Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The Skarv field on the mid Norwegian shelf is very close to be starting production. Since the field was discovered in 1998, several seismic surveys has been acquired or re- processed over the field. This presentation will attempt to give a history of the seismic acquired over the field, and the quality of each of these seismic surveys. In addition I will also try to talk a bit about the near future plans for seismic acquisition over the field.
2
Content available remote Method for wavelet denoising of multi‑angle prestack seismic data
88%
|
2023
|
tom Vol. 71, no. 3
1515--1524
EN
When processing seismic survey data, it is desirable to reduce random noise without lowering the seismic resolution or lessening the number of seismic stacking folds. To this end, here we introduce a wavelet denoising of multi-angle (WDMA) method for prestack seismic data. Unlike the traditional method of directly stacking multi-angle gathers, our proposed WDMA method does not rely on the simple averaging of multi-angle prestack data, and when denoising the final result does not require averaging of direct stacking. Instead, WDMA first decomposes single-angle gathers through wavelet decomposition to determine local noise and obtain a detailed estimation, following which the average weighting coefficient is calculated and the data are reconstructed. Based on the above steps, we mainly studied the wavelet decomposition, optimization of the coefficient weight and weight mode, and the number of angle gathers. We used synthetic prestack angle gathers and field seismic data to validate the effectiveness of the proposed method. Even when the ratio of maximum noise amplitude to maximum effective signal amplitude was 60%, our proposed method could still achieve a good denoising effect by conducting WDMA two or more times. Compared with soft threshold wavelet denoising or the traditional stacking method, our results demonstrate that the proposed WDMA method can obtain high-quality seismic data using fewer frames of angle gathers and can simultaneously perform denoising and stacking.
3
Content available remote Recovering spatial geological information from seismic data
75%
EN
This paper presents the current status of the development of seismic methods and their role in recovering spatial geological information for the purpose of exploring and exploiting natural resources. Different variants of seismic measurements are described, including 2-D and 3-D seismics, both surface and well. The range of seismic data processing has been analysed using modern techniques based on neural networks, fractal analysis, genetic algorithms, simulated annealing, and tomographic inversion. In the case of the transmission method, certain aspects of data interpretation have been presented somewhat more extensively. The role of 3-D seismics in reservoir geophysics and the recovery of spatial geological information has also been analysed.
PL
W pracy przedstawiono aktualny stan rozwoju metod sejsmicznych i ich rolę w odtwarzaniu przestrzennej informacji geologicznej dla celów poszukiwań i eksploatacji zasobów naturalnych. Opisano różne warianty pomiarów sejsmicznych uwzględniając sejsmikę powierzchniową 2-D i 3-D, sejsmikę otworową. Dokonano analizy zakresu przetwarzania danych sejsmicznych biorąc pod uwagę współczesne techniki oparte na sieciach neuronowych, analizie fraktali, algorytmach genetycznych, wyżarzaniu symulowanym i inwersji tomograficznej. Pewne aspekty interpretacji danych w przypadku prześwietlań sejsmicznych zostały przedstawione nieco szerzej. Dokonano także analizy roli sejsmiki 3-D w geofizyce zbiornikowej oraz w odtwarzaniu przestrzennej informacji geologicznej.
PL
Celem przedstawionej pracy było uzyskanie dokładniejszego obrazu sejsmicznego w stosunku do wcześniejszych opracowań, który pozwoliłby na bardziej szczegółowe odwzorowanie skomplikowanej budowy geologicznej z przedmiotowego rejonu badań, poprzez opracowanie procedur i sekwencji przetwarzania oraz dobór parametrów, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych danych i jednoczesną interpretacją geologiczną. Realizując ten cel, dużą ilość czasu poświęcono na wykonywanie testów oraz dobór odpowiednich procedur przetwarzania, jak również ułożenia ich w odpowiednią sekwencję, przynoszącą możliwie najlepsze efekty. Po każdym etapie prac wykonywano sumę kontrolną, która poddawana była szczegółowej analizie i weryfikacji uzyskanego obrazu, przy zastosowaniu różnych parametrów. Prace przeprowadzono na profilu wytypowanym ze względu na stosunkowo najsłabszy zapis sejsmiczny w porównaniu z innymi dostępnymi profilami z tego rejonu.
EN
The aim of this study was to obtain a more accurate seismic image in relation to previous studies, which would allow detailed mapping of a complex geological structure of the analyzed area through the development of procedures and a processing sequence, selection of parameters, using all available data and simultaneous geological interpretation. By accomplishing this goal, a great deal of time has been devoted to performing tests and the selection of appropriate processing procedures, as well as arranging them into the appropriate sequences with the best possible results. After each stage of the work, a checksum was performed, which was subjected to detailed analysis and verification of the obtained image, using different parameters. The work was carried out on a profile which was selected due to the relatively weakest seismic data in comparison with other available profiles from this region.
5
63%
EN
To acquire refined seismic targets, the use of more accurate and more precise methods of seismic signal processing is crucial. Novel seismic processing approach is even more important in case of the complex geology of mountainous regions (e.g., Carpathians, Carpathian Foredeep) where sub-vertical layering of varying rock complex can be found, but also in case of old seismic data reprocessing (especially when the signal-to-noise ratio and general quality are low). Regardless of many research papers and significant progress in seismic processing techniques, a properly processed and interpreted seismic image is still hardly affordable for this region. Obtaining a new value in seismic data processing is a core function of the presented research. The use of dip-guided filtering combined with beam partitioned analysis and Z-domain dip analysis for reprocessing of 3D and 2D seismic data from the Carpathians region has been studied.
6
63%
EN
Chałupki Dębniańskie seismic profile 2D–3C is located in Carpathian Foredeep basin, Poland, and is an object of interest for geologists and geophysicists due to the presence of gas-bearing layers. Multicomponent seismic plays a significant role in supporting reservoir analysis related to accumulations of crude oil and natural gas. The purpose of the research was the optimal processing workflow design, which integrated seismic images of three-component 2D seismic line (2D–3C seismic). A complete processing flow for vertical and both horizontal components was conducted to obtain stacks and prestack gathers with preserved amplitude relations (RAP processing). The main issue of the research was the interpretation of S-wave velocity, which was not provided by well log data. The obtained results increased the reliability of seismic interpretation within Chałupki Dębniańskie area. The research provided valuable information regarding amplitude anomalies and helped in the verification of the potential gas accumulations. Several reservoir analysis tools were tested, including seismic attributes and AVO analysis. Conducted research confirmed the existence of reservoir which is characterized by good reservoir parameters.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono działanie i uzyskane wyniki zastosowania funkcji FXCNS, pracującej w systemie Omega, której zadaniem jest tłumienie zakłóceń koherentnych. Sposób działania tej funkcji pokazano na przykładzie profilu sejsmicznego 56-1-89K, zarejestrowanego w zachodniej części Karpat fliszowych (Geofizyka Kraków Sp. z o.o.). Zastosowanie funkcji FXCNS we wczesnym etapie przetwarzania przyczyniło się do lepszej estymacji waveletu podczas dekonwolucji (podniesienie rozdzielczości pionowej), poprawiło wzajemną koherencję tras, jak również wyraźne zwiększyło rozdzielczość poziomą.
EN
The paper presents operation and results of application of the FXCNS procedure, operating in the Omega system. The task of this procedure is a coherent noise suppression. Application of the procedure was shown with an example of the seismic line 56-1-89K, registered by the Geofizyka Kraków Ltd. in the western part of the Flysch Carpathians. Application of the FXCNS procedure at an early stage of processing contributed to better estimation of a wavelet during deconvolution (increasing of vertical resolution), improved mutual coherence of traces, as well as distinctly improved horizontal resolution.
PL
Głównym celem prezentowanej pracy jest wstępna interpretacja strukturalna wykonana na bazie przetwarzania archiwalnego profilu sejsmicznego 2D z brzeżnej strefy nasunięcia karpackiego. Przetwarzanie to zrealizowano w Zakładzie Sejsmiki Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie. Odpowiedni dobór zarówno sekwencji przetwarzania, jak i parametrów aplikowanych do poszczególnych procedur, a także weryfikacja każdego etapu przetwarzania poprzez prowadzoną na bieżąco interpretację geologiczną, przyniosły w efekcie nieco inne odwzorowanie niektórych cech budowy geologicznej rejonu. Wstępna interpretacja strukturalna obecnej wersji przekroju sejsmicznego dostarcza nowych informacji, które mogą być wykorzystane do odtworzenia poszczególnych etapów rozwoju tektonicznego analizowanego obszaru.
EN
The main aim of the presented work is a preliminary structural interpretation, based on the 2D reprocessing of seismic profile from the marginal zone of the Outer Carpathians. Reprocessing was done in the Seismic Department of Oil and Gas Institute – National Research Institute in Krakow, Poland. Proper selection of both the processing sequence and applied parameters to specific procedures, as well as verification of each stage of processing by simultaneous geological interpretation, resulted in a partly different mapping of the geological structures. Preliminary structural interpretation of the current version of the seismic section, provides new information that could be used, to reconstruct individual stages of the tectonic development in the analyzed area.
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.