Spatially distributed signal sampling method

H - Electricity – 03 – M

Patent

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Details

H03M 1/12 (2006.01) G01V 1/36 (2006.01)

Patent

CA 2186297

A method of preserving frequency components in digitally sampled signals exceeding a maximum frequency related to a predetermined digital sample interval. The signals correspond to a plurality of sensors positioned at spaced apart locations, and the signals from each of the plurality of sensors are digitally sampled at the predetermined digital sample interval. The method includes the steps of determining time adjustment values corresponding to each sensor which provide amplitude correspondence between each of the signals generated by each of the sensors in response to different propagation times of energy from an energy source to each of the sensors; adjusting a time of acquisition of each digital sample from each of the sensors by applying the corresponding time adjustment value to generate time-adjusted samples; and combining all the time adjusted samples into a combined output signal having a sampling time interval smaller than the predetermined digital sample interval. In a preferred embodiment, the sensors comprise seismic sensors positioned at spaced apart locations. The step of time shifting the signals from the plurality of sensors comprises applying a normal moveout correction to the signals from the plurality of seismic sensors. Digital signal samples to which moveout correction is applied are then positioned in an output buffer in the exact time locations defined by the normalmoveout correction. In the one embodiment of the invention, the step of combining the signals from the plurality of seismic sensors further comprises generating acommon mid-point (CMP) trace stack of the time-adjusted signals from the plurality of seismic sensors.

Méthode de préservation de composantes de fréquence de signaux échantillonnés numériquement et dépassant une fréquence maximum associées à un intervalle d'échantillonnage numérique prédéterminé. Les signaux correspondent à un certain nombre de détecteurs positionnés en des endroits distants les uns des autres, et les signaux de chacun des détecteurs sont échantillonnés numériquement à un intervalle d'échantillonnage numérique prédéterminé. La méthode comprend les étapes suivantes : déterminer les valeurs d'ajustement temporel correspondant à chaque détecteur qui définissent la correspondance d'amplitude entre chacun des signaux produits par chacun des détecteurs en réponse à différents temps de propagation d'énergie d'une source vers chacun des détecteurs; ajuster le temps d'acquisition de chaque échantillon numérique provenant de chacun des détecteurs en appliquant la valeur d'ajustement temporel correspondante pour produire les échantillons ajustés temporellement; et combiner tous les échantillons ajustés temporellement en un signal de sortie combiné ayant une intervalle de temps d'échantillonnage inférieur à l'intervalle d'échantillonnage numérique prédéterminé. Dans une version préférée, les détecteurs comprennent des détecteurs sismiques positionnés en des endroits distants les uns des autres. L'étape du décalage temporel des signaux provenant des détecteurs comprend l'application d'une correction dynamique aux signaux provenant des détecteurs. Les échantillons de signaux numériques auxquels la correction dynamique est appliquée sont ensuite positionnés dans un registre de sortie aux emplacements temporels exacts définis par la correction dynamique. Dans ladite version de l'invention, l'étape de la combinaison des signaux provenant des détecteurs sismiques comprend en outre la production d'un empilement de traces de points milieux communs (CMP) des signaux ajustés temporellement en provenance des détecteurs sismiques.

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