Reconstructing the WavefieldThe ability to measure the crossline wavef перевод - Reconstructing the WavefieldThe ability to measure the crossline wavef русский как сказать

Reconstructing the WavefieldThe abi

Reconstructing the Wavefield

The ability to measure the crossline wavefield gradient enables geophysicists to acquire marine seismic data using streamers spaced farther apart than those in conventional surveys and to reconstruct the 3D wavefield on a dense grid at points between streamers For example, if the actual recordings were accomplished using eight streamers spaced 75 m apart, providing a streamer spread that is 525 m [1,720 ft] wide, the wavefield may be reconstructed as if it were recorded using virtual streamers spaced a tenth of the distance—7.5 m [24.6 ft] apart. When wide streamer spacing is used, areas of exploration can be surveyed faster and more efficiently using fewer sail lines, thereby reducing survey duration, acquisition cost, operational complexity and exposure to adverse environmental conditions.

Recording the vertical wavefield component improves the geophysicist’s ability to remove noise, particularly ghost reflections, which are always present in marine seismic survey recordings. Ghosts are generated when the upward traveling primary signal is reflected downward by the sea-air interface. This downward traveling ghost is detected by the seismic receivers and, if uncorrected, causes a frequency dependent blurring of the final image. Using the vertical acceleration measurements, the geophysicist can separate the upgoing and downgoing components of the wavefield, thereby facilitating removal of ghost reflections. The ability to remove the ghosts also allows IsoMetrix streamers to be towed deeper than hydrophone-only streamers; towing deep often reduces other sources of noise such as those caused by ocean waves and by the motion of the streamer through the water.

Generalized matching pursuit (GMP) is a processing method that can take advantage of the multimeasurement data delivered by the IsoMetrix technology. The GMP process operates on components of the seismic wavefield that are not confined to traveling straight from the source to the receiver but instead have a significant degree of propagation across the streamer spread. These components may include seismic reflections, diffractions, multiples or other noise modes, and, if not treated correctly, can generate spurious effects in the final images. For example, any energy arriving from the crossline direction, which had been spatially aliased previously in conventional datasets, can now be sampled appropriately using GMP spatially and temporally by taking advantage of the crossline and vertical gradient measurements.

The GMP process is data driven and has proved that it can interpolate the pressure wavefield accurately in the crossline direction, even in adverse situations in which the results from conventional processing would be highly aliased. The output from the GMP process is a grid of data channels spaced 6.25 m [20.5 ft] apart in the inline direction along virtual streamers, which are nominally separated by 6.25 m in the crossline direction.

