the strike-parallel survey direction, which had typical line spacing a перевод - the strike-parallel survey direction, which had typical line spacing a русский как сказать

the strike-parallel survey directio

the strike-parallel survey direction, which had typical line spacing and sampling of the seismic wavefield in the dip direction, was not ideal for imaging the subsurface and meeting the objectives of company geologists and geophysicists.

The company used IsoMetrix technology, which enabled symmetric, isometric, or equidistant, sampling of the wavfield in the inline and crossline directions, to acquire the survey parallel to the structural strike. In addition, the company acquired a smaller swath of data in the direction of the dominant structural dip, which would allow comparison and validation of the integrity of survey shooting in strike.

The data were acquired using ten 8-km [5-mi] long streamers spaced 100 m apart. The streamers were towed at a water depth of 18 m [59 ft] to minimize noise from variable currents and inclement weather during the survey campaign.

After acquisition, the data were preprocessed and then the full 3D wavefield was calculated using simultaneous interpolation and deghosting by means of the GMP method. Next, the upgoing pressure wavefield (P-wave) was output on a 6.25-m by 6.25-m grid for each shot record for further processing and imaging.

The data proved to be of high quality. For example, a map of the seafloor surface showed sand banks similar to those observed in bathymetry data obtained using a high-resolution multi-beam echo sounder.

Upon comparing the dataset acquired in the strike direction with that acquired in the dip direction, geophysicists judged the datasets to be similar. The fine spatial sampling of the wavefield in the inline and crossline directions obtained with IsoMetrix technology enabled the company to accomplish its geologic and geophysical objectives and achieve acquisition operational efficiency.

In addition to freeing up constraints on seismic survey acquisition design, uniform inline and crossline data wavefield estimation facilitates the increase in spatial resolution and bandwidth required to compensate for distortions caused by shallow overburden layers and to sharpen images of deeper targets. These improvements in resolution and bandwidth helped reduce the uncertainty of seismic information across the operator’s drilling prospects.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
the strike-parallel survey direction, which had typical line spacing and sampling of the seismic wavefield in the dip direction, was not ideal for imaging the subsurface and meeting the objectives of company geologists and geophysicists.The company used IsoMetrix technology, which enabled symmetric, isometric, or equidistant, sampling of the wavfield in the inline and crossline directions, to acquire the survey parallel to the structural strike. In addition, the company acquired a smaller swath of data in the direction of the dominant structural dip, which would allow comparison and validation of the integrity of survey shooting in strike.The data were acquired using ten 8-km [5-mi] long streamers spaced 100 m apart. The streamers were towed at a water depth of 18 m [59 ft] to minimize noise from variable currents and inclement weather during the survey campaign. After acquisition, the data were preprocessed and then the full 3D wavefield was calculated using simultaneous interpolation and deghosting by means of the GMP method. Next, the upgoing pressure wavefield (P-wave) was output on a 6.25-m by 6.25-m grid for each shot record for further processing and imaging. The data proved to be of high quality. For example, a map of the seafloor surface showed sand banks similar to those observed in bathymetry data obtained using a high-resolution multi-beam echo sounder.Upon comparing the dataset acquired in the strike direction with that acquired in the dip direction, geophysicists judged the datasets to be similar. The fine spatial sampling of the wavefield in the inline and crossline directions obtained with IsoMetrix technology enabled the company to accomplish its geologic and geophysical objectives and achieve acquisition operational efficiency.In addition to freeing up constraints on seismic survey acquisition design, uniform inline and crossline data wavefield estimation facilitates the increase in spatial resolution and bandwidth required to compensate for distortions caused by shallow overburden layers and to sharpen images of deeper targets. These improvements in resolution and bandwidth helped reduce the uncertainty of seismic information across the operator’s drilling prospects.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
забастовка-параллельное направление обследования, которое было типичное расстояние между строками и отбор проб сейсмического волнового поля в направлении падения, не был идеальным для визуализации геологической среды и достижения целей геологами компании и геофизиков.

