High fidelity vibration source seismic method

G - Physics – 01 – V

Patent

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G01V 1/37 (2006.01) G01V 1/36 (2006.01)

Patent

CA 2220275

A method for recording and pre-processing high fidelity vibratory seismic data includes measuring the motion of the vibrator (36) which is related to the vibrator applied force times a transfer function of minimum phase, causal, linar system relating the actual vibrator output with the measured vibrator motion, determining a ratio (52) by dividing the vibratory seismic data by the measured motion of the vibrator to remove the unknown applied force leaving the earcj reflectivity times a time derivative divided by a minimum phase function, minimum phase band pass filtering the resulting ratio and performing mimimum phase deconvolution to remove the time derivative divided by the transfer function of mimimum phase. The method may also include the steps of receiver ensemble deconvolution (56), statics correction (58), F-K filtering for noise (60), zero phase spiking deconvolution (64) and model dephasing (66). The actual signal that the vibrator (36) is sending into the ground is used in pre-processing.

L'invention concerne un procédé pour enregistrer et prétraiter des données sismiques vibratoires haute fidélité. Ce procédé consiste à mesurer le mouvement du vibrateur (36) apporté à la force appliquée à ce dernier multipliée par une fonction de transfert d'un système linéaire causal à phase minimale mettant en rapport le signal de sortie réel du vibrateur avec le mouvement mesuré de celui-ci, à déterminer un rapport (52) en divisant les données sismiques vibratoires par le mouvement mesuré du vibrateur pour ôter la force appliquée inconnue, d'où il reste la réflectivité terrestre multipliée par une dérivée de temps divisée par une fonction de phase minimale, à filtrer par filtre passe-bande à phase minimale le rapport obtenu et à effectuer une déconvolution à phase minimale pour ôter la dérivée de temps divisée par la fonction de transfert de phase minimale. Ce procédé peut également comprendre les étapes de déconvolution (56) de l'ensemble récepteur, de correction (58) des parasites électrostatiques, de filtrage F-K du bruit (60), de déconvolution (64) de transitoires en phase nulle et de déphasage de modèle (66). Le signal réel que le vibrateur (36) envoie dans le sol est utilisé lors du prétraitement.

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