Method for deriving surface consistent reflectivity map from...

G - Physics – 01 – V

Patent

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G01V 1/38 (2006.01) G01V 1/36 (2006.01)

Patent

CA 2239851

A method for determining water bottom reflectivities whereby pressure signals and velocity signals are combined to generate combined signals having signal components representing downwardly-travelling energy substantially removed. The pressure and velocity signals correspond to seismic waves generated at source locations n in a water layer and detected by co-located pressure and velocity receivers at receiver locations m in the water layer. The combined signals correspond to each pairing of source location n and receiver location m. The combined signals are transformed from the time domain to the frequency domain, generating transformed signals. A source peg-leg term and a receiver peg-leg term are calculated for each transformed signal, generating filtered signals. An optimization algorithm is applied to the filtered signals, using the corresponding source and receiver peg-leg terms to determine the water bottom reflectivity values Rn and Rm at the source locations n and the receiver locations m, respectively.

Méthode permettant de déterminer la réflectivité du fond d'une étendue d'eau. Selon cette méthode, des signaux de pression et de vélocité sont combinés pour générer des signaux dont les composants représentent une énergie se déplaçant vers le bas à partir d'une source d'émission relativement éloignée. Les signaux de pression et de vélocité correspondent à des ondes sismiques générées dans une couche d'eau à partir de sources d'émission n, et captées dans l'eau par des récepteurs de signaux de pression et de vélocité cositués à des points de réception m. Les signaux combinés correspondent à chaque paire de points d'émission n et points de réception m. Ils sont adaptés du domaine temporel au domaine fréquentiel pour constituer des signaux transformés. Des données de trajet dissymétrique au point d'émission et des données de trajet dissymétrique au point de réception sont calculées pour chaque signal transformé, ce qui génère des signaux filtrés. Un algorithme d'optimisation est appliqué aux signaux filtrés, en utilisant les données de trajet dissymétrique au point d'émission et au point de réception correspondants pour déterminer les valeurs de réflexion Rn et Rm au point d'émission n et au point de réception m respectivement.

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