Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ośrodek geologiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Głównym celem prezentowanej pracy było uzyskanie obrazu sejsmicznego na podstawie reprocessingu archiwalnych profili sejsmicznych 2D – który to obraz pozwoliłby na bardziej szczegółowe i jednoznaczne odwzorowanie skomplikowanej budowy geologicznej Karpat zewnętrznych w stosunku do wcześniejszych badań – poprzez opracowanie procedur i sekwencji przetwarzania oraz dobór parametrów, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych danych i z jednoczesną interpretacją geologiczną. Dotychczas uzyskane rezultaty prac w zakresie przetwarzania, realizowane zarówno w przemyśle, jak i jednostkach naukowych, nie dają jednoznacznego odwzorowania skomplikowanej budowy geologicznej tego obszaru. Do realizacji tego zadania wybrano dwa profile sejsmiczne usytuowane w południowo-wschodniej Polsce. Przetwarzanie sejsmiczne prowadzono w systemie SeisSpace (ProMAX) – Seismic Processing and Analysis Release 5000.10.0.1. firmy Halliburton. Analizowany rejon cechuje się dużym stopniem skomplikowania budowy geologicznej ze względu na obecność licznych stref nasunięć w obrębie utworów jednostek karpackich i miocenu sfałdowanego, jak również występowanie kilku dużych stref dyslokacyjnych o różnych kierunkach przebiegu. Praca była realizowana w dwóch etapach. W pierwszym testowano wszelkie dostępne algorytmy w systemie SeisSpace (ProMAX) oraz wszelkie możliwe warianty sekwencji przetwarzania z jak najszerszym wachlarzem parametrów. W drugim etapie, ze względu na występującą anizotropię w tak skomplikowanych ośrodkach geologicznych, postanowiono również uwzględnić wyniki, wraz z ich interpretacją, z pionowych profilowań sejsmicznych (PPS) w zakresie zmian pola prędkości. Ostatecznie wypracowano metodykę przetwarzania migracji po składaniu (poststack time migration), w której efekcie odwzorowanie modelu geologicznego na sekcji sejsmicznej jest bardziej szczegółowe i jednoznaczne niż uzyskane dotąd rezultaty. Osiągnięty efekt budzi optymizm, gdyż pomimo tego, że proces migracji obejmował podstawową jej realizację, uzyskano lepszy efekt niż istniejący dotychczas. Obecnie wykonywane są dodatkowe prace w wersji migracji czasowej przed składaniem (preSTM) oraz depth imaging mające na celu uzyskanie jeszcze lepszych rezultatów, których wyniki zostaną przedstawione w odrębnych publikacjach.
EN
The main objective of the presented work, was to obtain a seismic image based on the reprocessing of archival 2D seismic profiles, which would allow a more detailed and unambiguous representation of the complex geological structure of the Outer Carpathians compared to earlier results, through the development of procedures and processing sequences and the selection of parameters, using all available data and simultaneous geological interpretation. The previous results of work in the field of processing, implemented both in industry and scientific units, do not provide a clear representation of the complex geological structure of this area. Two seismic profiles located in south-eastern Poland, were selected for this task. Seismic processing was carried out in the SeisSpace (ProMAX) system – Seismic Processing and Analysis Release 5000.10.0.1. of Halliburton company. The analyzed region is characterized by a high degree of complexity of the geological structure, due to the presence of numerous overlap zones within the Carpathian units and folded Miocene, as well as the presence of several large dislocations with different directions. The work was carried out in two stages. In the first stage, all available algorithms were tested in the SeisSpace (ProMAX) system and all possible variants of the processing sequences with the widest possible range of parameters. In the second stage, due to the occurring anisotropy in such complex geological environment, it was also decided to take into account the results, along with their interpretation of vertical Seismic Profiling (VSP) in the range of velocity field changes. Finally, the poststack time migration methodology was developed, in which the image of the geological model on the seismic section is more detailed and unambiguous than the results obtained so far. The achieved effect is optimistic, because, despite the fact that the migration process included its basic implementation, a better effect than that obtained so far has been achieved. Currently, additional work is being done in the time migration version before stack (preSTM), and depth imaging, aimed at obtaining even better results whose results will be presented in separate publications.
PL
Znajomość rozkładu ciśnień porowych w ośrodku geologicznym jest niezwykle istotna w procesie przygotowania i prowadzenia prac wiertniczych. Dobór odpowiednich technik wiercenia i materiałów eksploatacyjnych podnosi poziom bezpieczeństwa prac wiertniczych i przyczynia się do redukcji kosztów, a także ma wpływ na możliwość wykrycia węglowodorów. Rozpoznanie ciśnień porowych stanowi dodatkową informację dla poprawnego określenia rozkładu naprężeń w ośrodku, co jest niezbędnym elementem w optymalnym projektowaniu otworów dla zabiegów szczelinowania w formacjach typu shale gas, shale oil oraz tight gas. Może być również wykorzystana jako bezpośrednia metoda poszukiwawcza, a także jako narzędzie weryfikujące i uzupełniające inne metody poszukiwawcze. W referacie przedstawiono możliwość obliczania ciśnień porowych wykorzystując w tym celu zapis sejsmiczny w obszarze zdjęcia Opalino 3D z rejonu syneklizy perybałtyckiej.
EN
Knowledge of the distribution of pore pressure in the geological environment is extremely important in the process of preparation and conduct of drilling. Selection of the appropriate drilling techniques and consumables increases the level of safety of drilling works and contributes to the reduction of costs, and it also has an impact on the ability to detect hydrocarbons. Recognition of the pore pressure is additional information to properly determine the stress distribution in the geological environment which is a necessary element in the optimal design of wells for fracturing in formations such as shale gas, shale oil and tight gas. It can also be used as a direct method of exploration, as well as a tool to verify and complement to other methods of exploration. The paper presents the possibility of calculating pore pressure using for this seismic data in the area of 3D images Opalino, from peribaltic syneclise region.
PL
Przedmiotem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie wyników modelowania strukturalnego ośrodka geologicznego w domenie głębokości, przy wykorzystaniu prędkości fal podłużnych, pochodzących z azymutalnych pomiarów pionowego profilowania sejsmicznego PPS. Modelowania pola prędkości otrzymano na podstawie rozkładu prędkości interwałowych, obliczonych na podstawie inwersji sejsmicznej na transformacjach PPS-WPG. Uzyskany model prędkości posłużył do wykonania transformacji czas – głębokość sekcji sejsmicznych i obliczenia map strukturalnych. Przedmiotowa tematyka była podyktowana możliwością szerszego wykorzystania pomiarów PPS w polskim przemyśle naftowym, zwiększając szczegółowość rozpoznania ośrodka geologicznego (w stosunku do sejsmiki powierzchniowej), co może w istotnym stopniu rzutować na efektywność poszukiwań, eksploatacji węglowodorów oraz na dokładność wierceń otworów poziomych lub kierunkowych.
EN
This article presents results of modeling structural geological medium in depth domain, by using the speed longitudinal waves, originating from azimuthal Vertical Seismic Profiling (VSP) measurements. The paper presents results of interval velocity modeling based on velocity distribution, calculated from seismic inversion on VSP-CDP transformations. The obtained velocity model was used to perform time – depth transformation of seismic sections and calculations of structural maps. The present topic was dictated by the possibility of wider usage of VSP measurements in the Polish Oil Industry, increasing the detail identification of geological medium (in relation to seismic surface), which may significantly affect the efficiency of exploration, exploitation of hydrocarbons and the accuracy of drilling horizontal or directional holes.
4
PL
W publikacji zawarto obszerne teoretyczne studium dotyczące zagadnień anizotropii ośrodka oraz jej wpływu na zarejestrowane dane sejsmiczne. Przedstawiono teoretyczne podstawy metody wykorzystującej zależność zmienności amplitudy z offsetem oraz azymutem. Omówiono przykłady z literatury opisujące metody analizowania parametrów anizotropowych na podstawie danych sejsmicznych, a w szczególności — metody prędkościowe i amplitudowe (AVOAz) używane w celu scharakteryzowania spękań ośrodka anizotropowego.
EN
Anisotropy connected with fractures is an important issue in the exploration of unconventional reservoirs. This paper presents anisotropic study and its influence on seismic data. Amplitude versus offset and azimuth theoretical bases were presented and bibliography examples, such as velocity and amplitude method for extracting fracture information from seismic data were discussed.
PL
W artykule porównano wyniki zastosowania algorytmu genetycznego oraz metody symulowanego wyżarzania do estymacji pola prędkości fali podłużnej w izotropowym ośrodku geologicznym na podstawie danych sejsmicznych. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch różnych modeli syntetycznych oraz dla danych syntetycznych. Najistotniejszymi poszukiwanymi parametrami były parametry opisujące pole prędkości. Wyznaczane były również parametry odpowiedzialne za geometrię ośrodka, tzn. głębokości poszczególnych granic w ustalonych punktach modelu. Przedstawiono obserwacje i wnioski.
EN
This paper includes comparison of the results of the application of genetic algorithm and simulated annealing in the estimation of the longitudinal wave velocity field for isotropic rock formation based on seismic survey data. Calculation was carried out for two different synthetic models and real seismic survey data. The main parameters were those describing velocity field. Parameters for the geometry – depths of each layers in defined places of the model were also determined. Observations and conclusions were presented.
PL
Prawidłowe odwzorowanie rozmieszczenia oraz zachowania się szczelin w utworach łupkowych, przy wiernym opisie własności geomechanicznego ośrodka geologicznego, wymaga wykonania analiz i interpretacji na danych sejsmicznych z uwzględnieniem anizotropii. Azymutalne i wieloskładnikowe pomiary pionowego profilowania sejsmicznego PPS 3C są najbardziej użytecznym narzędziem, spośród stosowanych metod sejsmicznych, do badania anizotropii ośrodka geologicznego. Analizy prędkościowe oraz polaryzacyjne azymutalnych wieloskładnikowych pól falowych PPS 3C są podstawą do określania kierunków oraz ilościowej oceny anizotropii. Przetwarzanie danych sejsmicznych w oparciu o azymutalne śledzenie zmian prędkości oraz AVO, w połączeniu z geomechanicznymi własnościami skał, obliczonymi dla ośrodków izotropowych, może być użyte do predykcji in-situ naprężeń, występujących w zbiornikach łupkowych. Poprawne wyznaczenie oraz zorientowanie naprężeń, umożliwia określenie głównych kierunków szczelin w strefie złożowej i pozwala na optymalne zaprojektowanie usytuowania otworów poziomych.
EN
Correct imaging of distribution and behavior of cracks in shales formation, with a faithful description of the geomechanical properties of the geological medium, requires the analysis and interpretation of seismic data, taking into account the anisotropy. Multi-offset and multi-component Vertical Seismic Profiling VSP 3C measurements are most useful tool, from among current seismic methods, to investigation of the anisotropy of geological medium. Velocity and polarization analyses of multi-azimuth and multi-component wave fields of VSP 3C are base to defining of directions and quantitative estimation of the anisotropy. Processing of seismic data based on the azimuth tracking in velocity and AVO changes, in combination with geomechanical properties of rocks, calculated for isotropic medium, can be used for prediction of in-situ stresses, occurring in shale reservoirs. Correct determination and orientation of the stress, allows to define the main directions of cracks in the reservoir zone and allows too for optimal design location of horizontal wells.
PL
Celem pracy badawczej było zastosowanie metody symulowanego wyżarzania i niezależnie algorytmu genetycznego do estymacji pola prędkości propagacji fali podłużnej oraz geometrii ośrodka na podstawie danych sejsmiki powierzchniowej. W przypadku postawionego zadania zbiorem poszukiwanych parametrów były parametry fizyczne ośrodka geologicznego - prędkości propagacji fali podłużnej i poprzecznej oraz głębokości granic refleksyjnych. Obliczenia prowadzono w oparciu o wypunktowane z danych sejsmicznych czasy przyjścia fal odpowiadające kolejnym granicom refleksyjnym. Na podstawie przeprowadzonych testów dla danych syntetycznych i rzeczywistych dokonano analizy rezultatów przyjętej metodyki i oceny użyteczności oprogramowania. Przedstawione wyniki są obiecujące i stanowią zachętę do dalszego rozwijania przyjętej metodyki i prób stosowania w praktyce. Przykłady uwidoczniły podstawowe zalety zastosowania metody symulowanego wyżarzania i algorytmu genetycznego, jakimi są możliwość zadania dużych przedziałów wartości poszukiwanych parametrów i niezależność od modelu początkowego. Zaletą opracowania własnych programów, które powstały w ramach pracy badawczej, jest możliwość modyfikacji i udoskonalania w dalszym wykorzystywaniu dla potrzeb naukowo-badawczych w zakresie poszukiwania złóż węglowodorów. Lepsze procedury przetwarzania pozwalają na lepsze rozpoznanie geologiczno-geofizyczne oraz dokładniejszą interpretację danych sejsmicznych (np. umożliwiającą precyzyjną lokalizację celu wiercenia). W przypadku dostępu do innego programu modelującego sejsmogramy syntetyczne dla dowolnego pola prędkości, modyfikacja programów optymalizacyjnych tak, aby działały dla nowego modelowania nie powinna stanowić problemu. Analizując otrzymane wyniki można uznać, że metoda symulowanego wyżarzania i algorytm genetyczny są metodami użytecznymi w rozwiązaniu rozważanego zadania szacowania parametrów ośrodka geologicznego.
EN
The aim of this research was the application of simulated annealing and genetic algorithm in estimation of the longitudinal wave velocity field and geometry of isotropic geological media based on the seismic survey data. In the case of this problem, physical parameters of medium - wave velocity and depth of reflectors - were sought. Calculation was carried out based on traveltimes picked from the seismic data. Tests for synthetic and real data was carried out and analysis of the result with assessment of methodology was performed. Presented results are promising and encourage to develop methodology and try to use it in practical applications. The examples showed the essential advantages of application of simulated annealing and genetic algorithm, which are: the opportunity of seeking of parameters values in wide ranges and independence of initial model. Working out the own programs gives possibility to modify and improve it in further scientific and research problems in searching for hydrocarbons. Better seismic processing procedures allow better geological and geophysical recognition and more accurate interpretation of seismic data (and as a consequence more precise localization of drilling target). Analysis of the results shows that simulated annealing and genetic algorithm are useful methods in solving problem of estimation of geological medium parameters.
PL
W niniejszym rozdziale przedstawiono rozdzielczość sejsmicznego pola falowego jako jeden z najważniejszych czynników warunkujących odtworzenie charakterystyki złożowej ośrodka geologicznego oraz zaprezentowano wyniki zwiększenia rozdzielczości danych sejsmicznych uzyskane z wykorzystaniem własnego rozwiązania „Sposób zwiększenia dokładności i głębokości rozpoznania ośrodka geologicznego na drodze modyfikacji charakterystyki spektralnej rejestrowanych drgań sejsmicznych". Prawidłowość relacji rozmiarów obiektów stanowiących przedmiot poszukiwań oraz rozdzielczości pola sejsmicznego jest odwrotnie proporcjonalna: a więc im mniejszy identyfikowany obiekt, tym pożądana jest większa rozdzielczość danych sejsmicznych. Rozdzielczość w badaniach sejsmicznych definiowana jest jako zdolność odrębnego rozróżniania (w danym przypadku w obrazie falowym) dwóch bardzo blisko siebie usytuowanych obiektów geologicznych; jest ona oceniana zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym. Oczywiste jest, że w przypadku akumulacji gazu w formacjach łupkowych obydwa powyższe aspekty rozdzielczości są ważne.
EN
Attempts to improve the seismic methods possibilities for geological exploration have been aimed at increasing the resolution of recorded measuring curves. In particular, filtration (in the frequency domain) and deconvolution (in the time domain) were used and based exclusively on the recordings of elastic vibrations made on the surface of the Earth. Presently, strict requirements and challenges related to the efficiency of the seismic method with new geological targets of exploration (for example, unconventional deposits of shale gas and tight gas) have exposed previously used methods of signal processing/conversion as less effective at locating such targets. We present our idea and calculation on 4 case studies. Two of them come from research insight of Reservoir Characterization Projects (Postle Field and Delhi Field). The other two come from a different territory of Poland. The result of comparison of vertical resolution of input data and after treatment with chosen modification operator shows great improvement of resolution.
PL
Zaprezentowana została bazująca na algorytmie genetycznym metoda szacowania prędkości propagacji fal podłużnych w izotropowym ośrodku geologicznym na podstawie danych sejsmicznych. W oparciu o wyznaczone z rekordów polowych przebiegi czasowe poszukiwane były parametry dotyczące modelu prędkościowo-głębokościowego. Omówiono rezultaty przetestowania metody na wybranym profilu rzeczywistych danych sejsmicznych.
EN
The method presented in this paper enables estimating velocity of P-waves propagation in isotropic geological medium from seismic survey data. Estimation is conducting with application of genetic algorithm. Parameters which characterize velocity-depth model are searched based on hodographs picked from field data. The technique was tested on real profile of seismic data. Results and obserwations are shown.
PL
Estymacja parametrów charakteryzujących ośrodek geologiczny za pomocą inwersji genetycznej przy użyciu danych sejsmicznych i danych geofizyki otworowej pozwala na uzyskanie estymacji prędkości i impedancji akustycznej. W publikacji przedstawiono rezultaty inwersji genetycznej opartej na algorytmie, który wykorzystuje połączenie wielowarstwowych sieci neuronowych oraz algorytmów genetycznych. Wykorzystywany w tym rozwiązaniu algorytm wstecznej propagacji błędów jest podstawowym algorytmem uczenia nadzorowanego dla wielowarstwowych jednokierunkowych sieci neuronowych. Istotną zaletą inwersji genetycznej jest możliwość zastosowania jej dla różnych atrybutów petrofizycznych. Danymi wejściowymi mogą być: dane otworowe, atrybuty sejsmiczne, mapy lub inne parametry charakteryzujące ośrodek geologiczny. Procedurę zaaplikowano na rzeczywistych danych sejsmicznych 3D, pochodzących z przedgórza Karpat.
EN
The estimation of rock properties characterizing reservoirs by genetic inversion using seismic and well data finally provides velocity or acoustic impedance cube. This work presents results of genetic inversion within Petrel system based on a nonlinear multitrace seismic inversion algorithm. In the case of genetic inversion, the required inputs are limited to the seismic amplitude, and the acoustic impedance well logs used as training data. Indeed no single unique wavelet, neither initial property modeling are needed as inputs prior to run the inversion. A genetic algorithm back-propagates the error in order to update the weights for the neural networks. The Petrel inversion module is not restricted to a pure acoustic impedance inversion, but can be extended to any property with some inherent link with respect to the input seismic cube. This analysis was carried out on demo data and on 3D seismic data, from the Carpathians foreland.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki zastosowania algorytmu genetycznego do estymacji pola prędkości fali podłużnej w izotropowym ośrodku geologicznym na podstawie danych sejsmicznych. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch modeli syntetycznych o różnej geometrii i o polu prędkości zadanym funkcją liniową. Najistotniejszymi poszukiwanymi parametrami były prędkość początkowa oraz pionowy i poziomy gradient prędkości. Wyznaczane były również parametry odpowiedzialne za geometrię ośrodka, tzn. głębokości poszczególnych granic w ustalonych punktach modelu. Omówiono istotę działania algorytmu genetycznego i dokonano wstępnej oceny użyteczności przyjętej metody w danym problemie.
EN
This paper presents the results of the application of genetic algorithm in the estimation of the longitudinal wave velocity field for isotropic rock formation, based on seismic survey data. Calculation was carried out for two models, with different geometry and with the assumption that velocities are defined by linear function. The main parameters were initial velocity, vertical and horizontal velocity gradients. Parameters for the geometry - depths of each layers in defined places of the models, were also determined. A general description of genetic algorithms was presented, and its usefulness in this particular problem was discussed.
PL
Celem pracy było zbadanie możliwości wyznaczenia parametrów ośrodka geologicznego poprzecznie izotropowego, w szczególności parametrów anizotropii δ i ɛ na podstawie czasów przebiegu fali P za pomocą metody symulowanego wyżarzania SA. Obliczenia przeprowadzono dla modelu syntetycznego o sześciu granicach refleksyjnych i prędkości zadanej funkcją liniową. Zaprezentowane zostały najlepsze otrzymane wyniki i wnioski.
EN
The aim of this paper was determination of parameters of the transversely isotropic media, especially parameters ɛ and δ, with the use of probabilistic global optimization method named simulated annealing (SA). Calculation was carried out for six-layers model with assumption that velocities are defined by linear function. Best results and observations were presented.
PL
Azymutalne i wieloskładnikowe pomiary pionowego profilowania sejsmicznego PPS 3C są najbardziej użytecznym narzędziem, spośród aktualnych metod sejsmicznych, do badania anizotropii ośrodka geologicznego. Analizy prędkościowe oraz polaryzacyjne azymutalnych wieloskładnikowych pól falowych PPS 3C są podstawą do określania kierunków oraz ilościowej oceny anizotropii.
EN
Multi-offset and multi-component Vertical Seismic Profiling VSP 3C measurements are most useful tools, from among current seismic methods, to investigate the anisotropy of geological medium. Velocity and polarization analyses of multi-azimuth and multi-component wave fields of VSP 3C are basis to defining directions and quantitative estimation of the anisotropy.
PL
Prezentowana praca dotyczy zadania wyznaczenia prędkości propagacji fali podłużnej i fali poprzecznej w ośrodku geologicznym. Postawiony problem potraktowano jako problem optymalizacyjny. Rozwiązania poszukiwano za pomocą metody symulowanego wyżarzania SA (simulated annealing), która jest probabilistyczną metodą optymalizacji globalnej. Obliczenia przeprowadzono na danych modelowych dla pięciowarstwowego modelu o granicach nachylonych, przy założeniu stałej prędkości propagacji fali podłużnej i fali poprzecznej w obrębie każdej z warstw. Zaprezentowano otrzymane wyniki i obserwacje.
EN
In the article the problem of determination of longitudinal and shear wave velocity in the geological media was treated as the optimization problem. The solution was sought with the use of probabilistic method named simulated annealing. Calculation was carried out for five-layers' model with assumption that velocities are constant inside each layer. Results and observations were presented.
PL
Praca przedstawia metodykę wykorzystania atrybutów chwilowych do połączonej analizy akustycznych obrazów falowych i danych sejsmicznych w piaszczysto-ilastych utworach miocenu w zapadlisku przedkarpackim. Na podstawie amplitudy chwilowej akustycznych obrazów falowych otrzymano profilowania czasów przyjścia pierwszego maksimum amplitudy chwilowej T_WFn, wykorzystane do obliczenia czasów interwałowych i prędkości fali P oraz do obliczenia impedancji akustycznej ImpP_RS, a także profilowanie wartości amplitudy pierwszego maksimum A_RS. Krzywe te zestawiono z uśrednioną amplitudą chwilową policzoną dla 20 tras sejsmicznych z otoczenia otworu. Szczegółowa analiza wyników pozwala na wytypowanie potencjalnych stref gazonośnych oraz zwiększenie rozdzielczości informacji o ośrodku geologicznym z danych sejsmicznych.
EN
Reflection strength calculated from acoustic full waveforms was used for obtaining arrival times T_WFn, acoustic impedance ImpP_RS and amplitude of first maximum of reflection strength A_RS. These data were compared with reflection strength calculated from seismic traces. Detailed analyses allowed pointing out potential gas-bearing zones and increasing seismic resolution.
PL
Koniecznym etapem wprowadzającym do interpretacji danych sejsmicznych z uwzględnieniem efektu anizotropii jest przestrzenne modelowanie pola falowego. Pomijając teoretyczne aspekty uwzględnienia anizotropii, pierwszą barierą do pokonania jest poprawna parametryzacja modelu geologicznego, czyli przedstawienie powierzchniowego i przestrzennie konsystentnego modelu prędkościowo-glębokościowego. Dla kilku modeli teoretycznych o stopniowo zwiększającej się złożoności geometryczno-prędkościowej oraz dla dwóch obiektów utworzonych na podstawie interpretacji rzeczywistych sekcji sejsmicznych przedstawiono mapy wyników parametryzacji.
EN
The estimation of anisotropy effects in geological interpretation of seismic data depends on possibilities of detailed calculation of modeled data; this demands the parameters of analised media must be known. Presented algorithm allows us to define such a data.
PL
Prezentacja graficzna wszelkich danych pomiarowych, w tym również szczególnie map geologicznych i geofizycznych wykorzystuje różne procedury uśredniające, normalizujące i aproksymujące dla doboru optymalnych parametrów przedstawienia analizowanych zjawisk i faktów. Ważnym elementem w doborze parametrów prezentacji jest kierunkowość zmian danej wielkości w obrębie zbioru, który chcemy prezentować. Modelowanie i analiza wariogramu jest techniką, która pozwala określić ilościowo istniejącą w zbiorze kierunkowość i uwzględnić ją w określeniu siatki (GRIDU) do prezentacji.
EN
The publication demonstrates the new possibilities of variogram modeling in estimation of anisotropy's effect of geological media.
EN
In the publication we have described a study of the applicability of statistical analysis to solving an inverse problem of seismic - searching for velocities model. As an example the reflectivity function was analysed and presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.