The ability to image in 3D enables geophysicists to consider seismic survey acquisition designs that depart from common practice, as one operator learned when faced with data acquisition challenges.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Реконструкция симмертииВозможность измерить градиент перекрестный визуализатор позволяет геофизиков приобретать морских сейсмических данных с использованием стримеров, расположенных дальше друг от друга, чем в обычных обследований и реконструировать 3D визуализатор на плотной сетки в точках между транспарантами например, если фактические записи были выполнены с использованием восьми транспарантами, на расстоянии 75 м друг от друга, обеспечивая транспарант распространение, 525 м [1720] широкий , симмертии может быть восстановлен, как если бы он был записан с использованием виртуальных транспарантами интервала десятой расстояния — 7,5 м [24.6 футов]. При использовании широкого серпантин интервалов районов разведки можно обследовать быстрее и эффективнее, используя меньшее количество линий ветрила, сокращая продолжительность обследования, стоимость приобретения, оперативная сложность и воздействия неблагоприятных условий окружающей среды.Запись компонент вертикальной визуализатор улучшает способность геофизик удалить шум, особенно призрак отражений, которые всегда присутствуют в записях морских сейсмических исследований. Призраки создаются когда вверх путешествия первичный сигнал отражается вниз морским воздухом интерфейс. Это вниз путешествие призрак обнаружено сейсмические приемники и если нескорректированной, вызывает размывание частоты зависит от конечного изображения. Использование вертикального ускорения измерений, геофизик может отделить восходящих и падающих компонентов визуализатор, способствуя удалению отражений духа. Возможность удалить призраки также позволяет IsoMetrix транспарантами отбуксированию глубже, чем только для гидрофонов растяжки; Буксировка глубоко часто уменьшает других источников шума, например, вызванные морскими волнами и движением стримера через воду.Обобщенные соответствующие преследования (GMP) является метод обработки, который может воспользоваться multimeasurement данных IsoMetrix технологии. Процесс GMP работает компоненты сейсмических симмертии, которые не ограничиваются путешествовать прямо от источника к приемнику, но вместо этого имеют значительную степень распространения через стример распространения. Эти компоненты могут включать сейсмические отражения, дифракций, кратные или других режимах шума и, если не лечить правильно, может генерировать паразитные эффекты в окончательные изображения. Например любая энергия, прибывающих из перекрестный направление, которое spatially aliased ранее в обычных наборах данных, можно теперь попробовать соответствующим образом с использованием GMP височно и spatially, воспользовавшись перекрестный и вертикального градиента измерений.Процесс GMP данных и доказал, что он может интерполировать давление визуализатор точно в направлении перекрестный, даже в неблагоприятных ситуациях, в которых результаты от обычной обработки будут весьма aliased. Выход из процесса GMP является сетка данных каналов на расстоянии 6,25 м [20,5] друг от друга в направлении inline по виртуальным стримеров, которые номинально разделены 6,25 м в направлении перекрестный.Возможность изображения в 3D позволяет геофизиков рассматривать сейсморазведка приобретения конструкций, которые отходят от общей практики, как один оператор узнал, когда сталкиваются с проблемами сбора данных.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Реконструировать волновом поле

Возможность измерения Crossline волнового поля градиента позволяет геофизиков для получения морских сейсмических данных с использованием кос расположенных дальше друг от друга , чем в обычных обследований и реконструировать 3D волновое поле на плотной сетке в точках между стримеров Например, если фактические записи были осуществляется с помощью восьми кос расстоянии друг от друга 75 м друг от друга, обеспечивая стримерную распространение, которое 525 м [1720 футов] широкий, волновое поле может быть восстановлен , как будто это были записаны с использованием виртуальных кос , разнесенные на десятую часть от расстояния 7,5 м [24,6 фута] друг от друга , При большем шаге стример используется, районы разведки могут обследоваться быстрее и более эффективно , используя меньше парусов линий, тем самым сокращая продолжительность обследования, стоимость приобретения, сложность эксплуатации и воздействия неблагоприятных условий окружающей среды.

Запись вертикальной составляющей волнового поля улучшает способность геофизик, чтобы удалить шум, в частности , призрак отражений, которые всегда присутствуют в морских сейсморазведочных записей. Призраки генерируются , когда вверх путешествия первичный сигнал отражается вниз посредством интерфейса морского воздуха. Это меньше путешествия призрак обнаруживается сейсмических приемников и, если не откорректировано, приводит к частотно зависимой размывание конечного изображения. Использование вертикальных измерений ускорения, геофизик может отделить восходящие и нисходящие компоненты волнового поля, тем самым облегчая удаление призрачных отражений. Возможность удаления призраков также позволяет IsoMetrix серпантин буксироваться глубже , чем гидрофонов только для стримеров; буксировке глубоко часто уменьшает другие источники шума , такие как те , которые вызваны волнами океана и движением стримера через воду.

Обобщенный поиск совпадения (GMP) является способ обработки , который может воспользоваться multimeasurement данных , полученных с помощью технологии IsoMetrix. Процесс GMP работает на компонентах сейсмического волнового поля, которые не ограничивались путешествовать прямо из источника к приемнику , но вместо того, чтобы иметь значительную степень распространения через распространения стримеров. Эти компоненты могут включать в себя сейсмические отражения, дифракцию, кратные или другие режимы шума, и, если не лечить правильно, может генерировать паразитные эффекты в финальных изображений. Например, любая энергия прибывает от направления поперек, которые были пространственно псевдонимами ранее в обычных наборах данных, теперь могут быть выбраны надлежащим образом с использованием GMP в пространстве и во времени, пользуясь измерениями Crossline и вертикального градиента.