Компания использовала технологию IsoMetrix, что позволило симметричным, изометрическим, или на одинаковом расстоянии, отбор проб wavfield в инлайн и Crossline направлениях, чтобы получить обзорную параллельно структурной забастовке. Кроме того, компания приобрела меньшую полосу данных в направлении доминирующего структурного провала, что позволило бы сравнение и проверку целостности обследования съемки в забастовке.

Данные были получены с использованием десяти 8-км [5-ми] длинный стримеров на расстоянии 100 м друг от друга. В серпантин отбуксировали на глубине воды 18 м [59 футов] , чтобы свести к минимуму шум от переменных токов и ненастной погоды во время обследования кампании.

После приобретения, данные были предварительно обработаны , а затем полное 3D волновое поле была рассчитана с использованием одновременной интерполяции и Deghosting путем с помощью метода GMP. Далее, волновое поле давления восходящих (P-волны) была выведена на 6,25 м на 6,25 м сетки для каждой записи выстрела для дальнейшей обработки и визуализации.

Данные оказались высокого качества. Например, карта поверхности морского дна показали банки песка , аналогичные тем , которые наблюдаются по данным батиметрическими , полученных с использованием высокого разрешения многолучевой эхолот.

При сравнении набора данных , приобретенное в направлении от удара , что приобретенный в направлении падения, геофизиков судить наборы данных , чтобы быть похожими. Тонкая пространственная выборка волнового поля в направлениях , инлайн и Crossline , полученных с помощью технологии IsoMetrix позволила компании выполнить свои геологические и геофизические цели и достижения эксплуатационной эффективности приобретения.

В дополнение к высвобождая ограничения на сейсмических дизайн приобретения обследования, равномерной инлайн и данных поперек оценка волнового поля способствует увеличению пространственного разрешения и пропускной способности , необходимой для компенсации искажений , вызванных неглубоких вскрышных слоев и резкость изображения более глубоких целей. Эти улучшения разрешающей способности и полосы пропускания помогло уменьшить неопределенность сейсмической информации в рамках бурения перспективы оператора.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
забастовка параллельных обследования направление, в котором типичная интервал и взятия проб сейсмической wavefield в дмз в направлении, не является идеальной для визуализации подземных и достижения целей компании геологов и геофизиков.компания использовала isometrix технологий, которые позволили симметричной, изометрической, или равноудаленности, выборка из wavfield в его и crossline направлениях, приобретать обследование параллельно структурных забастовку.кроме того, компания приобрела небольшой части данных в направлении доминирующей структурных рецессии, которая позволит сравнивать и проверку целостности обследования, стрельба в забастовку.данные были получены с помощью десяти 8-km [5-mi] давно ленточки на расстоянии 100 м друг от друга.эти плакаты были отбуксированы на глубину 18 м [59 футов], чтобы свести к минимуму шума с переменной течений и неблагоприятные погодные условия в ходе обследования кампании.после приобретения, данные были предпросмотр, а затем полную 3D wavefield был рассчитан с использованием одновременно интерполяция и deghosting посредством GMP, метод.затем, upgoing давление wavefield (P - волна) был выходной по 6.25-m в 6.25-m сетка для каждого отчета для дальнейшей обработки и визуализации выстрел.данные оказались высокого качества.например, карта поверхности морского дна показал песка, банки, аналогичные тем, которые наблюдались в батиметрические данные получены с использованием многолучевого эхолота с высоким разрешением.после сопоставления данных, полученных в забастовку, руководство с, который приобрел в дмз в направлении, геофизиков судят наборов данных будут похожими.штраф пространственных выборка из wavefield в его и crossline направлениях, полученных с isometrix технологий позволило компании для выполнения своей геологических и геофизических целей и достижение приобретение оперативной эффективности.в дополнение к высвобождению ограничения на сейсмических приобретение дизайн, единообразные встроенный и crossline данные wavefield оценка способствует увеличение пространственного разрешения и пропускной способности, необходимые для компенсации перекосов, вызванных мелкими перегружать слои и отточить образы более целевых показателей.эти улучшения в резолюции и пропускной способности помогли сократить неопределенность сейсмической информации через оператора, бурение перспективы.
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: