Removal of noise from seismic data using radon transformations

G - Physics – 01 – V

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G01V 1/36 (2006.01)

Patent

CA 2599958

Methods of processing seismic data to remove unwanted noise from meaningful reflection signals are provided for. The methods comprise the steps of assembling seismic data into common geometry gathers in an offset-time domain without correcting the data for normal moveout. The amplitude data are then transformed from the offset-time domain to the time-slowness domain using a Radon transformation. At least of subset of the transformed data is filtered to enhance its coherent noise content and to diminish its primary reflection signal content by defining a slowness high-pass region and, preferably, a slowness low-pass region. The low-pass region is defined to enhance the low slowness coherent noise content and to diminish the primary reflection signal content thereof, thereby generating a first subset of said transformed data having enhanced low slowness coherent noise content. The high-pass region is defined to enhance the high slowness coherent noise content and to diminish the primary reflection signal content thereof, thereby generating a second subset of said transformed data having enhanced high slowness coherent noise content. After filtering, the first and second subsets of transformed data are inverse transformed from the time-slowness domain back to the offset-time domain using an inverse Radon transformation to restore the data. The restored signal amplitude data of the first and second subsets of data are then subtracted from the assembled data, thereby enhancing its primary reflection signal content.

Procédés de traitement de données sismiques afin de supprimer du bruit indésirable de signaux réfléchis. Ces procédés consistent à rassembler des données sismiques en groupes géométriques communs dans un domaine désynchronisé sans corriger les données pour obtenir un temps d'arrivée delta-t normal. Les données d'amplitude sont ensuite transformées du domaine désynchronisé au domaine temporel lent au moyen d'une transformée de Radon. Au moins un sous-ensemble de ces données transformées est filtré afin d'augmenter sa teneur en bruit cohérent et de diminuer sa teneur en signaux primaires réfléchis par définition d'une zone de lenteur passe-haut et, de préférence, d'une zone de lenteur passe-bas. Cette dernière est définie de façon à augmenter sa teneur en bruit cohérent peu lent et à diminuer sa teneur en signaux primaires réfléchis, ce qui permet de générer un premier sous-ensemble desdites données transformées possédant une teneur augmentée en bruit cohérent peu lent. La zone passe-haut est définie de manière à augmenter sa teneur en bruit cohérent très lent et à diminuer sa teneur en signaux primaires réfléchis, ce qui permet de générer un deuxième sous-ensemble desdites données transformées possédant une teneur augmentée en bruit cohérent très lent. Après filtrage, ce premier et ce deuxième sous-ensemble de données transformées sont soumis à une transformation inversée du domaine temporel lent au domaine désynchronisé au moyen d'une transformée inversée de Radon afin de restituer les données. Les données restituées d'amplitude de signal du premier et du deuxième sous-ensemble de données sont ensuite soustraites des données regroupées, ce qui permet d'augmenter la teneur en signaux primaires réfléchis.

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