RU2030766C1 - Method of seismic prospecting - Google Patents
Method of seismic prospecting Download PDFInfo
- Publication number
- RU2030766C1 RU2030766C1 RU93000513A RU93000513A RU2030766C1 RU 2030766 C1 RU2030766 C1 RU 2030766C1 RU 93000513 A RU93000513 A RU 93000513A RU 93000513 A RU93000513 A RU 93000513A RU 2030766 C1 RU2030766 C1 RU 2030766C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- waves
- projections
- seismic
- field
- sensors
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 239000013598 vector Substances 0.000 claims description 8
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 abstract description 8
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 5
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 2
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 2
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- 235000002639 sodium chloride Nutrition 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
Images
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
- G01V1/284—Application of the shear wave component and/or several components of the seismic signal
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geology (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к прикладной геофизике и может быть использовано в сухопутной сейсморазведке. The invention relates to applied geophysics and can be used in land seismic exploration.
В настоящее время способы сейсмической разведки характеризуются низкой эффективностью при получении информации о геологическом строении изучаемого среза. Currently, seismic exploration methods are characterized by low efficiency in obtaining information about the geological structure of the studied section.
Наиболее близким решением по своей технической сущности является приемная система для сейсмической разведки, состоящая из сейсмоприемников, каждый из которых содержит три датчика, располо- женных под углом 45о к горизонтальной плоскости. При обработке зарегистрированных сейсмических сигналов из суммарного волнового поля в результате многократного последовательного применения операций направленного суммирования и вычитания к записям всех трех проекций вычисляют регулярную и нерегулярную составляющие исходного поля в их реальном виде.The closest solution in terms of technical essence is a receiver system for seismic exploration consisting of geophones, each of which comprises three sensors, raspolo- conjugated at an angle of 45 ° to the horizontal plane. When processing recorded seismic signals from the total wave field as a result of multiple sequential application of the operations of directional summation and subtraction to the records of all three projections, the regular and irregular components of the initial field are calculated in their real form.
Недостатками известного технического решения является низкая эффективность при получении информации о геологическом строении изучаемого разреза в результате того, что полученные поля не являются монотипизированными. The disadvantages of the known technical solution is the low efficiency in obtaining information about the geological structure of the studied section as a result of the fact that the obtained fields are not monotypic.
В основу изобретения положена задача повышения геологической эффективности сейсморазведочных исследований на суше на основе одновременного изучения геологического разреза совокупностью продольных и поперечных упругих волн с соблюдением оптимальных условий для комплексной интерпретации. The basis of the invention is the task of increasing the geological efficiency of seismic surveys on land based on the simultaneous study of the geological section by a combination of longitudinal and transverse elastic waves, subject to optimal conditions for a comprehensive interpretation.
Поставленная задача решается тем, что одновременно возбуждают упругие волны Р- и S-типа. Регистрацию проводят сейсмоприемниками, каждый из которых содержит четыре датчика, расположенные под углом 45о к горизонтальной плоскости и равномерно распределенные по азимуту. Далее при обработке полученных записей по известным соотношениям рассчитывают прямоугольные декартовы координаты полного вектора волнового поля в каждой точке приема. Путем сравнения модулей четырех проекций, зарегистрированных в каждой точке приема с модулем полного вектора в данной точке приема выделяют три монотипные линейно-поляризованные волны РР-, SV-, SH-типа и нелинейно-поляризованную волну, которые используют в качестве полезного сигнала.The problem is solved by the fact that simultaneously excite elastic waves of P - and S-type. Registration is performed geophones, each of which comprises four sensors disposed at an angle of 45 ° to the horizontal plane and evenly spaced in azimuth. Further, when processing the obtained records, the rectangular Cartesian coordinates of the total wave field vector at each receiving point are calculated according to known relations. By comparing the modules of the four projections recorded at each receiving point with the full vector module at this receiving point, three monotypic linearly polarized PP, SV, SH-type waves and a non-linearly polarized wave are used that are used as a useful signal.
Сущность изобретения заключается в следующем. The invention consists in the following.
В точке приема может наблюдаться совокупность следующих геологических значимых отраженных волн: трех монотипных - РР, SV и SH- и двух обменных - SvP и PSv. Использование сейсмоприемников, каждый из которых состоит из четырех датчиков, наклонных к горизонту под углом 45о и равномерно распределенных по азимутальному кругу, т.е. через 90о, позволяет на стадии приема обеспечить не искаженную никакими входными преобразованиями регистрацию наблюдаемых волновых полей в их естественном динамическом диапазоне. Известно, что такая симметричная тетрапроекционная установка обладает абсолютной инвариантностью своей реакции на вертикальные и горизонтальные смещения точки приема. При этом ориентация датчиков относительно линии пpофиля наблюдений под углом 45о обеспечивает максимально возможную точность расчета декартовых проекций полного вектора волнового движения.At the receiving point, a combination of the following geological significant reflected waves can be observed: three monotypic waves - PP, SV and SH - and two exchange waves - S v P and PS v . Use of geophones, each consisting of four sensors, inclined to the horizontal at an angle of 45 and distributed uniformly over the azimuth circle, i.e. through 90 ° , it allows at the receiving stage to ensure the registration of the observed wave fields in their natural dynamic range, not distorted by any input transformations. It is known that such a symmetric tetro-projection installation has the absolute invariance of its reaction to vertical and horizontal displacements of the receiving point. The orientation of the sensor relative to the line ppofilya observation angle of 45 provides the maximum possible accuracy of the calculation of the Cartesian projections full wave motion vector.
Полученные датчиками проекции I, II, III, IV можно разложить на следующие однотипные на приеме физические компоненты:
1) Поле волн, регистрируемых как продольные линейной поляризации, т.е. преломленные (рефрагированные) Р, отражен- ные РР и обменные отраженные SvP.The projections I, II, III, IV obtained by the sensors can be decomposed into the following physical components of the same type at the reception:
1) The field of waves recorded as longitudinal linear polarization, i.e. refracted (refracted) P, reflected PP and exchange reflected S v P.
2) Поле волн, регистрируемых как поперечные вертикальной линейной поляризации, т. е. преломленные (рефрагированные), отраженные Sv и обменные отраженные PSv.2) The field of waves recorded as transverse to vertical linear polarization, i.e., refracted (refracted), reflected S v and exchange reflected PS v .
3) Поле волн, регистрируемых как поперечные горизонтальной линейной поляризации, т.е. преломленные (рефрагирован- ные), отраженные Sн.3) The field of waves recorded as transverse to horizontal linear polarization, i.e. refracted (refracted), reflected S n .
4) Поле нелинейно-поляризованных волн, представленное в основном поверхностными волнами Рэлея и Лява. 4) The field of nonlinearly polarized waves, represented mainly by surface Rayleigh and Love waves.
Процедура разделения наблюдаемого сложного сейсмического поля на однотипные на приеме физические компоненты начинается с расчета прямоугольных декартовых координат вектора волнового движения в точке приема посредством следующей системы алгебраических формул:
X = 0,50000 (I-II-III+IV)
Y = 0,50000 (I+II-III-IV)
Z = 0,35355 (I+II+III+IV)
Полученные традиционные проекции являются синхронными и спектрально идентичными. Проекции X, Y, Z уже в значительной степени монотипизированы, т. е. в них намечается соответствие определенным типам линейно поляризованных волн. Однако они содержат другие проекции, поэтому на следующем этапе применения процедуры разделения производится очищение каждой из проекций X, Y, Z от нехарактерных для нее типов волновых полей. Практически это сводится к расчету трех сейсмограмм преобладающих проекций, которые можно уже смело отождествлять с определенными волновыми полями, причем тем точнее, чем строже принятый критерий преобладания.The procedure for dividing the observed complex seismic field into physical components of the same type at the reception begins with calculating the rectangular Cartesian coordinates of the wave motion vector at the receiving point using the following system of algebraic formulas:
X = 0.50,000 (I-II-III + IV)
Y = 0.500000 (I + II-III-IV)
Z = 0.35355 (I + II + III + IV)
The resulting traditional projections are synchronous and spectrally identical. The projections X, Y, Z are already largely monotyped, i.e., they indicate the correspondence to certain types of linearly polarized waves. However, they contain other projections, therefore, at the next stage of application of the separation procedure, each of the projections X, Y, Z is cleaned of types of wave fields that are not characteristic of it. In practice, this boils down to the calculation of three seismograms of the prevailing projections, which can already be safely identified with certain wave fields, moreover, the more precisely, the stricter the accepted criterion of predominance.
Сейсмограммы преобладающих проекций Хпр, Yпр, Zпр находят путем последовательного сравнения модулей декартовых проекций с модулем полного вектора и отбора тех из них, которые не меньше 0,95 последнего. Достигнутая степень монотипизации - 95% - достаточно высока для целей практической сейсморазведки, но в полученных преобладающих проекциях содержатся отдельные отсчеты, принадлежащие нелинейно-поляризованной компо- ненте.Seismograms of the prevailing projections X pr , Y pr , Z pr are found by sequentially comparing the modules of Cartesian projections with the full vector module and selecting those that are not less than 0.95 of the latter. The achieved degree of monotyping - 95% - is high enough for practical seismic exploration purposes, but the obtained prevailing projections contain separate samples belonging to a nonlinearly polarized component.
Чтобы избавиться от них и таким образом получить чистые монотипизированные волновые поля определяют проекции преобладающих проекций на направления датчиков 1, 2, 3, 4. Затем из зарегистриро- ванных проекций I, II, III и IV вычитают последовательно проекции на эти направления сейсмограмм преобладающих проекций Хпр и Yпр, а также сейсмограмму нелинейно-поляризованных волн. По полученным разностным проекциям рассчитывают декартовую координату Z, которая соответствует полю продольных упругих волн Р. Аналогичным образом, после вычитания из зарегистрированных проекций соответствующих проекций Yпр и Zпр по полученным разностям определяют декартовую координату Х, которая соответствует полю поперечных упругих волн вертикальной поляризации S. И, наконец, после вычитания из зарегистрированных проекций нелинейно-поляризованной составляющей и соответствующих проекций Zпр и Хпр находят декартовую координату Y, которая соответствует полю поперечных упругих волн горизонтальной поляризации SH. На этом процедуру разделения зарегистрированного сложного сейсмического поля на монотипные физические слагаемые заканчивают.In order to get rid of them and thus obtain clean monotyped wave fields, the projections of the prevailing projections onto the directions of the
Как следует из приведенного выше описания, приемный элемент заявляемого способа - сейсмоприемник, включающий четыре датчика, обладает по меньшей мере двумя новыми свойствами, нереализуемыми ни одним из известных аналогов, а именно, совершенно одинаковой реакцией на разнотипные волновые движения и возможностью метрологического контроля за амплитудной идентичностью датчиков, образующих сейсмоприемник. As follows from the above description, the receiving element of the proposed method is a seismic receiver, including four sensors, has at least two new properties that cannot be realized by any of the known analogs, namely, exactly the same reaction to different types of wave movements and the possibility of metrological control of amplitude identity sensors forming the geophones.
Кроме отмеченных выше достоинств указанных сейсмоприемников у них существует еще одно очень важное свойство - наличие четвертого датчика позволяет осуществлять поотсчетный метрологический контроль за амплитудной идентичностью датчиков тетрасейсмоприемника путем сравнения модулей четырех частичных векторов, рассчитываемых по тройкам. In addition to the above-mentioned advantages of these seismic receivers, they have another very important property - the presence of a fourth sensor allows for countable metrological monitoring of the amplitude identity of the sensors of the tetraseismic receiver by comparing the modules of four partial vectors calculated over triples.
Разделение наблюдаемых в реальности волновых полей на элементарные (монотипные) физические составляющие, обладающие преимущественно линейной поляризацией, и совокупную нелинейно-поляризованную компоненту отличает заявленный способ от известных на сегодня способов сейсморазведки. Его преимущества обусловлены тем, что при наличии в каждой из точек приема не менее трех сейсмотрасс-проекций решение задачи разделения наблюдаемого волнового поля сводится к итеративному применению процедуры вычитания волновых полей, которая гораздо менее трудоемка, чем процедуры типа регулируемого направленного приема, по необходимости применяемые с теми же целями в тех случаях, когда в точках приема регистрируются одиночные сейсмотрассы-проекции. Как известно, максимальная эффективность применения процедуры вычитания во временной области обеспечивается лишь в том случае, когда слагающие разделяемого поля элементарные волны синхронны между собой, а при приеме они претерпевают одинаковые спектральные изменения. The separation of the observed in reality wave fields into elementary (monotypic) physical components, which have predominantly linear polarization, and the total nonlinearly polarized component distinguishes the claimed method from seismic methods known today. Its advantages are due to the fact that if there are at least three seismic surveying projections at each of the receiving points, solving the problem of separation of the observed wave field reduces to iterative application of the wave field subtraction procedure, which is much less time-consuming than procedures of the type of controlled directional reception, if necessary, used with the same purposes in those cases when single seismic trajectory-projections are recorded at the points of reception. As is known, the maximum efficiency of applying the subtraction procedure in the time domain is ensured only in the case when the components of the shared field, the elementary waves are synchronous with each other, and upon reception they undergo the same spectral changes.
В заявленном способе оба упомянутых условия соблюдаются. Соблюдение первого условия - синхронности - обеспечивается применением импульсных источников, одновременно излучающих наиболее информативные в геологическом отношении упругие волны, т.е. продольные и поперечные горизонтальной поляризации. Соблюдение второго - идентичности амплитудно-частотных характеристик приемных трактов - обеспечивается применением сейсмоприемников, каждый из которых состоит из четырех одинаковых датчиков, наклоненных к горизонту под углом 45о и равномерно распределенных по азимуту.In the claimed method, both of the above conditions are met. Compliance with the first condition - synchronism - is ensured by the use of pulsed sources, simultaneously emitting the most geologically informative elastic waves, i.e. longitudinal and transverse horizontal polarization. Compliance with the second - the identity of the amplitude-frequency characteristics of reception paths - provided by the use of geophones, each consisting of four identical sensors inclined to the horizontal at an angle of 45 and distributed uniformly in azimuth.
На фиг.1 представлены три ортогональные декартовые проекции полного волнового поля, а на фиг.2 - соответствующие им сейсмограммы преобладающих проекций; на фиг.3, 4 и 5 приведены результаты первых двух шагов процедуры разделения полей (или монотипизации) для каждой из декартовых проекций. Figure 1 shows three orthogonal Cartesian projections of the full wave field, and figure 2 shows the corresponding seismograms of the prevailing projections; figure 3, 4 and 5 shows the results of the first two steps of the field separation procedure (or monotyping) for each of the Cartesian projections.
На эти сейсмограммы выносились только те проекции, которые превышали по модулю сумму двух остальных (в этом случае степень поляризации по данному направлению составляет не менее 90%). Поэтому эти сейсмограммы и обозначены соответствующими типами упругих волн. Only those projections that exceeded the sum of the other two in absolute value were taken to these seismograms (in this case, the degree of polarization in this direction is at least 90%). Therefore, these seismograms are indicated by the corresponding types of elastic waves.
Очевидное различие между сейсмограммами на фиг.1 и 2 свидетельствует как о работоспособности предложенной процедуры разделения полей, так и наличии в традиционных сейсмограммах чужеродных проекций. Последний факт говорит о том, что ставить знак равенства, например, между реакцией вертикального сейсмоприемника и продольными волнами, как это делается до настоящего времени по меньшей мере не обосновано. Пренебрежение этим фактом может приводить к ошибкам, особенно в результатах энергетических преобразований сейсмических трасс типа псевдоакустического каротажа. The obvious difference between the seismograms in Figs. 1 and 2 indicates both the operability of the proposed field separation procedure and the presence of foreign projections in traditional seismograms. The latter fact suggests that putting an equal sign, for example, between the reaction of a vertical seismic receiver and longitudinal waves, as is done to date, is at least not justified. Neglect of this fact can lead to errors, especially in the results of energy transformations of seismic traces such as pseudo-acoustic logging.
