RU5265U1 - DEVICE FOR SEISMIC EXPLORATION - Google Patents

DEVICE FOR SEISMIC EXPLORATION Download PDF

Info

Publication number
RU5265U1
RU5265U1 RU96109613/20U RU96109613U RU5265U1 RU 5265 U1 RU5265 U1 RU 5265U1 RU 96109613/20 U RU96109613/20 U RU 96109613/20U RU 96109613 U RU96109613 U RU 96109613U RU 5265 U1 RU5265 U1 RU 5265U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
seismic
channels
unit
channel
bases
Prior art date
Application number
RU96109613/20U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
А.М. Игнатов
В.К. Утнасин
Н.В. Захаров
Original Assignee
Игнатов Александр Михайлович
Утнасин Владимир Константинович
Захаров Николай Васильевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Игнатов Александр Михайлович, Утнасин Владимир Константинович, Захаров Николай Васильевич filed Critical Игнатов Александр Михайлович
Priority to RU96109613/20U priority Critical patent/RU5265U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU5265U1 publication Critical patent/RU5265U1/en

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

1. Устройство для сейсмической разведки, содержащее передвижной излучатель упругой энергии для создания последовательных пунктов взрыва вдоль линии наблюдений, приемное устройство из n сейсмических каналов по числу n сейсмоприемников с базой L вдоль линии наблюдений, соединенное с блоком многоканальной регистрации и обработки сейсмических сигналов (БРО), включающим n каналов регистрации по числу n сейсмических каналов и последовательно соединенные накопитель сейсмических сигналов с n каналами накопления, блок анализа, блок отображения информации и блок управления, управляющий выход которого подключен к управляющим входам накопителя, блока анализа и блока отображения информации, отличающееся тем, что БРО дополнительно содержит (n - 1) • m каналов регистрации по числу n сейсмоприемников с базами L и числу m взрывпунктов с базами l = L / (m + 1) между каждой парой сейсмоприемников, накопитель дополнительно содержит соответствующее число (n - 1) • m каналов накопления, а блок анализа выполнен в виде устройства последовательного сравнения амплитуд Aсуммарных сигналов на заданных базах B= l • k (где k = 2, 3, ... - целое число) для каждого i-того (i = 1, 2, ..., n) сейсмического канала и выбора для каждого i-того сейсмического канала максимального значения (A )  из последовательности значений A .2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок анализа содержит узел ввода временных задержек, выполненный в виде сумматоров, каждый из которых подключен первым входом к соответствующему каналу регистрации, вторым входом - к управляющему выходу блока управления, а выходы сумматоров подключены к входам устройства сравнения амплитуд и выбора макси�1. A device for seismic exploration, containing a mobile emitter of elastic energy to create successive points of explosion along the observation line, a receiver of n seismic channels according to the number n of geophones with a base L along the observation line, connected to the unit for multi-channel recording and processing of seismic signals (BRO) including n recording channels by the number of n seismic channels and series-connected seismic signal storage with n accumulation channels, analysis unit, display unit information and a control unit, the control output of which is connected to the control inputs of the drive, analysis unit and information display unit, characterized in that the BRO additionally contains (n - 1) • m registration channels by the number n of geophones with bases L and the number m of burst points with bases l = L / (m + 1) between each pair of geophones, the accumulator additionally contains the corresponding number (n - 1) • m of accumulation channels, and the analysis unit is made in the form of a device for sequential comparison of the amplitudes of the total signals at given bases B = l • k (where k = 2, 3, ... is an integer) for each i-th (i = 1, 2, ..., n) seismic channel and the choice for each i-th seismic channel of the maximum values (A) from a sequence of values A .2. The device according to claim 1, characterized in that the analysis unit contains a time delay input unit made in the form of adders, each of which is connected by the first input to the corresponding registration channel, the second input to the control output of the control unit, and the outputs of the adders are connected to the inputs of the device comparing amplitudes and choosing max

Description

УСТРОЙСТВО ДШ Ca4CiviM4SCKOifi РАЗВЕДКИLH DEVICE Ca4CiviM4SCKOifi INTELLIGENCE

Полезная модель относится к сейс1« ической разведке и быть использована Б устройствах п.редачк сейсмических сигналов кThe utility model relates to seismic1 "prospecting and to be used in devices for transmitting seismic signals to

записывающим и обрабатывающим устройствам, а также в устройствах обработки сейсмических данных, в Toivi числе при сейс2лоравведке районов, покрытых водой, включая морские акватории,recording and processing devices, as well as in devices for processing seismic data, in Toivi including seismic surveys of areas covered by water, including marine areas,

В сейсмической разведке известны традиционные системы наблюдений (взаимное расположение пунктов взрыва и приема) /2-5/.Наиболь лее применение получили систе1уы многократных перекрытий /2, 3/ с плотным расположением источников и приемников вдоль линии наблюдения, что дает возможность рассматривать и строить по экспериментальным данным графики зависимости вреиени от координат /3/.In seismic exploration, traditional observing systems (relative positions of explosion and reception points) / 2-5/ are known. Multiple overlap systems / 2, 3 / with a dense arrangement of sources and receivers along the observation line are most widely used, which makes it possible to consider and build experimental data of a graph of the dependence of time on coordinates / 3 /.

При этом обычный годограф /см. 3, стр.241/ имеет название общей точки взрыва (ОТБ), а график зависимости времени прихода отраженной волны от расстояния взрыв-прибор для системы симметричных установок с общим центром-гсдографа общей глубинной точки (ОРТ)In this case, the usual hodograph / cm. 3, p. 241 / has the name of the common point of explosion (OTB), and the graph of the dependence of the time of arrival of the reflected wave on the distance of the explosion-device for a system of symmetrical installations with a common center-gsdograph of the common deep point

/3, стр.101-102/./ 3, pp. 101-102 /.

Основной целью устройств для сейсмической разведки при многократных перекрытиях является улучшение отношения сигнал/шум /3/.The main purpose of devices for seismic exploration with multiple overlap is to improve the signal / noise ratio / 3 /.

Для этого на ОТВ производят синхронное сло}з;ение отдельньзс взрывов в накопителе сейсмической станции в количестве, достаточном для получения удовлетворительной для интерпретации волновойTo do this, synchronous separation is performed on the OT; separate explosions in the storage of the seismic station in an amount sufficient to obtain a satisfactory wave interpretation

жкб aoivi/a2,lcd aoivi / a2,

I/as, картины /2,4/I / as, paintings / 2,4 /

Такие устройстЕа (см., напр./2/), как праЕИло, содержат излучатеяи упругой энергии и группы регистраторОЕ, соединенные с блоком многоканальной регистрации и обработки сейсмических сигнаНедостатком таких устройств явлЕется необходимость жесткого закрепления источника возбуждения Б одной точке, а суммирование отдельных воздействий не дает возможности контролировать качество процедуры синхронного накопления.Такие устройства в ряде случаев не позволяют получить требуемого отношения сигнал/шум.Such devices (see, for example, / 2 /), such as the EOF, contain elastic energy emitters and recorder groups connected to the multichannel recording and processing unit of seismic signals.The disadvantage of such devices is the need to hard-fix the excitation source B to one point, and the summation of individual effects does not makes it possible to control the quality of the synchronous accumulation procedure. Such devices in some cases do not allow obtaining the required signal-to-noise ratio.

Другими устройствами повышения эффективности излучения упругой энергии являются устройства, реализую1дие одновременный (или с определенными задержками) подрыв группы излучателей, расположенных в линии или по площади /2, З/.В этом случае суммарный сигнал формируется в квазиупругой среде, приобретая свойства заданной интерференционной системы.Other devices for increasing the efficiency of elastic energy radiation are devices that simultaneously (or with certain delays) undermine a group of emitters located in a line or in area / 2, 3 /. In this case, the total signal is formed in a quasi-elastic medium, acquiring the properties of a given interference system.

Недостатком таких устройств является то, что излучение упругой энергии происходит на строго фиксированной базе, и сформированный сигнал является избирательным (полезным) только для зарание выбранной части сейсмического разреза.).Кроме того, для корректной интерпретации результатов измерений соотношение сигнал/шум в ряде случаев является неудовлетворительным.The disadvantage of such devices is that the emission of elastic energy occurs on a strictly fixed basis, and the generated signal is selective (useful) only in advance for the selected part of the seismic section.) In addition, for the correct interpretation of the measurement results, the signal-to-noise ratio in some cases is unsatisfactory.

Известно устройство сейсмической разведки /I/, принятое за прототип, содержащее передвижной излучатель упругой энергии дяя создания последовательных пунктов взрыва вдоль линии наблюдений,A device for seismic exploration / I /, adopted for the prototype, containing a mobile emitter of elastic energy for creating sequential explosion points along the observation line,

приемное устройство из кь сейсмических каналов по числу п сейсмоприемникоБ с базой L вдоль линии набл.одений, соединенное с блоком многоканальной регистрации и обработки сейсмическ /1х сигналов (БРи), при этом БРО включает |а. каналов регистрации, по числу /г, сейсмических каналов и последовательно соединенные накопитель сейсмических сигналов с п. каналами накопления, блок ана;шза,a receiver from k seismic channels according to the number of n seismic receivers with a base L along the line of the observable data, connected to the block of multi-channel recording and processing of seismic / 1x signals (BRi), while the BRO includes | a. registration channels, by the number of / g, seismic channels and sequentially connected seismic signal storage with p. accumulation channels, block ana;

2. 2.

бяок отобра йбния информации и блок управления .Причем управля;ощий выход блока управления подключен к упраЕля:ощил5 входам накопителя, блока анализа и блока отображения инфср зации.the information display unit and the control unit. Moreover, the control; the other output of the control unit is connected to the control unit: it senses the 5 inputs of the drive, analysis unit and information display unit.

Однако устройство /I/, как и другие аналоги /2-4/ не позволяет, в ряде случаев, обеспечить необходимое отношенье сигнал/шум для качественной интерпретации сеЁС1)/1ической информации и не дозволяет реализовать организованную интерференционную систему из отдельных пунктов взрыва.However, the device / I /, like other analogs / 2-4 / does not allow, in some cases, to provide the necessary signal-to-noise ratio for a qualitative interpretation of the general information and does not allow to realize an organized interference system from individual points of the explosion.

Сущность предлагаемой полезной 1 оделй заключается в создании такого устройства для сейс1йическои разведки, которое путег реализации оптимально организованной интерференционной систе..1ы сигналов в точке взрыва по переменной базе позволило бы повысить качество сейсмического материала на любой расчетной базе,The essence of the proposed useful 1 piece is to create such a device for seismic reconnaissance, which by implementing an optimally organized interference system. 1 s signals at the point of explosion on a variable base would improve the quality of the seismic material at any calculation base,

необходимой для избирательного улучшения отно11ения сигнал/шум для сейсмических горизонтов, расположенных на разных глубинах.necessary to selectively improve the signal-to-noise ratio for seismic horizons located at different depths.

Основной технический результат - повышение соотношения сигнал/шум при оптимально выбранной интерференционной системе в общей точке взрыва.The main technical result is an increase in the signal-to-noise ratio with an optimally selected interference system at the common point of the explosion.

Технический результат достигается за счет того, что устройство для сейсмической разведки, содержащее передвижной излучатель упругой энергии для создания последовательных пунктов взрыве вдоль линии наблюдений, приемное устройство из п сейсмических каналов по числу ru сейсмоприемников с базой L вдоль линии наблюдений, соединенное с БРО, включающим rt- каналов регистрации по числу /ъ сейс2.1ических каналов и последовательно соединенные накопитель сейсмических сигналов с rv каналами накопления, блок анализа, блок отображения информации и блок управления, управляющий выход которого подключен к управляющим входам накопителя, блока анализа и блока отображения информации (БОИ), содержт в составе БРО дополнительные каналы регистрации, накопитель дополнительно содержит соответствующее число каналов накопления, а блок анализа выполней Е Быде устройства посдедоЕзтельного сразнения амплитуд The technical result is achieved due to the fact that the device for seismic exploration, containing a mobile emitter of elastic energy to create successive points of the explosion along the observation line, a receiver from n seismic channels by the number ru of geophones with the base L along the observation line, connected to the BRO including rt - registration channels by the number of / b seismic 2.1 channels and sequentially connected seismic signal storage with rv accumulation channels, analysis unit, information display unit and block control, the control output which is connected to control inputs of storage, block of information analysis and display block (BOI) soderzht composed BRO additional recording channels, the drive further comprises a corresponding number of storage channels, and the block analysis is performed E Byde device posdedoEztelnogo amplitudes srazneniya

суммарных сейсмических сигналов на заданных базах.total seismic signals at given bases.

Технический результат обусяовлиЕается новой структурой устройства и реализацией связей мелщу его составными элементами: БРО дополнительно содержит ( каналов регистрации по числу гь сейсмоприемникоБ с базами L и числу m взрывпунктов с базами 6/( кащой парой сейсмоприемников, накопитель дополнительно содержит соответствующее число ( каналов накопления, а блок анализа выполнен в виде устройства последовательного сравнения амплитуд Лгч суммарных сигнадоЕ на заданных базах 2,:,... - целое число) для каждого L -того ( 1,2,..,, п. ) сейсмического канала и выбора для калйого 1 -того сейсмического канала максимального значения ( АК. последовательности значений А кй The technical result is due to the new structure of the device and the implementation of the connections to its components: the BRO contains additional (registration channels according to the number of geophones with bases L and the number m of explosive points with bases 6 / (with a pair of geophones, the accumulator additionally contains the corresponding number (of accumulation channels, and the analysis unit is made in the form of a device for the sequential comparison of the amplitudes Lh of the total signals on given bases 2,:, ... is an integer) for each L-th (1,2, .., p.) seismic channel la and the choice for the smallest 1st seismic channel of the maximum value (AK. sequence of values A ky

В частных случаях выполнения ) блок анализа либо накопитель содержит узел ввода временных задержек, выполненный в виде сумматоров, каждый из которых подклвзчен первым входом к соотьетствующему каналу регистрации, вторым входом - к управляющему выходу блока управления, а выходы сумматоров подкя.ачены к входам устройства сравнения амплитуд и выбора максимального значения.In special cases of execution), the analysis unit or the drive contains a time delay input unit made in the form of adders, each of which is connected with the first input to the corresponding recording channel, the second input to the control output of the control unit, and the outputs of the adders are connected to the inputs of the comparison device amplitudes and choosing the maximum value.

При этом блок управления выполнен с возможностью передачи по управляющим выходам значений временных задержек ) .In this case, the control unit is configured to transmit time delays through the control outputs).

Устройство последовательного сравнения амплитуд А суммарных сигналов для каждого L -того сейсмического канала ,для 1 1,2,..., Гь ) и выбора максимального значения (ДкОтох каждого 1 -того сейсмического канала выполнено в виде устройства упорядочивания чисел, которое реализует алгоритмA device for sequential comparison of the amplitudes A of the total signals for each L-th seismic channel, for 1 1,2, ..., Gj) and the choice of the maximum value (ДкОх of each 1-st seismic channel is made in the form of a device for ordering numbers, which implements the algorithm

( А.к)„„, тох /А,,)(т)(A.k) „„, tox / A ,,) (t)

))

4. саичеокой разведки выполвено с базами L ог 50 до и база1 и i от 5 до lOivi.4. Sachet intelligence carried out with bases L og 50 to and base 1 and i from 5 to lOivi.

БОИ Е предлагае,ом устройстЕе выполнен с Б031 ой;ностыо отображения инфорьлацаи Е виде графического построения годографа общей точки взрыва и обращенного годографа преломленныхBATTLE E is proposed, the device is made with B031, the display of information in the form of a graphical construction of the hodograph of a common explosion point and the inverted hodograph of refracted

ЕОЛН ).EOLN).

На фиг.1 предстаЕлена структурная cseiaa предложенного устройства для сейсморазведки; на фиг. - вариант выполнешя блока анализа; на фиг.З - вариант выполнения накопителя; фигЛ иллюстрирует работу блока анализа в пространстБенно-вре1;1енньк координат л, tj ; флг,5,б илл:острируот вариант работы БРО при Iv - канальной Г(, 48 ) расстановке сейсшоприеьзников и соответствующий такой расстановке вариант работы БО ).Figure 1 presents the structural cseiaa of the proposed device for seismic exploration; in FIG. - an option for performing an analysis unit; in Fig.Z - embodiment of the drive; FigL illustrates the operation of the analysis unit in spatial-time1; 1enn coordinates l, tj; flg, 5, b ill: sharp version of the BRO operation with Iv - channel G (, 48) arrangement of seismic receivers and the corresponding variant of BO operation).

Устройство для сейс:.шческой разведки фиг.1) содер ит излучатель 1 упругой энергии ), приеа ное устройство 2 из гь сей GiТ A device for seismic reconnaissance (Fig. 1) contains an emitter 1 of elastic energy), a receiving device 2 of this GiT

сиических каналов У и БРО 3, включающий каналы 4 регистадии ) , накопитель 5 сейсмических сигналов ), блок б анализа, блок 7 БОИ } и блок 8 управления )---.sic channels U and BRO 3, including channels 4 regadia), drive 5 seismic signals), block b analysis, block 7 BOI} and block 8 control) ---.

Б частном случае выполнения БРи с введением в блоке о временных задерлсек анализа блок 6 анализа (фиг.2) содер сит устройство 9 последовательного сравнения амплитуд су1ш1.шрлых сигналов и выбора максимального значения (УСБй) и узел 10 ввода вре юлных задержек, включающий сумматоры II ) .In the particular case of performing the BRI with the introduction in the block about the time delay of analysis, the analysis block 6 (Fig. 2) contains a device 9 for sequentially comparing the amplitudes of s1sh1.shrl signals and selecting the maximum value (USB) and the node 10 for inputting time delays, including adders II )

Б варианте БРи с введением задеркек в накопителе накопитель 5 (фиг.З) содержит узел 10 ввода временных задержек, включающий суы1 1аторы 11 и запоминающее устройство 12.In the variant of BRi with the introduction of latches in the drive, the drive 5 (Fig. 3) contains a node 10 for inputting time delays, which includes sou1 1, 11 and a storage device 12.

Устройство для сейсмической разведки работает следующим образом.A device for seismic exploration works as follows.

5. 5.

f ч , сигналы с кзлйого из п сейсмических каналов по числу /хf h, signals from each of the n seismic channels by number / х

сей С1и1опри ем НИКОЕ регистрируются Е гь каналах 4 регистрации ) , а кроие того в дополнительных (а-)-пг каналах 4 регистрации по числу Пх сеис юприейЗНИкоЕ с базами L и числу sspDiBпунктоБ с базами t Llim-i ). .Регистрируемые сейсмические каналы накапливаются в соответствующих п, + п-±} т7 каналах накопителя 5, откуда по управляюще зу сигналу с блока 8 управления они поступают в блок 6 анализа.Б блоке б анализа в зависимости от управляющего сигнала с блока 8 управления, зада:31:5его базу Вд г . к ) , сигналы для кащого L - того канала сумь/1ируются по амплитуде .Амплитуда cyMiviapHbix сигналов Af 1,при заданных блоком управления значениях к ) сравниваются дяя кащого i того канала в устройстве УСЗМ 9, и для ка;кдого канала в тоы же блоке УСЬМ 9 выбирается максимальное значение ( из последовательности значений /)«;, , т.е. в блоке 9 происходит упорядочивание суи ыарных сигналов с целью получения максимального отношения сигнал/шум в соответствии с алгоритмов (1).По сигналу с блока 8 управления блок 7 отображения инфор1 лации по известной традиционной методике отображает информацию в виде годографа общей точки взрыва и/или обращенного годографа преломленных волн ) .this C1 and N1 reception NEVER is registered with 4 registration channels), and moreover, in additional (a -) - 4 registration channels according to the number of Px seizure entries with L bases and the number of sspDiB point B with t bases (Llim-i). .Registered seismic channels are accumulated in the corresponding n, + n- ±} m7 channels of drive 5, from where, by the control signal from control unit 8, they enter analysis unit 6. In the analysis unit b, depending on the control signal from control unit 8, : 31: 5th of its base Vd g. k), the signals for the final L channel of that channel are summed / 1 in amplitude. The amplitude of the cyMiviapHbix signals Af 1, for the values set by the control unit; k) are compared for the first channel in the USM 9 device, and for each channel in the same block USM 9 selects the maximum value (from the sequence of values of /) «;,, i.e. in block 9, the randomization of the signal signals is performed in order to obtain the maximum signal-to-noise ratio in accordance with the algorithms (1). Based on the signal from the control unit 8, the information display unit 7 displays information in the form of a hodograph of a common explosion point and / or inverse hodograph of refracted waves).

При этом с блока 8 управления в узел 10 ввода временных задержек в блоке 6 анализа либо в блоке 5 накопителя) поступаютIn this case, from the control unit 8 to the node 10 input time delays in block 6 analysis or in block 5 of the drive)

сигналы задержек ) , которые суммируются в сум.шторах i с соответствующими сейсмическими сигналами (фиг.,3).delay signals), which are summed in the sum of the curtains i with the corresponding seismic signals (Fig., 3).

Далее сейсмическая информация с учетом временньк задержек поступает на БОИ 7.Так, на фиг.4 представлены результаты работ;:; БРО 3 в случае использования при базах L 50м и L -3м на Фиг.З - в случае L -Юим при /t 48.Фиг.6 иллюстрирует работу БОИ 7 по построению годографа ).Further, seismic information, taking into account time delays, is received at BOI 7. So, Fig. 4 shows the results of work;:; BRO 3 if used for bases L 50m and L-3m in Fig. 3 - in the case of L-Yuim at / t 48. Fig. 6 illustrates the work of BOI 7 for constructing the hodograph).

b. b.

соответстЕующего сигнала управления с блока 8 на ЕХОД блока бcorresponding control signal from block 8 to EXIT block b

анализа (лиоо на эх од налопителя 5) ыокет быть реализована организованная интерференционная система сигналов в общей точке взрыва, что повышает качество сейсмического материала на любой расчетной базе путем повышения отношения сигнал/шум.analysis (loo on drive echo 5) An organized interference system of signals at a common explosion point can be implemented, which improves the quality of seismic material at any calculation base by increasing the signal-to-noise ratio.

Как показали ыате штическое моделирование и натурные испытания, предложенное устройство для сейСА оразведки позволяет обеспечить адекватную обработку сейсмических сигналов при оптимальной отношении сигнал/шум, которое достигается при выполнении устройства с базами L от 50 до Юим и L от 5 до lOij и расчетной базе В при К 5 ) .As shown by modeling and field tests, the proposed device for seismic acquisition allows for adequate processing of seismic signals with the optimal signal-to-noise ratio, which is achieved when the device is implemented with bases L from 50 to Yuim and L from 5 to lOij and calculation base B at K 5).

При этом отношение сигнал/щуы при оптимально выбранной интерсоеренционной системе ( к 5) Б общей точке взрыва повышается всреднем в 1,5 - 3,0 раза, что в свою очередь повышает качество и информативность сейсмическ1сн: исследований ).At the same time, the signal-to-noise ratio with an optimally selected inter-conference system (to 5) B the total point of the explosion increases by an average of 1.5 - 3.0 times, which in turn increases the quality and information content of seismic research (research).

ПРИМЕЧАНИЯNOTES

Примечания даны в качестве дополнительного йатериаяа для экспертизы и не составляют обязательной части описания.The notes are given as additional material for examination and do not constitute a mandatory part of the description.

I. Так при проведении сейсйи4ческих исследований на воде используются сейсмические косы с группирование на канал с одиночным источником возбуждением см./3-5/) .База группы сейсмоприеь,шиков L и ж количество гъ определяется теоретически с целью пропускания без искажения полезного сигнала и 1 аксимального подавления помех, т.е. база группы обладает избирательным приемом, в то время, как направленное регулирование при возбуждении у одиночного ИСТОЧНИКЕ отсутствует.I. So, when conducting seismic studies on water, seismic streamers are used with grouping on a channel with a single source of excitation, see / 3-5 /). The base of the group of seismic receivers, L and fins is determined theoretically in order to transmit a useful signal without distortion and 1 maximum interference suppression, i.e. the base of the group has a selective technique, while directional regulation during excitation in a single SOURCE is absent.

Однако для повышения амплитуды полезного сигнала над уровнем пойзех, особенно в трудных сейсмологических условиях, целесообразно сочетание группирования приемников и источников. Группирование источников достигается в процессе проведения полевых работ с точечным источников npL непрерывное (с заданным лагом t ) возбуждением колебаний вдоль линии наблюдения, что реализуется в предложенное Строистве.However, to increase the amplitude of the useful signal above the level of the poiseh, especially in difficult seismological conditions, it is advisable to combine the grouping of receivers and sources. Grouping of sources is achieved during field work with point sources npL continuous (with a given lag t) excitation of oscillations along the observation line, which is implemented in the proposed Construction.

2.При знании реального (не горизонтального) рельеда временные задержки моделируются /3/ с целью приведения измерений2.With knowledge of the real (not horizontal) reference, time delays are modeled / 3 / in order to bring measurements

к одному уровню для корректного суммирования сигналов в интерференционной системе подробнее см./З, с.24-1-26 1/),to one level for the correct summation of signals in the interference system, for more details see / З, p.24-1-26 1 /),

3.Временные задержки измеренные и вычисленные известныыи методами /3, с,24-1-262/ вводятся оператором в б л OKVy правления например, с набортного пульта; и затем по управляющим выходам блока 8 передаются на су.маторы 11 блока 1и.3. The time delays measured and calculated by the known methods / 3, s, 24-1-262 / are entered by the operator in the OKVy board, for example, from the on-board console; and then, on the control outputs of block 8, they are transferred to the su.mators 11 of block 1i.

4-. Устройства упорядочивания и определения максимального4-. Devices for organizing and determining the maximum

значения из последовательности значений известны (см., Hanpi ep, А.с. СССР 1 II4-4-I03, :1КИ OObPi/OO, Б.и. 19Ь5, га, с.172;А.а. ..ССР 1 j.I4-01ii, isiKkl 9u67/uu, D.ii. i ::ib3, ), с.15з и Др.)values from a sequence of values are known (see Hanpi ep, A.S. USSR 1 II4-4-I03,: 1KI OObPi / OO, B.I. 19L5, ha, p. 172; A.a.SSR 1 j.I4-01ii, isiKkl 9u67 / uu, D.ii.i :: ib3,), p. 15z, etc.)

THOivi случае Быподнения уотройстьа при i - Oi-IOOi/, 6 S-tluivi, что подтверждается математическим модедироБание и пояезьши испытаниями (см. примечания 23 и 2А-).THOivi case of an increase in the number of cases with i - Oi-IOOi /, 6 S-tluivi, which is confirmed by mathematical mediation and tests (see notes 23 and 2A-).

6.Конструкция и работа БОи известна и описана, например Е /3/, а также приводится, например Б Пат. РФ it 2037213, vjOSG3/28, Б.и. , 16, с. 210;Пат. Р5 кг 2039376 ЭОъР 17/30, Б.и. 1993, ivi 19, с.223 и др.)6. The design and operation of BOI is known and described, for example, E / 3 /, and is also given, for example, B Pat. RF it 2037213, vjOSG3 / 28, B.I. , 16, p. 210; Pat. P5 kg 2039376 EOR 17/30, B.I. 1993, ivi 19, p.223, etc.)

7.Фиг. 4, 3, 6 иллюстрируют работу устройстЕа для числа каналов гъ - , традиционно используемом косы для морских сейсмических исследований.7.Fig. 4, 3, 6 illustrate the operation of the device for the number of channels g -, traditionally used for streamers for marine seismic surveys.

8.Конструкция и работа излучателей известны и описаны, например в /3/.8. The design and operation of the emitters are known and described, for example, in / 3 /.

9.Приемные устройства гь сейсмических каналов известны, сй./З/, а также А.с. СССР ;М 1803424 0011/1/38, Б.и. 1993, пЯ, с. 101 и др.9. The receivers of the seismic channels are known, cf./3/, as well as A.S. USSR; M 1803424 0011/1/38, B.I. 1993, pJ, p. 101 and others

Ю. регистрации следует отличать от сейсмических каналов, т.е. число приемных ;,сейсмических) каналов в устройстве составляет Ох i.no чйслу сейсмоприемников), а число каналов регистрации - /|ъ--( w-lV J по числу ru ) - числу взрывпунктов (см.п.1 ф-лы).Yu registration should be distinguished from seismic channels, i.e. the number of receiving, seismic) channels in the device is Oh i.no the number of seismic receivers), and the number of registration channels is / | b - (w-lV J by the number ru) - the number of explosive points (see paragraph 1 f) .

и. Накопители сейсмических сигналов известны .Б устройстве используются, например, последовательный накопитель (магнитная лента, оптический диск и т.п.), конструкция которого описана, например в д.с. СССР 1Й 1309776 OOlvi/36, Б.и. 1989, 33, с.179.and. Seismic signal storage devices are known. A device uses, for example, a serial drive (magnetic tape, optical disk, etc.), the design of which is described, for example, in USSR 1Y 1309776 OOlvi / 36, B.I. 1989, 33, p. 179.

12.См. примечание 6.12. See note 6.

13.См. примечание 3.13.See note 3.

14.См. примечание 4.14.See note 4.

15.Бсего/ гь-(-(KL-j)-mJ сумматоров по числу каналов регистрации (см. примеч.10).15.Total / r - (- (KL-j) -mJ adders according to the number of recording channels (see note 10).

ЕЗРЫБПУНКТОЕ С t i причем число /ГЪ ЕЗРЫБП ЙКТОЕ EZRYBPUNKTOY With t i and the number / ГЬ ЕЗЫРБП ИКТОЕ

распояолсено между каждой соседней napoia (i, ) сейсмоприeivjHHKOE L()t распределены раЕН01 ерно вдоль .iMHFii/i наблюдений, протяженность которой составляет L (п-{) (.-f).It is located between each neighboring napoia (i,) seismic receiver HHKOE L () t distributed evenly along .iMHFii / i observations, the length of which is L (n- {) (.-f).

18.Например, t 5м, к 3 или t 5ii, К 6 ы т.п.18. For example, t 5m, t 3 or t 5ii, K 6 s etc.

19.Значение г (к соотьетстьенно В к ) задается оператором с делыэ создания оптимальной оррани заданной интерференционной систей1ы, т.е. путем интерактивной методики (диалоговой систе1 ы) Еопрос-отБет.Такие блоки упраьлекия известны, С1ш,, например: Пат. РФ Н- 2039575 S06P I7/5U, Б.и. 1995, 19, с. 225; Пат. РФ и 2U45877 G06P 17/40, B.i. 1995, 1Й 28, с. 252 и др.) 19. The value r (k, respectively, B k) is set by the operator with the task of creating the optimal face of a given interference system1, i.e. by means of an interactive technique (dialogue system) Eros-OtBet. Such control units are known, C1sh, for example: Pat. RF N-2039575 S06P I7 / 5U, B.I. 1995, 19, p. 225; Pat. RF and 2U45877 G06P 17/40, B.i. 1995, 1st 28, p. 252 and others.)

20.Устройства для графического построения годографоь известны /3/, сы. также примечание 22.20. Devices for graphical construction of hodographs are known / 3 /, sy. also note 22.

21.Си. прИй ечания 2, 3, 22.21.C. NEXT PRESS 2, 3, 22.

22.На фиг. 4 приведена схема использогания устройства при L - 50м и 5м (частный случай Еыпоянения).Оператор подбирает значение &к с целью выбора оптидшльной интерференционной систе ы.СоотЕетстЕу.оцие сигналы блока управления реализуют максимальное отношение сйгнал/шу2.иПри оптимально значении22. In FIG. Figure 4 shows the use of the device at L - 50m and 5m (a special case of Efficiency). The operator selects the & k value in order to select the optimal interference system. Corresponds to the signals of the control unit realize the maximum signal / noise ratio 2. And at the optimal value

К и соотБетствуюцем накоплении дальнейшая обработка производится по традиционной методике лшогократного профилирования :/3/, а таюке Гурвич И.и.Сейсмическая разведка. - М.: Недра, 1970г. и др.By and according to the accrual of accumulation, further processing is carried out according to the traditional method of profiling again: / 3 /, and tayuke Gurvich I.I. Seismic exploration. - M .: Nedra, 1970. and etc.

из частного случая выполнения устройства (фиг.4) ьдолсно принять следующую схеьлу: для неглубокого залегания границ cyiviмирование сигналов производится по всему профилю на базе В lOivi I, ) для центральной части разреза - на базе Bj т.е. пъ 5 к для нижней временной области BR 50гл ( ггь II). Накопленной ceEciviorpaMiie присваивается пикет центра базы группы. Полученные 3 варианта временных разрезов используются для интерпретацйи ;IHCO отдельно, либо при сведении Е единый rpeiijeHHOti разрез.from the particular case of the device (Fig. 4), it is worthwhile to take the following pattern: for shallow bedding, cyiviating of signals is performed along the entire profile on the basis of B lOivi I,) for the central part of the section - on the basis of Bj i.e. пъ 5 к for the lower time domain BR 50gl (yy II). Accumulated ceEciviorpaMiie is assigned a picket center center group. The obtained 3 variants of time sections are used for interpretation; IHCO separately, or when reducing E, a single section rpeiijeHHOti.

В случае наклонных отражающих границ сушйрование сигнапоЕ произЕОдится С соогЕетотЕующиыи БрбУбнньши задерккемн на пунктах БзрыЕа в пределах зоны вк .При нечетно ггъ для центрального ЕзрыЕБ прин:лмается нулеЕая попраЕка, а раоположенньш справа и слеьа эле1 зента:11 присвайБается знак Е зависиыости от наклона.Очевидно, что величина задержки будет заЕисеть от угла наклона отражающего элемента /3, a..In the case of inclined reflecting boundaries, drying is carried out with the corresponding BrbUbnshki at the points of Bzryea within the bk zone. that the delay value will depend on the angle of inclination of the reflecting element / 3, a ..

Как правило, для изучения ьерхней неоднородной части разреза, с целью исключения ЕЛИЯНИЙ неоднородностей на сейсмическую запись, требуются специальные наблюдения/З/, которые требуют дополнительных затрат и Бремени.Предлагае юе устройстЕо практически непрерыЕного профилирования ( t 3fIUivi) с 1йиксироЕанным положением сейCi onpHe jНИКОЕ позволяет проводить исследования верхних неоднородное ей по / етоду преломленных ЕОЛН без дополнительных традиционных наблюдений (путе. составления и интерпретации прямого и встречного годографов).As a rule, in order to study the upper heterogeneous part of the section, in order to exclude Elijah heterogeneities in the seismic record, special observations / 3 / are required, which require additional costs and burdens. to conduct studies of the refracted EOLNs, which are nonuniform in terms of method and method, without additional traditional observations (the way of compiling and interpreting the direct and counter hodographs).

Фиг.5 иллюстрирует случай при гъ 8, L 100м.Сокращение интервала возбулщения ( - 5i-IOa) увеличивает направленность и регулирование излучения, а, главное, путем выборки всех первых каналов (прявлая cMCTe:da) и всех 4-8 каналов (обратная систеja) позволяет построить годографы прело ленных волн (фиг.6) сFigure 5 illustrates the case with r 8, L 100 m. Reducing the excitation interval (- 5i-IOa) increases the directivity and regulation of radiation, and, most importantly, by sampling all the first channels (straight cMCTe: da) and all 4-8 channels (reverse system) allows you to build hodographs of the excited waves (Fig.6) with

целью их последующей интерпретации: а) расчленение верхней неоднородной части разреза с целью определения статистических поправок; б) определение глубины преломляющих границ; в) определение граничных скоростей вдоль преломляющей границы; г) картирорование в плане тектонических нарушений (подробнее Ci-j. /3/).the purpose of their subsequent interpretation: a) the dismemberment of the upper heterogeneous part of the section in order to determine statistical corrections; b) determination of the depth of the refracting boundaries; c) determination of boundary velocities along the refracting boundary; d) mapping in terms of tectonic disturbances (more info Ci-j. / 3 /).

3. Повышение отношения сигнал/лу1 можно оценить nyTeivi стандартного метода статистики, т.е. при увеличении числа измерений в ггъ раз, точность увеличивается в V/TL раз, в случае: при значении ггь 5, отношение сигнал/шум повысится3. An increase in the signal / lu1 ratio can be estimated by the nyTeivi standard statistical method, ie with an increase in the number of measurements by a factor of 1, the accuracy increases by a factor of V / TL, in the case: with a value of 5, the signal-to-noise ratio will increase

бояее,чеь Е двое, и т.п.more afraid, whose two E, etc.

24. Наилучший технический результат, достигается при базах, определенных Б п.5 форьзуяы полезной модели.Увеличение баз сни5;шет технический результат (ci«i. приыеч, 23), у1леньи1ение е баз требует дополнительных материальных и 1ре1;5енных затрат.24. The best technical result is achieved with the bases defined by Clause 5 of the utility model. An increase in the bases is lower than 5; there is a technical result (ci "i. Priyych, 23); improvement of the bases requires additional material and 1re1; 5 costs.

Технический результат, заключающийся в повы1 ении инфор1латиБности за счет повышения отношения сиглая/д1ум в результате создания организованной интерференционной системы, обеспечи1ает:The technical result, which consists in increasing the informational capacity by increasing the siglaya / dlum ratio as a result of creating an organized interference system, provides:

-повышение эффекта направленности системы ьозбупадения;-increasing the directivity of the drop-off system;

-повышение точности за счет статистического интерференционного эффекта;-increase accuracy due to statistical interference effect;

-регулируемое направленное оптимальное суммирование сигналов в пределах заданной базы возбу лдения;-adjustable directional optimal summation of signals within a given excitation base;

-целенапраЕленное проведение обработки сигналов на интересующих горизонтах разр&за;-purposeful processing of signals at the interest horizons of &&;

-информацию о верхней части разреза без дополнительных сейсмических измерений.- information about the upper part of the section without additional seismic measurements.

ИСТОЧНИК ПО УРОВНЮ ТКХНЖИTKKNZHI LEVEL SOURCE

1. Прототип и аналог:1. Prototype and analog:

1.А.с. СССР i:2 а;з09773, .ША aOIV 1/22, опубл.:Б.и. i. 33,1.A.S. USSR i: 2 a; z09773, .AS aOIV 1/22, publ.: B. and. i. 33,

1989,с. 178 ; прототип).1989, p. 178; prototype).

2.А.с. СССР 1394474, алИ O-OIVl/22, опубл.:Б.и. и: 3:з,2.A.s. USSR 1394474, AlI O-OIVl / 22, publ.: B.I. and: 3: h,

1990,с. 199 (.аналог)1990, p. 199 (.analog)

П. Дополнительные источники по уровню техники:P. Additional sources of prior art:

3.Сейсморазведка.Справочник геофизика/Под ред.й.:-.Гурзича, Е.П.Номоконова.- М.:Кедра, I9&I (Гл.ia.Технические средства сейсморазведки, стр. 143-209).3. Seismic exploration. Handbook of geophysics / Edited by: - Gurzich, E.P. Nomokonova.- M.: Cedar, I9 & I (Ch .ia. Technical means of seismic exploration, pp. 143-209).

J.2. 5.A.O. СССР 1й1506411, Midi S-OIVI/26, опубл.: Б.и. ,J.2. 5.A.O. USSR 1y1506411, Midi S-OIVI / 26, publ.: B.I. ,

I98S, с. 224.I98S, p. 224.

Ш. Источник по уровню техники дяя отдельньп признаков полезной модели (для изЕестньп ОЛОКОБ, узлов и устройстЕ) приьбдены в примечаниях к описонию.C. A source according to the prior art giving separate features of a utility model (for a well-known LSP, nodes and devices) are found in the notes to the description.

13, thirteen,

Claims (7)

