Sampling and reconstruction of propagating wavefields

G - Physics – 06 – T

Patent

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G06T 1/00 (2006.01) G01S 13/89 (2006.01) G01S 15/89 (2006.01)

Patent

CA 2258086

Acquired signals representing samples of propagating wavefields are processed using space-time linked variable methods (Figure 5A) to form images having better definition and resolution than may be obtained by conventional methods. Frequencies accessed include those anticipated as well as some apparently beyond those deemed feasible according to the Nyquist criteria as well as those present in the wavefield source. The signals and physical features may be obtained in tomography (medical CT scans), echo location (radar or sonar) or seismic imaging for example. Signals are processed (Figure 8) maintaining interrelation of the linked variables of time and space, rather than following the conventionally accepted current techniques which treat the time and space variables independently. Definition and resolution of images are obtained beyond those normally considered possible with earlier techniques by understanding and correctly interpreting the information content of a sampled wavefield. Data acquisition speed can be greatly increased, while acquisition costs are also reduced since the methods described require less data and use such data as available more effectively.

La présente invention concerne l'utilisation de procédés à variables spacio-temporelles (Figure 5A) pour former, à partir de l'acquisition de signaux représentant des échantillons de champs d'ondes en propagation, des images dont la définition et la résolution sont supérieures à ce que l'on peut obtenir selon les procédés conventionnels. Les fréquences auxquelles il est fait accès regroupent non seulement les fréquences prévues, mais également quelques fréquences qui se trouvent apparemment au-delà de ce qui est jugé faisable d'après les critères de Nyquist-Cauchy, et enfin les fréquences qui sont présentes dans la source de champs d'ondes. On retrouve de tels signaux et de telles caractéristiques physiques notamment en tomographie (scanographie médicale), en écho-localisation (radar ou sonar) ou en imagerie sismique. Le traitement des signaux (Figure 8) se fait en conservant les relations existant entre les variables spacio-temporelles, plutôt qu'en ayant recours aux techniques actuellement connues qui consistent à traiter indépendamment les variables spacio-temporelles. Si la définition et la résolution de l'image vont au-delà de ce qui était jusqu'à présent considéré comme possible, c'est qu'on arrive avec l'invention à comprendre et interpréter correctement le contenu informatif du champ d'ondes échantillonné. Il est ainsi possible d'augmenter de façon remarquable la vitesse d'acquisition des données tout en réduisant le coût d'acquisition. En effet, les procédés de l'invention nécessitent moins de données et utilisent avec plus d'efficacité de telles données lorsqu'elles sont disponibles.

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