Из фиг.3, 4 и 5 следует, что поскольку характер монотипизированных сейсмограмм определяется, в основном, степенью сложности и особенностями геологического строения земных недр, монотипизированные сейсмограммы являются превосходным материалом для геолого-геофизической интерпретации и изучения вещественного состава геологического разреза. From Figs. 3, 4 and 5 it follows that since the nature of monotyped seismograms is determined mainly by the degree of complexity and features of the geological structure of the earth's interior, monotyped seismograms are an excellent material for geological and geophysical interpretation and study of the material composition of a geological section.
При промышленном использовании способа при выборе параметров схемы наблюдений необходимо учитывать очевидную универсальность заявляемой системы в отношении используемых типов упругих волн. In the industrial use of the method, when choosing the parameters of the observation scheme, it is necessary to take into account the obvious universality of the claimed system with respect to the types of elastic waves used.
Синхронное излучение двух наиболее геологически информативных упругих волн Р и SН осуществляют путем вертикально-горизонтального удара по плите с шипами на стороне, соприкасающейся с грунтом. Для обеспечения приемлемой мощности излучаемых упругих волн Р- и S-типа и достаточно высокого отношения сигнал/помеха целесообразно использовать групповые источники, состоящие из 4-5 элементов с обязательным накапливанием воздействий. Synchronous radiation of the two most geologically informative elastic waves P and SN is carried out by vertically horizontal impact on a plate with spikes on the side in contact with the ground. To ensure an acceptable power of radiated elastic waves of P- and S-type and a sufficiently high signal / noise ratio, it is advisable to use group sources consisting of 4-5 elements with mandatory accumulation of effects.
Расстояние между точками приема уменьшают в 2 раза по сравнению с рассчитанными на использование только продольных волн. При этом необходимо несколько повысить кратность перекрытия по профилям МОГТ, т.к. прием желательно осуществлять одиночными тетрасейсмоприем- никами. The distance between the points of reception is reduced by 2 times compared with those calculated on the use of only longitudinal waves. In this case, it is necessary to slightly increase the overlap rate along the profiles of the MOGT, since reception is preferably carried out with single tetraseismic receivers.
Принципиальная работоспособность предложенного способа сейсморазведки была проведена в сейсмологических условиях центральной части Прикаспийской впадины, где в интервале глубин 0,7-5,5 км залегает каменная соль с прослоями терригенных отложений, а отражения продольных волн от подсолевых горизонтов регистрируются в интервале 3,1-4,1 с. The principal workability of the proposed seismic survey method was carried out under seismological conditions in the central part of the Caspian Depression, where rock salt with interlayers of terrigenous sediments lies in the depth range of 0.7-5.5 km, and reflections of longitudinal waves from subsalt horizons are recorded in the range of 3.1-4 , 1 sec
В качестве источника упругих колебаний использовались генераторы сесмических колебаний типа ГСК-6 (импульсное воздействие на грунт типа вертикальной силы). Прием осуществлялся с помощью самодельных трехпроекционных симметричных установок с наклоном датчиков под углом 45о. Расстояние между точками приема равнялось 50 м, каждое физическое наблюдение состояло из 64 трасс. Диапазон удалений точек приема от источника составил 0,1-3,3, 25 км, длительность записи - 5 см.As a source of elastic vibrations, generators of sesmic vibrations of the GSK-6 type were used (pulsed action on the soil of the vertical force type). Reception was carried out using home-made three-projection symmetric installations with a tilt of the sensors at an angle of 45 about . The distance between the points of reception was 50 m, each physical observation consisted of 64 tracks. The range of removal points from the source was 0.1-3.3, 25 km, the recording time was 5 cm.
Claims (1)
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93000513A RU2030766C1 (en) | 1993-01-05 | 1993-01-05 | Method of seismic prospecting |
| PCT/RU1993/000223 WO1994016343A1 (en) | 1993-01-05 | 1993-09-29 | Method of seismic exploration |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93000513A RU2030766C1 (en) | 1993-01-05 | 1993-01-05 | Method of seismic prospecting |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2030766C1 true RU2030766C1 (en) | 1995-03-10 |
| RU93000513A RU93000513A (en) | 1995-12-20 |
Family
ID=20135246
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU93000513A RU2030766C1 (en) | 1993-01-05 | 1993-01-05 | Method of seismic prospecting |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2030766C1 (en) |
| WO (1) | WO1994016343A1 (en) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2122220C1 (en) * | 1996-05-31 | 1998-11-20 | Нижневолжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики | Process of seismic prospecting |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| ES416858A1 (en) * | 1972-08-21 | 1976-06-01 | Texas Instruments Inc | Seismic recording method using separate recording units for each group |
| SU767677A1 (en) * | 1978-02-24 | 1980-09-30 | Комплексная Геофизическая Экспедиция Нпо "Союзгеофизика" | Receiving system for seismic surveyance |
| US4300220A (en) * | 1980-05-16 | 1981-11-10 | Phillips Petroleum Co. | Three component detector and housing for same |
| FR2554600B1 (en) * | 1983-11-09 | 1986-02-07 | Elf Aquitaine | MEASURING DEVICE FOR SEISMIC PROFILE IN A WELLBORE |
| JP2958362B2 (en) * | 1990-04-28 | 1999-10-06 | 孝次 時松 | Measurement, analysis and judgment method of ground structure |
-
1993
- 1993-01-05 RU RU93000513A patent/RU2030766C1/en active
- 1993-09-29 WO PCT/RU1993/000223 patent/WO1994016343A1/en not_active Ceased
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 767677, кл. G 01V 1/00, 1980. * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO1994016343A1 (en) | 1994-07-21 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Pratt et al. | Combining wave-equation imaging with traveltime tomography to form high-resolution images from crosshole data | |
| US8428880B2 (en) | Method of processing data obtained from seismic prospecting | |
| McMechan et al. | Imaging of earthquake sources in Long Valley caldera, California, 1983 | |
| NO20140876L (en) | Method and apparatus for anisotropic vector plane wave composition for 3D vertical seismic profile data | |
| US6584409B2 (en) | Seismic processing method to improve spatial resolution | |
| Langston | An integrated study of crustal structure and regional wave propagation for southeastern Missouri | |
| Edelmann | SHOVER* SHEAR‐WAVE GENERATION BY VIBRATION ORTHOGONAL TO THE POLARIZATION | |
| GB2217458A (en) | A method of enhancing and evaluating seismic data to suppress both random and coherent noise | |
| Cormier et al. | Calculation of strong ground motion due to an extended earthquake source in a laterally varying structure | |
| RU2030766C1 (en) | Method of seismic prospecting | |
| US5629905A (en) | Method of datuming seismic data and method of processing seismic data | |
| Carswell et al. | Application of multioffset vertical seismic profiling in fracture mapping | |
| Pitarka et al. | Modeling strong motion in the Ashigara valley for the 1990 Odawara, Japan, earthquake | |
| Wang et al. | Elastic wavefield separation of DAS-VSP data based on nonstationary polarization projection | |
| Talagapu | 2d and 3d land seismic data acquisition and seismic data processing | |
| Tieman | Description of a scanless method of stacking velocity analysis | |
| Mori et al. | Correlation of P wave amplitudes and travel time residuals for teleseisms recorded on the southern California seismic network | |
| O'brien | Aspects of seismic reflection prospecting for oil and gas | |
| Wang et al. | Application of Prestack Kirchhoff Time Migration to Vertical Cable Seismic Data | |
| Hearn | Shallow, high-resolution converted-wave seismology for coal exploration | |
| Tatham et al. | Present status and future directions of shear-wave seismology in exploration | |
| Nikrouz | Relationship between head wave amplitudes and seismic refraction velocities to detect lateral variation in the refractor | |
| Lee et al. | Fracture imaging using Image Point transform and midpoint imaging of RVSP data | |
| Rognoe et al. | Improved structural and stratigraphic definition from 3D/4C data—Statfjord Field | |
| Li et al. | Combining dual-sensor data with pre-stack depth migration—Imaging the ghost and primary reflection at Teal South |