1. Устройство для сейсмической разведки, содержащее передвижной излучатель упругой энергии для создания последовательных пунктов взрыва вдоль линии наблюдений, приемное устройство из n сейсмических каналов по числу n сейсмоприемников с базой L вдоль линии наблюдений, соединенное с блоком многоканальной регистрации и обработки сейсмических сигналов (БРО), включающим n каналов регистрации по числу n сейсмических каналов и последовательно соединенные накопитель сейсмических сигналов с n каналами накопления, блок анализа, блок отображения информации и блок управления, управляющий выход которого подключен к управляющим входам накопителя, блока анализа и блока отображения информации, отличающееся тем, что БРО дополнительно содержит (n - 1) • m каналов регистрации по числу n сейсмоприемников с базами L и числу m взрывпунктов с базами l = L / (m + 1) между каждой парой сейсмоприемников, накопитель дополнительно содержит соответствующее число (n - 1) • m каналов накопления, а блок анализа выполнен в виде устройства последовательного сравнения амплитуд Ak суммарных сигналов на заданных базах Bk = l • k (где k = 2, 3, ... - целое число) для каждого i-того (i = 1, 2, ..., n) сейсмического канала и выбора для каждого i-того сейсмического канала максимального значения (Aki)max из последовательности значений Aki.1. A device for seismic exploration, containing a mobile emitter of elastic energy to create successive points of explosion along the observation line, a receiver of n seismic channels according to the number n of geophones with a base L along the observation line, connected to the unit for multi-channel recording and processing of seismic signals (BRO) including n recording channels by the number of n seismic channels and series-connected seismic signal storage with n accumulation channels, analysis unit, display unit information and a control unit, the control output of which is connected to the control inputs of the drive, analysis unit and information display unit, characterized in that the BRO additionally contains (n - 1) • m registration channels by the number n of geophones with bases L and the number m of burst points with bases l = L / (m + 1) between each pair of geophones, the accumulator additionally contains the corresponding number (n - 1) • m of accumulation channels, and the analysis unit is made in the form of a device for sequential comparison of amplitudes A k of total signals at a given base x B k = l • k (where k = 2, 3, ... is an integer) for each i-th (i = 1, 2, ..., n) seismic channel and a choice for each i-th seismic channel channel maximum value (A k i ) m a x from a sequence of values A k i . 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок анализа содержит узел ввода временных задержек, выполненный в виде сумматоров, каждый из которых подключен первым входом к соответствующему каналу регистрации, вторым входом - к управляющему выходу блока управления, а выходы сумматоров подключены к входам устройства сравнения амплитуд и выбора максимального значения. 2. The device according to claim 1, characterized in that the analysis unit contains a time delay input unit made in the form of adders, each of which is connected by the first input to the corresponding registration channel, the second input to the control output of the control unit, and the outputs of the adders are connected to the inputs of the device for comparing amplitudes and selecting the maximum value. 3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что накопитель содержит узел ввода временных задержек, выполненный в виде сумматоров, каждый из которых подключен первым входом к соответствующему каналу регистрации, вторым входом - к управляющему выходу блока управления, а выходы сумматоров подключены к входам устройства сравнения амплитуд и выбора максимального значения. 3. The device according to claim 1, characterized in that the drive contains a time delay input unit made in the form of adders, each of which is connected by the first input to the corresponding registration channel, the second input to the control output of the control unit, and the outputs of the adders are connected to the inputs devices for comparing amplitudes and selecting the maximum value. 4. Устройство по пп.1 - 3, отличающееся тем, что устройство последовательного сравнения амплитуд Ak суммарных сигналов для каждого i-того (i = 1, 2, ..., n) сейсмического канала и выбора максимального значения (Aki)max для каждого i-того сейсмического канала выполнено в виде устройства упорядочивания чисел, реализующего алгоритм
(Aki)max = max {Aki},
где k - целое число для заданной базы, Bk = k • l при базе l взрывпунктов.
4. The device according to claims 1 to 3, characterized in that the device for sequentially comparing the amplitudes A k of the total signals for each i-th (i = 1, 2, ..., n) seismic channel and selecting the maximum value (A k i ) m a x for each i-th seismic channel is made in the form of a device for ordering numbers that implements the algorithm
(A k i ) m a x = max {A k i },
where k is an integer for a given base, B k = k • l for base l of explosive points.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выполнено с базами L 50 - 100 м и базами l 5 - 10 м. 5. The device according to claim 1, characterized in that it is made with bases L 50 - 100 m and bases l 5 - 10 m 6. Устройство по пп.1 - 3, отличающееся тем, что блок управления выполнен с возможностью передачи по управляющим выходам значений временных задержек. 6. The device according to claims 1 to 3, characterized in that the control unit is configured to transmit time delays through the control outputs. 7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок отображения информации выполнен с возможностью отображения информации в виде графического построения годографа общей точки взрыва и обращенного годографа преломленных волн. 7. The device according to claim 1, characterized in that the information display unit is configured to display information in the form of a graphical plot of the hodograph of a common explosion point and the inverted hodograph of refracted waves.
RU96109613/20U 1996-05-13 1996-05-13 DEVICE FOR SEISMIC EXPLORATION RU5265U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96109613/20U RU5265U1 (en) 1996-05-13 1996-05-13 DEVICE FOR SEISMIC EXPLORATION

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96109613/20U RU5265U1 (en) 1996-05-13 1996-05-13 DEVICE FOR SEISMIC EXPLORATION

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU5265U1 true RU5265U1 (en) 1997-10-16

Family

ID=48267400

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96109613/20U RU5265U1 (en) 1996-05-13 1996-05-13 DEVICE FOR SEISMIC EXPLORATION

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU5265U1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4675851A (en) Method for seismic exploration
US3885225A (en) Broad line seismic profiling
Esmersoy et al. Acoustic imaging of reservoir structure from a horizontal well
EA029537B1 (en) Method of seismic exploration and seismic system used therein
US20120147699A1 (en) Distance- and frequency-separated swept-frequency seismic sources
US20080080308A1 (en) System and method for seismic data acquisition
US20140241117A1 (en) System and method for preventing cavitation in controlled-frequency marine seismic source arrays
US4004267A (en) Discrete frequency seismic exploration using non uniform frequency spectra
EP3255463A1 (en) Device and method for smart picking surface waves dispersion curves
CA1238108A (en) Method for displaying acoustic well logging data by producing travel time stacks
US4363113A (en) Seismic exploration with simulated plane waves
Lericolais et al. A new system for acquisition and processing of very high-resolution seismic reflection data
Brodie et al. Low frequency baleen whale calls detected on ocean-bottom seismometers in the Lau basin, southwest Pacific Ocean
James et al. Structure beneath continents: a critical review of explosion studies 1960–1965
CN1130572C (en) Method for sorting seismic data
US5307268A (en) Method for using P-S converted waves as a subsalt imaging tool
Bakulin et al. Smart DAS uphole acquisition system for near-surface characterization and imaging
US6754587B1 (en) Method for processing seismic data
CN104267434B (en) Three-dimensional multi-component earthquake observation system geophone offset distribution obtaining method and device
EP2962132B1 (en) System and method for preventing cavitation in controlled frequency marine seismic source arrays
RU5265U1 (en) DEVICE FOR SEISMIC EXPLORATION
Gordon et al. Depth registration of VSP DAS fiber
Suyehiro et al. Crustal structure beneath the inner trench slope of the Japan Trench
US6393365B1 (en) Coherency stack of seismic traces
US3014551A (en) Correlation of seismic signals