Процесс GMP является управляется данными и имеет доказал , что он может интерполировать давление Wavefield точно в направлении поперек, даже в неблагоприятных ситуациях , в которых результаты от обычной обработки будут высоко псевдонимами. Выход из процесса GMP сетки каналов передачи данных на расстоянии 6,25 м [20,5 фута] друг от друга в направлении инлайн вдоль виртуальных стримеров, которые номинально разделенных 6,25 м в направлении поперек.

Возможность изображения в 3D позволяет геофизиков рассмотреть сейсмических конструкций сбора обследования , которые вылетают из общей практики, так как один оператор узнал , когда сталкиваются с проблемами сбора данных.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
восстановление wavefieldвозможность измерения crossline wavefield уклона позволяет геофизиков приобретать морские сейсмические данные с использованием ленточки, расположенных далеко друг от друга, чем в обычных обследований и реконструировать 3D wavefield на плотную сетку на пунктах между лентами, например, если фактический записи были реализованы с помощью восьми ленточки на расстоянии 75 м друг от друга, обеспечивая распространение, 525 м х [1720 -] широкий, wavefield может быть восстановлена, как если бы это были зарегистрированы виртуальные ленточки на расстоянии одной десятой части distance-7.5 м [24,6 FT] друг от друга.в тех случаях, когда используется широкий х интервалов между их рождением, районах исследования можно быстрее и эффективнее использовать меньше опрошенных парус линий, тем самым сокращая продолжительность обследования, затраты на приобретение, оперативная сложность и воздействия неблагоприятных условий окружающей среды.запись вертикальной wavefield компонента повышает способность - снять шума, особенно призрак соображения, которые не всегда присутствует в морских сейсмических записи.призраки образуются, когда вверх путешествия главную сигнал отражена в сторону понижения агентством морского воздуха интерфейс.это вниз, путешествовать, призрак будет обнаружен сейсмической приемники и, если не зависит от частоты, причины размытие конечное изображение.с использованием вертикального ускорения измерениям, геофизик можно разделить upgoing и downgoing составляющих wavefield, тем самым способствуя удаления призрак размышления.возможность снять призраки также позволяет isometrix ленточки для буксировки глубже, чем гидрофон только ленточки; их глубокой часто приводит к сокращению других источников шума, например вызванных океанских волн и движения - х через воду.стремление к всеобщей сопоставления (GMP) - это метод обработки, которые могут воспользоваться этой multimeasurement данные выступил isometrix технологии.GMP, процесс осуществляется на компоненты сейсмической wavefield, которые не только летать прямо из источника в приемник, но вместо этого значительную степень распространения через стример распространения.эти компоненты могут включать сейсмических размышления, diffractions, кратных или другой шум транспорта, и, если не лечить правильно, может вызвать ложный эффект в заключительном изображения.например, энергетической, прибывающие из crossline направление, которое было пространственно псевдоним ранее в обычных наборов данных, теперь могут быть надлежащим образом с использованием пробы GMP пространственным и временным разрешением, используя в crossline и вертикальный градиент измерений.GMP, процесс данных и доказал, что можно интерполировать давление wavefield точно в crossline направлении, даже в неблагоприятных условиях, в которых результаты от обычных обработки будут весьма псевдоним.результаты GMP процесса является сетке каналов передачи данных на расстоянии 25 м [20,5 FT] друг от друга в его направлении вдоль виртуальных ленточки, которые номинально, разделенные 25 м в crossline направлении.способность изображение в 3D позволяет геофизиков о сейсмических приобретение конструкции, которые отходят от общей практики, как один оператор узнали, когда сталкивается с данных проблем.
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 ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: