных волн, вычисленных с использованием предполагаемых или итерационно обновленных составляющих, вместе с вычисленными протяженностями траекторий лучей.
3. Способ по п.2, дополнительно содержащий повторение этапов (a)-(b) по меньшей мере один раз, при этом разделение ячеек на этапе (а) изменяют, чтобы повысить согласованность между спрогнозированными волновыми сигналами и волновыми сигналами из данных исследования.
4. Способ по п.1, в котором составляющие для каждой трассы состоят из составляющей источника, составляющей приемника и составляющей для каждой ячейки, пересекаемой траекторией луча от источника до приемника.
5. Способ по п.1, в котором по меньшей мере две различные моды идентифицируют в сейсмических данных, а поверхностно-согласованные параметры включают в себя параметры многомодового распространения поверхностных волн.
6. Способ по п.5, в котором различные моды идентифицируют на основании данных после того, как данные преобразуют в частотную область или частотно-волночисловую область.
7. Способ по п.1, в котором поверхностно-согласованные составляющие являются также функцией азимута или направления распространения.
8. Способ по п.1, в котором поверхностно-согласованные составляющие включают в себя параметры дисперсии скоростей или затухания.
9. Способ по п.1, в котором численное обращение на этапе (с) выполняют путем минимизации функции стоимости, включающей в себя сумму по группе трасс разности между модельным выражением, которое является функцией упомянутых поверхностно-согласованных составляющих, и данными исследования.
10. Способ по п.1, в котором алгоритм оптимизации модели используют при нахождении решения для упомянутых поверхностно-согласованных составляющих, в котором модель представляет собой модель волнового сигнала для единственной моды поверхностной волны-помехи или для многочисленных мод.
11. Способ по п.1, в котором нахождение решения для упомянутых поверхностно-согласованных составляющих включает в себя использование одного или нескольких из ограничений, демпфирования, нормализации, задания весовых коэффициентов и регуляризации.
12. Способ по п.1, в котором этап (с) содержит использование упомянутых поверхностно-согласованных составляющих для вычисления волнового сигнала поверхностной волны для сравнения с соответствующими зарегистрированными сейсмическими данными.
13. Способ по п.2, в котором обращение на этапе (с) представляет собой задачу нелинейной оптимизации, в которой модель представляет собой модель профиля скорости в верхней части разреза, и параметры модели включают в себя по меньшей мере глубины слоев и модули сдвига слоев для приповерхностных слоев, а при обращении извлекают кривые дисперсии скоростей для каждой моды поверхностной волны на основании оптимизированных поверхностно-согласованных составляющих и сравнивают их с кривыми дисперсии скоростей, спрогнозированными с помощью упомянутой модели профиля скорости.
14. Способ по п.1, в котором сейсмические данные улучшают оконной обработкой, фильтрацией, взаимно-корреляционной фильтрацией или взаимной корреляцией с последующим суммированием или преобразованием данных в область, отличную от пространственно-временной области, в которой данные регистрировали.
15. Способ по п.1, в котором используемые трассы сейсмических данных соответствуют множеству мест нахождения источника при исследовании, при этом каждый импульс источника регистрируют множеством приемников.
16. Способ по п.1, в котором по меньшей мере одна из поверхностно-согласованных составляющих представляет собой передаточную функцию в частотной области или импульсную характеристику во временной области.
17. Способ по п.1, в котором поверхностно-согласованные составляющие представляют собой комплексные функции частоты, то есть функции, имеющие действительную часть и мнимую часть.
18. Способ по п.17, в котором комплексные поверхностно-согласованные составляющие включают в себя амплитуду и фазу источника, и при этом обрабатывают комплексную медленность для каждой ячейки, пересекаемой траекторией луча трассы, и для каждой моды поверхностной волны-помехи.
19. Способ по п.1, дополнительно содержащий использование вычисленной, относящейся к верхней части разреза геологической среды модели модуля сдвига из этапа (с) для разработки или расчета усовершенствований в или относительно подземной области.
20. Способ по п.1, дополнительно содержащий использование вычисленной, относящейся к верхней части разреза геологической среды модели скорости поперечной волны из этапа (с) для количественной оценки углеводородов или извлечения углеводородов из подземной области.
21. Способ добычи углеводородов из подземной области, содержащий этапы, на которых:
(а) получают сейсмическое изображение подземной области, включающее в себя сейсмические данные о поперечной волне, при этом данные о поперечной волне обрабатывают для построения изображения, используя значения модуля поперечной волны, полученные при использовании способа по п.1, который включен в этот пункт путем ссылки; и
(b) пробуривают скважину в подземную область на основании по меньшей мере части сейсмического изображения из этапа (а) и добывают углеводороды из скважины.
22. Способ определения относящейся к верхней части разреза геологической среды модели скорости распространения упругой поперечной волны на основании трасс сейсмических данных, содержащий для множества трасс оценивание по меньшей мере двух поверхностно-согласованных передаточных функций в частотной области или импульсных характеристик во временной области, которые представляют изменения волновых сигналов сейсмических поверхностных волн, когда они распространяются от источника к приемнику, и численное обращение одной или нескольких из поверхностно-согласованных передаточных функций или импульсных характеристик для вычисления относящейся к верхней части разреза геологической среды модели скорости распространения упругой поперечной волны как функции места (x, y, z) нахождения.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US8793308P | 2008-08-11 | 2008-08-11 | |
| US61/087,933 | 2008-08-11 | ||
| PCT/US2009/048007 WO2010019315A1 (en) | 2008-08-11 | 2009-06-19 | Estimation of soil properties using waveforms of seismic surface waves |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2011109004A true RU2011109004A (ru) | 2012-09-20 |
| RU2503035C2 RU2503035C2 (ru) | 2013-12-27 |
Family
ID=41669174
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2011109004/28A RU2503035C2 (ru) | 2008-08-11 | 2009-06-19 | Оценивание свойств почвы с использованием волновых сигналов сейсмических поверхностных волн |
Country Status (11)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US8892410B2 (ru) |
| EP (1) | EP2335093B1 (ru) |
| KR (1) | KR101548976B1 (ru) |
| CN (1) | CN102112894B (ru) |
| AU (1) | AU2009282330B2 (ru) |
| BR (1) | BRPI0916278A2 (ru) |
| CA (1) | CA2726462C (ru) |
| MY (1) | MY165397A (ru) |
| RU (1) | RU2503035C2 (ru) |
| SG (1) | SG193173A1 (ru) |
| WO (1) | WO2010019315A1 (ru) |
Families Citing this family (56)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2008147809A1 (en) * | 2007-05-24 | 2008-12-04 | Schlumberger Canada Limited | Near surface layer modeling |
| GB0724366D0 (en) * | 2007-12-14 | 2008-01-23 | Univ York | Environment modelling |
| US8615362B2 (en) * | 2008-10-10 | 2013-12-24 | Westerngeco L.L.C. | Near-surface geomorphological characterization based on remote sensing data |
| US8509027B2 (en) * | 2008-11-26 | 2013-08-13 | Westerngeco L.L.C. | Continuous adaptive surface wave analysis for three-dimensional seismic data |
| US20120143511A1 (en) * | 2009-08-21 | 2012-06-07 | David Fraser Halliday | Removing ground roll from geophysical data |
| WO2011044456A2 (en) * | 2009-10-08 | 2011-04-14 | Geco Technology B.V. | Joint interpretation of rayleigh waves and remote sensing for near-surface geology |
| US8437998B2 (en) * | 2010-09-27 | 2013-05-07 | Exxonmobil Upstream Research Company | Hybrid method for full waveform inversion using simultaneous and sequential source method |
| CN102004264B (zh) * | 2010-10-18 | 2015-09-23 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种地震采集资料质量定量分析与评价方法 |
| CN102466819B (zh) * | 2010-11-03 | 2014-04-16 | 中国石油天然气集团公司 | 地震信号的频谱分析方法及装置 |
| CN102590856A (zh) * | 2011-01-11 | 2012-07-18 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 基于小波频谱分析的位场异常分离方法 |
| US10088586B2 (en) * | 2011-02-25 | 2018-10-02 | University Of Florida Research Foundation, Inc. | Detection of sinkholes or anomalies |
| CA2833316A1 (en) * | 2011-05-13 | 2012-11-22 | Conocophillips Company | Seismic true estimated wavelet |
| CN102323615B (zh) * | 2011-06-02 | 2013-11-06 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 | 利用地震数据进行储层预测和流体识别的方法和装置 |
| US9075159B2 (en) * | 2011-06-08 | 2015-07-07 | Chevron U.S.A., Inc. | System and method for seismic data inversion |
| 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 |
| US10274621B2 (en) | 2011-11-25 | 2019-04-30 | Westerngeco L.L.C. | Seismic receivers as seismic sources |
| CA2861863A1 (en) * | 2012-03-08 | 2013-09-12 | Exxonmobil Upstream Research Company | Orthogonal source and receiver encoding |
| CN102944905B (zh) * | 2012-11-12 | 2015-09-30 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 一种基于方向小波分析的重磁异常处理方法 |
| US10509139B2 (en) * | 2013-03-19 | 2019-12-17 | Westerngeco L.L.C. | Removing noise from a seismic measurement |
| CN103645499B (zh) * | 2013-11-08 | 2015-09-02 | 中国石油大学(北京) | 基于叠后反射波能量统计的地表一致性振幅补偿方法 |
| CN104730579B (zh) * | 2013-12-18 | 2018-02-13 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种基于表层横波速度反演的纵横波联合静校正方法 |
| US9534487B2 (en) * | 2014-01-16 | 2017-01-03 | Schlumberger Technology Corporation | Cement acoustic properties from ultrasonic signal amplitude dispersions in cased wells |
| WO2015136379A2 (en) | 2014-03-14 | 2015-09-17 | Cgg Services Sa | Method and apparatus for estimating source signature in shallow water |
| KR101519088B1 (ko) * | 2014-06-13 | 2015-05-11 | 한국해양대학교 산학협력단 | 해양 환경에서의 3차원 탄성파 탐사 방법 및 시스템 |
| US9732607B2 (en) | 2014-08-18 | 2017-08-15 | Schlumberger Technology Corporation | Methods and apparatus for evaluating properties of cement utilizing ultrasonic signal testing |
| TWI541528B (zh) | 2014-12-24 | 2016-07-11 | 財團法人國家實驗研究院 | 多元觸發之方法 |
| US11635539B2 (en) * | 2015-04-30 | 2023-04-25 | Saudi Arabian Oil Company | Imaging shallow heterogeneities based on near-surface scattered elastic waves |
| AU2016264120A1 (en) | 2015-05-20 | 2018-01-04 | Conocophillips Company | Surface wave tomography using sparse data acquisition |
| CN109477904B (zh) | 2016-06-22 | 2020-04-21 | 休斯敦大学系统 | 地震或声波频散的非线性信号比较和高分辨率度量 |
| US20180100947A1 (en) * | 2016-10-06 | 2018-04-12 | The Curators Of The University Of Missouri | Spectral analysis of surface waves to detect subsurface voids |
| WO2018175013A1 (en) * | 2017-03-24 | 2018-09-27 | Exxonmobil Upstream Research Company | Full wavefield inversion with reflected seismic data starting from a poor velocity model |
| CN106950599A (zh) * | 2017-05-08 | 2017-07-14 | 北京瑞威工程检测有限公司 | 一种隧道基底密实性检测系统、检测方法及存储介质 |
| US11199640B2 (en) * | 2017-07-27 | 2021-12-14 | Saudi Arabian Oil Company | Determining sediment source locations |
| US10782430B2 (en) * | 2018-01-12 | 2020-09-22 | Cgg Services Sas | Method for seismic exploration using a multiple-inclusive source wavelet |
| CN108572390B (zh) * | 2018-05-22 | 2019-10-25 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 利用表面波谱扰动预测浅部洞穴的探测方法 |
| CN108646295B (zh) * | 2018-06-29 | 2020-04-14 | 深圳市汇沣世纪数据工程有限公司 | 探测深度的确定方法、装置、设备和存储介质 |
| CN109283523B (zh) * | 2018-08-01 | 2021-04-13 | 西安交通大学 | 一种地质雷达B-scan数据处理方法 |
| WO2020029015A1 (zh) * | 2018-08-06 | 2020-02-13 | 南方科技大学 | 一种人工源面波勘探方法、面波勘探装置及终端设备 |
| CN111041949B (zh) * | 2019-12-05 | 2020-11-27 | 同济大学 | 一种基于表面波频散曲线的沥青路面裂缝深度检测方法 |
| US11561312B2 (en) | 2019-12-16 | 2023-01-24 | Saudi Arabian Oil Company | Mapping near-surface heterogeneities in a subterranean formation |
| EP4090997B1 (en) * | 2020-01-14 | 2025-08-20 | Services Pétroliers Schlumberger | Machine learning driven dispersion curve picking |
| US11415719B2 (en) | 2020-02-12 | 2022-08-16 | Saudi Arabian Oil Company | Method of application of polarization filtering on single component seismic data for interface wave noise attenuation |
| CN111705808B (zh) * | 2020-06-30 | 2021-11-12 | 河海大学 | 一种适用于悬挂式深基坑工程的土体参数动态反演分析方法 |
| CN112305604A (zh) * | 2020-07-24 | 2021-02-02 | 中国石油化工集团有限公司 | 一种可控震源组合激发条件下的近地表物性区分方法 |
| US11329843B1 (en) | 2020-08-28 | 2022-05-10 | Earthsystems Technologies, Inc. | Method for multichannel acquisition of geophysical data and system implementation |
| CN113075120B (zh) * | 2021-02-03 | 2022-08-30 | 湖南大学 | 一种实时土体类别识别方法、系统及一种盾构机 |
| US11808797B1 (en) | 2021-03-19 | 2023-11-07 | Earthsystems Technologies, Inc. | Hemispherical dome electrode configuration and method of use |
| CN113075027B (zh) * | 2021-04-27 | 2022-05-31 | 长沙理工大学 | 一种测定土体模型动态弹性模量的试验装置及方法 |
| CN113311426A (zh) * | 2021-05-24 | 2021-08-27 | 山东大学 | 一种用于确定滑坡发生概率的方法及系统 |
| CN113267814B (zh) * | 2021-07-05 | 2022-07-01 | 中国地震局地球物理研究所 | 场地剪切波速测算方法及装置 |
| KR102384637B1 (ko) | 2021-08-10 | 2022-04-08 | 대한민국 | 지진재해 예측을 위한 광범위 레이어 기반 예측 모델을 이용한 평균 전단파 속도 지도 작성 방법, 이를 수행하기 위한 기록 매체 및 장치 |
| US12000972B2 (en) | 2021-10-20 | 2024-06-04 | Saudi Arabian Oil Company | Attenuation of interface waves using single component seismic data |
| US20240393486A1 (en) * | 2022-03-25 | 2024-11-28 | Optiseis Solutions Ltd. | Systems and methods for planning seismic data acquisition with reduced environmental impact |
| CN114721050B (zh) * | 2022-04-18 | 2024-06-28 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 一种瑞雷面波相速度转换剪切波速度的计算方法 |
| NL2033825B1 (en) * | 2022-12-23 | 2024-07-04 | Fnv Ip Bv | Tomographic inversion |
| CN117950077B (zh) * | 2024-03-27 | 2024-07-23 | 山东省科学院激光研究所 | 一种分布式光纤传感检测方法 |
Family Cites Families (112)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3812457A (en) | 1969-11-17 | 1974-05-21 | Shell Oil Co | Seismic exploration method |
| US3984805A (en) | 1973-10-18 | 1976-10-05 | Daniel Silverman | Parallel operation of seismic vibrators without phase control |
| US4168485A (en) | 1974-08-12 | 1979-09-18 | Continental Oil Company | Simultaneous use of pseudo-random control signals in vibrational exploration methods |
| US4675851A (en) | 1982-09-09 | 1987-06-23 | Western Geophysical Co. | Method for seismic exploration |
| US4545039A (en) | 1982-09-09 | 1985-10-01 | Western Geophysical Co. Of America | Methods for seismic exploration |
| US4562540A (en) | 1982-11-12 | 1985-12-31 | Schlumberger Technology Corporation | Diffraction tomography system and methods |
| US4594662A (en) | 1982-11-12 | 1986-06-10 | Schlumberger Technology Corporation | Diffraction tomography systems and methods with fixed detector arrays |
| JPS59189278A (ja) * | 1983-03-23 | 1984-10-26 | 橋本電機工業株式会社 | ウイケツト型平板乾燥機 |
| FR2543306B1 (fr) | 1983-03-23 | 1985-07-26 | Elf Aquitaine | Procede et dispositif pour l'optimisation des donnees sismiques |
| JPS606032A (ja) * | 1983-06-22 | 1985-01-12 | Honda Motor Co Ltd | 内燃エンジンの作動状態制御方法 |
| US4924390A (en) * | 1985-03-04 | 1990-05-08 | Conoco, Inc. | Method for determination of earth stratum elastic parameters using seismic energy |
| US4715020A (en) | 1986-10-29 | 1987-12-22 | Western Atlas International, Inc. | Simultaneous performance of multiple seismic vibratory surveys |
| 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 |
| US4707812A (en) | 1985-12-09 | 1987-11-17 | Atlantic Richfield Company | Method of suppressing vibration seismic signal correlation noise |
| 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 |
| US4953657A (en) | 1987-11-30 | 1990-09-04 | Halliburton Geophysical Services, Inc. | Time delay source coding |
| US4969129A (en) | 1989-09-20 | 1990-11-06 | Texaco Inc. | Coding seismic sources |
| US4982374A (en) | 1989-10-23 | 1991-01-01 | Halliburton Geophysical Services, Inc. | Method of source coding and harmonic cancellation for vibrational geophysical survey sources |
| GB2293010B (en) | 1994-07-07 | 1998-12-09 | Geco As | Method of processing seismic data |
| US6002642A (en) * | 1994-10-19 | 1999-12-14 | Exxon Production Research Company | Seismic migration using offset checkshot data |
| EP0766836B1 (en) | 1995-04-18 | 2003-01-29 | Western Atlas International, Inc. | Uniform subsurface coverage at steep dips |
| US5924049A (en) | 1995-04-18 | 1999-07-13 | Western Atlas International, Inc. | Methods for acquiring and processing seismic data |
| US5721710A (en) | 1995-09-29 | 1998-02-24 | Atlantic Richfield Company | High fidelity vibratory source seismic method with source separation |
| US5719821A (en) | 1995-09-29 | 1998-02-17 | Atlantic Richfield Company | Method and apparatus for source separation of seismic vibratory signals |
| US5715213A (en) | 1995-11-13 | 1998-02-03 | Mobil Oil Corporation | High fidelity vibratory source seismic method using a plurality of vibrator sources |
| US5790473A (en) | 1995-11-13 | 1998-08-04 | Mobil Oil Corporation | High fidelity vibratory source seismic method for use in vertical seismic profile data gathering with a plurality of vibratory seismic energy sources |
| US5822269A (en) | 1995-11-13 | 1998-10-13 | Mobil Oil Corporation | Method for separation of a plurality of vibratory seismic energy source signals |
| FR2743716B1 (fr) * | 1996-01-23 | 1998-04-10 | Tornier Sa | Prothese tibiale |
| US5838634A (en) | 1996-04-04 | 1998-11-17 | Exxon Production Research Company | Method of generating 3-D geologic models incorporating geologic and geophysical constraints |
| 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 |
| GB9612471D0 (en) | 1996-06-14 | 1996-08-14 | Geco As | Method and apparatus for multiple seismic vibratory surveys |
| US5878372A (en) | 1997-03-04 | 1999-03-02 | Western Atlas International, Inc. | Method for simultaneous inversion processing of well log data using a plurality of earth models |
| US5999489A (en) | 1997-03-21 | 1999-12-07 | Tomoseis Inc. | High vertical resolution crosswell seismic imaging |
| US6014342A (en) | 1997-03-21 | 2000-01-11 | Tomo Seis, Inc. | Method of evaluating a subsurface region using gather sensitive data discrimination |
| US5920828A (en) * | 1997-06-02 | 1999-07-06 | Baker Hughes Incorporated | Quality control seismic data processing system |
| FR2765692B1 (fr) | 1997-07-04 | 1999-09-10 | Inst Francais Du Petrole | Methode pour modeliser en 3d l'impedance d'un milieu heterogene |
| GB2329043B (en) | 1997-09-05 | 2000-04-26 | Geco As | Method of determining the response caused by model alterations in seismic simulations |
| US6049759A (en) * | 1998-01-16 | 2000-04-11 | Bp Amoco Corporation | Method of prestack 3-D migration |
| US5999488A (en) | 1998-04-27 | 1999-12-07 | Phillips Petroleum Company | Method and apparatus for migration by finite differences |
| US6219621B1 (en) | 1998-06-30 | 2001-04-17 | Exxonmobil Upstream Research Co. | Sparse hyperbolic inversion of seismic data |
| US6388947B1 (en) | 1998-09-14 | 2002-05-14 | Tomoseis, Inc. | Multi-crosswell profile 3D imaging and method |
| US6574564B2 (en) | 1998-10-01 | 2003-06-03 | Institut Francais Du Petrole | 3D prestack seismic data migration method |
| FR2784195B1 (fr) | 1998-10-01 | 2000-11-17 | Inst Francais Du Petrole | Methode pour realiser en 3d avant sommation, une migration de donnees sismiques |
| US6021094A (en) | 1998-12-03 | 2000-02-01 | Sandia Corporation | Method of migrating seismic records |
| EP1151326B1 (en) | 1999-02-12 | 2005-11-02 | Schlumberger Limited | Uncertainty constrained subsurface modeling |
| US6058073A (en) | 1999-03-30 | 2000-05-02 | Atlantic Richfield Company | Elastic impedance estimation for inversion of far offset seismic sections |
| FR2792419B1 (fr) | 1999-04-16 | 2001-09-07 | Inst Francais Du Petrole | Methode pour obtenir un modele optimal d'une caracteristique physique dans un milieu heterogene, tel que le sous-sol |
| GB9927395D0 (en) | 1999-05-19 | 2000-01-19 | Schlumberger Holdings | Improved seismic data acquisition method |
| US6327537B1 (en) | 1999-07-19 | 2001-12-04 | Luc T. Ikelle | Multi-shooting approach to seismic modeling and acquisition |
| EP1746443B1 (en) | 1999-10-22 | 2014-01-08 | Fugro N.V. | Method of estimating elastic parameters and rock composition of underground formations using seismic data |
| US6480790B1 (en) | 1999-10-29 | 2002-11-12 | Exxonmobil Upstream Research Company | Process for constructing three-dimensional geologic models having adjustable geologic interfaces |
| FR2800473B1 (fr) | 1999-10-29 | 2001-11-30 | Inst Francais Du Petrole | Methode pour modeliser en 2d ou 3d un milieu heterogene tel que le sous-sol decrit par plusieurs parametres physiques |
| EP1254383B1 (en) | 2000-01-21 | 2005-08-24 | Schlumberger Holdings Limited | System and method for seismic wavefield separation |
| CN1188710C (zh) * | 2000-01-21 | 2005-02-09 | 施鲁博格控股有限公司 | 估算地震介质特性的系统和方法 |
| US6826486B1 (en) | 2000-02-11 | 2004-11-30 | Schlumberger Technology Corporation | Methods and apparatus for predicting pore and fracture pressures of a subsurface formation |
| FR2805051B1 (fr) | 2000-02-14 | 2002-12-06 | Geophysique Cie Gle | Methode de surveillance sismique d'une zone souterraine par utilisation simultanee de plusieurs sources vibrosismiques |
| GB2359363B (en) | 2000-02-15 | 2002-04-03 | Geco Prakla | Processing simultaneous vibratory seismic data |
| US6687659B1 (en) | 2000-03-24 | 2004-02-03 | Conocophillips Company | Method and apparatus for absorbing boundary conditions in numerical finite-difference acoustic applications |
| US6317695B1 (en) | 2000-03-30 | 2001-11-13 | Nutec Sciences, Inc. | Seismic data processing method |
| AU1176802A (en) | 2000-10-17 | 2002-04-29 | Westerngeco Llc | Method of using cascaded sweeps for source coding and harmonic cancellation |
| US20020120429A1 (en) | 2000-12-08 | 2002-08-29 | Peter Ortoleva | Methods for modeling multi-dimensional domains using information theory to resolve gaps in data and in theories |
| FR2818753B1 (fr) | 2000-12-21 | 2003-03-21 | Inst Francais Du Petrole | Methode et dispositif de prospection sismique par emission simultanee de signaux sismisques obtenus en codant un signal par des sequences pseudo aleatoires |
| FR2821677B1 (fr) | 2001-03-05 | 2004-04-30 | Geophysique Cie Gle | Perfectionnements aux procedes d'inversion tomographique d'evenements pointes sur les donnees sismiques migrees |
| US6545944B2 (en) | 2001-05-30 | 2003-04-08 | Westerngeco L.L.C. | Method for acquiring and processing of data from two or more simultaneously fired sources |
| GB2379013B (en) | 2001-08-07 | 2005-04-20 | Abb Offshore Systems Ltd | Microseismic signal processing |
| US7672824B2 (en) * | 2001-12-10 | 2010-03-02 | Westerngeco L.L.C. | Method for shallow water flow detection |
| US6643590B2 (en) * | 2002-01-04 | 2003-11-04 | Westerngeco, L.L.C. | Method for computing finite-frequency seismic migration traveltimes from monochromatic wavefields |
| US6842701B2 (en) | 2002-02-25 | 2005-01-11 | Westerngeco L.L.C. | Method of noise removal for cascaded sweep data |
| GB2387226C (en) | 2002-04-06 | 2008-05-12 | Westerngeco Ltd | A method of seismic surveying |
| FR2839368B1 (fr) * | 2002-05-06 | 2004-10-01 | Total Fina Elf S A | Methode de decimation de traces sismiques pilotee par le trajet sismique |
| US6832159B2 (en) | 2002-07-11 | 2004-12-14 | Schlumberger Technology Corporation | Intelligent diagnosis of environmental influence on well logs with model-based inversion |
| FR2843202B1 (fr) | 2002-08-05 | 2004-09-10 | Inst Francais Du Petrole | Methode pour former un modele representatif de la distribution d'une grandeur physique dans une zone souterraine, affranchi de l'effet de bruits correles entachant des donnees d'exploration |
| US6868037B2 (en) * | 2002-08-20 | 2005-03-15 | Saudi Arabian Oil Company | Use of drill bit energy for tomographic modeling of near surface layers |
| WO2004034088A2 (en) | 2002-10-04 | 2004-04-22 | Paradigm Geophysical Corporation | Method and system for limited frequency seismic imaging |
| GB2397378B (en) * | 2003-01-15 | 2005-03-02 | Westerngeco Ltd | Method for retrieving local near-surface material information |
| US6999880B2 (en) | 2003-03-18 | 2006-02-14 | The Regents Of The University Of California | Source-independent full waveform inversion of seismic data |
| US7072767B2 (en) | 2003-04-01 | 2006-07-04 | Conocophillips Company | Simultaneous inversion for source wavelet and AVO parameters from prestack seismic data |
| WO2004095073A2 (en) | 2003-04-01 | 2004-11-04 | Exxonmobil Upstream Research Company | Shaped high frequency vibratory source |
| US6982928B2 (en) * | 2003-04-21 | 2006-01-03 | Saudi Arabian Oil Company | Seismic P-wave velocity derived from vibrator control system |
| US6970397B2 (en) * | 2003-07-09 | 2005-11-29 | Gas Technology Institute | Determination of fluid properties of earth formations using stochastic inversion |
| US6882938B2 (en) | 2003-07-30 | 2005-04-19 | Pgs Americas, Inc. | Method for separating seismic signals from two or more distinct sources |
| US6944546B2 (en) | 2003-10-01 | 2005-09-13 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and apparatus for inversion processing of well logging data in a selected pattern space |
| US6901333B2 (en) | 2003-10-27 | 2005-05-31 | Fugro N.V. | Method and device for the generation and application of anisotropic elastic parameters |
| US7046581B2 (en) | 2003-12-01 | 2006-05-16 | Shell Oil Company | Well-to-well tomography |
| US20050128874A1 (en) | 2003-12-15 | 2005-06-16 | Chevron U.S.A. Inc. | Methods for acquiring and processing seismic data from quasi-simultaneously activated translating energy sources |
| US7796468B2 (en) * | 2004-02-26 | 2010-09-14 | Saudi Arabian Oil Company | Prediction of shallow drilling hazards using seismic refraction data |
| US7646924B2 (en) | 2004-08-09 | 2010-01-12 | David Leigh Donoho | Method and apparatus for compressed sensing |
| US7480206B2 (en) | 2004-09-13 | 2009-01-20 | Chevron U.S.A. Inc. | Methods for earth modeling and seismic imaging using interactive and selective updating |
| GB2420625B (en) * | 2004-11-30 | 2007-02-28 | Westerngeco Ltd | Amplitude correction for seismic recordings |
| GB2422433B (en) | 2004-12-21 | 2008-03-19 | Sondex Wireline Ltd | Method and apparatus for determining the permeability of earth formations |
| US7373251B2 (en) | 2004-12-22 | 2008-05-13 | Marathon Oil Company | Method for predicting quantitative values of a rock or fluid property in a reservoir using seismic data |
| US7230879B2 (en) | 2005-02-12 | 2007-06-12 | Chevron U.S.A. Inc. | Method and apparatus for true relative amplitude correction of seismic data for normal moveout stretch effects |
| CN101124491A (zh) * | 2005-02-18 | 2008-02-13 | Bp北美公司 | 用于使用t-csem数据的采集、处理和成像中的时距特性的系统和方法 |
| WO2006090374A2 (en) | 2005-02-22 | 2006-08-31 | Paradigm Geophysical Ltd. | Multiple suppression in angle domain time and depth migration |
| US7840625B2 (en) | 2005-04-07 | 2010-11-23 | California Institute Of Technology | Methods for performing fast discrete curvelet transforms of data |
| US7271747B2 (en) | 2005-05-10 | 2007-09-18 | Rice University | Method and apparatus for distributed compressed sensing |
| US20090164756A1 (en) | 2005-10-18 | 2009-06-25 | Tor Dokken | Geological Response Data Imaging With Stream Processors |
| US7373252B2 (en) | 2005-11-04 | 2008-05-13 | Western Geco L.L.C. | 3D pre-stack full waveform inversion |
| GB2436626B (en) | 2006-03-28 | 2008-08-06 | Westerngeco Seismic Holdings | Method of evaluating the interaction between a wavefield and a solid body |
| US20070274155A1 (en) * | 2006-05-25 | 2007-11-29 | Ikelle Luc T | Coding and Decoding: Seismic Data Modeling, Acquisition and Processing |
| US7725266B2 (en) | 2006-05-31 | 2010-05-25 | Bp Corporation North America Inc. | System and method for 3D frequency domain waveform inversion based on 3D time-domain forward modeling |
| US8121823B2 (en) | 2006-09-28 | 2012-02-21 | Exxonmobil Upstream Research Company | Iterative inversion of data from simultaneous geophysical sources |
| WO2008087505A2 (en) | 2007-01-20 | 2008-07-24 | Spectraseis Ag | Time reverse reservoir localization |
| WO2008123920A1 (en) | 2007-04-10 | 2008-10-16 | Exxonmobil Upstream Research Company | Separation and noise removal for multiple vibratory source seismic data |
| JP2009063942A (ja) | 2007-09-10 | 2009-03-26 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 遠赤外線カメラ用レンズ、レンズユニット及び撮像装置 |
| WO2009067041A1 (en) | 2007-11-19 | 2009-05-28 | Steklov Mathematical Institute Ras | Method and system for evaluating the characteristic properties of two contacting media and of the interface between them based on mixed surface waves propagating along the interface |
| BRPI0908156A2 (pt) | 2008-03-21 | 2015-08-11 | Exxonmobil Upstream Company | Métodos para invesão de dados geofísicos medidos e para produzir hidrocarbonetos de uma região de subsuperfície |
| EP2105765A1 (en) | 2008-03-28 | 2009-09-30 | Schlumberger Holdings Limited | Simultaneous inversion of induction data for dielectric permittivity and electric conductivity |
| US8494777B2 (en) | 2008-04-09 | 2013-07-23 | Schlumberger Technology Corporation | Continuous microseismic mapping for real-time 3D event detection and location |
| US8345510B2 (en) | 2008-06-02 | 2013-01-01 | Pgs Geophysical As | Method for aquiring and processing marine seismic data to extract and constructively use the up-going and down-going wave-fields emitted by the source(s) |
| US20100142316A1 (en) | 2008-12-07 | 2010-06-10 | Henk Keers | Using waveform inversion to determine properties of a subsurface medium |
-
2009
- 2009-06-19 RU RU2011109004/28A patent/RU2503035C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2009-06-19 SG SG2013058581A patent/SG193173A1/en unknown
- 2009-06-19 CN CN200980130779.6A patent/CN102112894B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2009-06-19 AU AU2009282330A patent/AU2009282330B2/en not_active Ceased
- 2009-06-19 US US12/994,542 patent/US8892410B2/en active Active
- 2009-06-19 KR KR1020117003124A patent/KR101548976B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2009-06-19 CA CA2726462A patent/CA2726462C/en not_active Expired - Fee Related
- 2009-06-19 EP EP09807015.4A patent/EP2335093B1/en not_active Not-in-force
- 2009-06-19 WO PCT/US2009/048007 patent/WO2010019315A1/en not_active Ceased
- 2009-06-19 BR BRPI0916278A patent/BRPI0916278A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2009-07-29 MY MYPI20093130A patent/MY165397A/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CA2726462C (en) | 2016-12-06 |
| KR20110057124A (ko) | 2011-05-31 |
| KR101548976B1 (ko) | 2015-09-01 |
| EP2335093A4 (en) | 2016-10-12 |
| MY165397A (en) | 2018-03-21 |
| WO2010019315A1 (en) | 2010-02-18 |
| AU2009282330A1 (en) | 2010-02-18 |
| EP2335093B1 (en) | 2017-10-11 |
| CN102112894A (zh) | 2011-06-29 |
| CN102112894B (zh) | 2015-03-25 |
| BRPI0916278A2 (pt) | 2015-11-03 |
| CA2726462A1 (en) | 2010-02-18 |
| RU2503035C2 (ru) | 2013-12-27 |
| US8892410B2 (en) | 2014-11-18 |
| US20110120724A1 (en) | 2011-05-26 |
| EP2335093A1 (en) | 2011-06-22 |
| SG193173A1 (en) | 2013-09-30 |
| AU2009282330B2 (en) | 2013-10-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2011109004A (ru) | Оценивание свойств почвы с использованием волновых сигналов сейсмических поверхностных волн | |
| Tang et al. | Processing array acoustic-logging data to image near-borehole geologic structures | |
| Slob et al. | Seismic reflector imaging using internal multiples with Marchenko-type equations | |
| Ma | Simultaneous inversion of prestack seismic data for rock properties using a global simulated annealing | |
| RU2605774C2 (ru) | Способ и устройство для оценки межузлового расстояния между узлом передатчика и узлом приемника | |
| CN102998703B (zh) | 基于地表一致性反褶积进行储层预测的方法及设备 | |
| RU2010103987A (ru) | Способы и системы для обработки микросейсмических данных | |
| WO2010078577A2 (en) | Processing time series data embedded in high noise | |
| EA019484B1 (ru) | Способ получения сейсмических данных | |
| Narayan | Effects of P-wave and S-wave impedance contrast on the characteristics of basin transduced Rayleigh waves | |
| EA032186B1 (ru) | Сейсмическая адаптивная фокусировка | |
| CN111399048B (zh) | 一种对断溶体计算相关属性及数据加权重构的方法 | |
| NO346946B1 (en) | Multi-frequency inversion of modal dispersions for estimating formation anisotropy constants | |
| GB2470760A (en) | Characterising the evolution of a reservoir over time from time-lapsed changes in seismic data, using optimal regularisation weights | |
| CN105044777A (zh) | 基于经验模态分解检测地震标志层强反射振幅消除的方法 | |
| CN103913768A (zh) | 基于地震波资料对地表中浅层进行建模的方法及装置 | |
| Mi et al. | Inversion of Rayleigh-wave ellipticity for shallow strong-velocity-contrast structures | |
| Ikeda et al. | Advanced surface-wave analysis for 3D ocean bottom cable data to detect localized heterogeneity in shallow geological formation of a CO2 storage site | |
| Abakumov et al. | Arrival-time picking uncertainty: Theoretical estimations and their application to microseismic data | |
| Kazei et al. | Acquisition and near-surface impacts on VSP mini-batch FWI and RTM imaging in desert environment | |
| Dong et al. | Multistage residual network for intense distributed acoustic sensing background noise attenuation | |
| Muyzert | Seabed property estimation from ambient-noise recordings: Part 2—Scholte-wave spectral-ratio inversion | |
| Mangriotis et al. | Effects of the near-field on shallow seismic studies | |
| Song et al. | Insights into performance of pattern search algorithms for high-frequency surface wave analysis | |
| CN112444857B (zh) | 一种基于叠后地震资料的膏盐地球物理预测方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200620 |