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公开(公告)号:CN112099078B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202010866736.2
申请日:2020-08-25
申请人: 广州海洋地质调查局 , 北京大学东莞光电研究院
IPC分类号: G01V1/22
摘要: 本发明涉及一种由DAS光纤构成地震拖缆的噪音抑制方法,包括:在普通DAS光纤上的特定位置上预设若干散射增强点,得到改良型DAS光纤;步骤2:将多条改良型DAS光纤组装到一条拖缆形成地震拖缆,各散射增强点错开设置;步骤3:进行数据采集,每一条改良型DAS光纤接收到一套仅由散射增强点接收到的采集数据;步骤4:将各条改良型DAS的采集数据进行时间域叠加,并将时间域的数据叠加通过傅里叶变换转换为频率域的相乘处理,得到大于1的滤波因子和频率域的有效反射信号相乘,然后将频率域的数据进行傅里叶逆变换得到时间域的有效采集数据,从而得到抑制噪音后的采集数据。本发明能够有效提高采集数据的信噪比,抑制噪音。
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公开(公告)号:CN112099078A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010866736.2
申请日:2020-08-25
申请人: 广州海洋地质调查局 , 北京大学东莞光电研究院
IPC分类号: G01V1/22
摘要: 本发明涉及一种由DAS光纤构成地震拖缆的噪音抑制方法,包括:在普通DAS光纤上的特定位置上预设若干散射增强点,得到改良型DAS光纤;步骤2:将多条改良型DAS光纤组装到一条拖缆形成地震拖缆,各散射增强点错开设置;步骤3:进行数据采集,每一条改良型DAS光纤接收到一套仅由散射增强点接收到的采集数据;步骤4:将各条改良型DAS的采集数据进行时间域叠加,并将时间域的数据叠加通过傅里叶变换转换为频率域的相乘处理,得到大于1的滤波因子和频率域的有效反射信号相乘,然后将频率域的数据进行傅里叶逆变换得到时间域的有效采集数据,从而得到抑制噪音后的采集数据。本发明能够有效提高采集数据的信噪比,抑制噪音。
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公开(公告)号:CN117849858A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311760622.X
申请日:2023-12-19
申请人: 广州海洋地质调查局
摘要: 本申请公开了一种分布式光纤地震拖缆及地震数据测量方法,地震拖缆包括:拖缆外套和至少一条传感光纤;各条传感光纤内置于拖缆外套中;各条传感光纤上设置有多个标距;各个标距对应长度的传感光纤作为光纤段,各个光纤段用于测量原始地震数据,原始地震数据为地震产生的物理量。方法包括:获取通过地震拖缆测量得到的原始数据;原始数据包括至少一条传感光纤上多个标距测得的原始地震数据;对各个标距测得的地震数据进行叠加,得到目标地震数据。对不同深度地层设置不同长度的标距,获取各个标距测得的地震数据,兼顾了分辨率要求,还可以对各个标距测得的地震数据进行叠加,提高了地震数据的信噪比,可广泛应用于地震数据测量技术领域。
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公开(公告)号:CN109239782B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201811008483.4
申请日:2018-08-30
申请人: 广州海洋地质调查局
发明人: 文鹏飞 , 刘斌 , 张如伟 , 徐云霞 , 张旭东 , 李延 , 符溪 , 张宝金 , 李福元 , 冯震宇 , 梁金强 , 伍忠良 , 郭依群 , 尚久靖 , 苏丕波 , 徐梦婕 , 赵庆献 , 韦成龙 , 曾宪军 , 郝小柱
摘要: 本发明涉及一种天然气水合物精细地震勘探系统及方法,所述勘探系统包括物探船、至少包括一条长缆和若干条短缆组成的拖缆、控制模块和至少两个震源,各震源的主频相同,所述短缆分布设置在长缆两侧或分布设置在长缆一侧,长缆的长度大于短缆的长度,长缆能够进行速度分析和速度反演,能够获得勘探区域的地下构造速度结构;借用长缆获取的速度信息,短缆能够获得高分辨率的三维偏移成像结果。控制模块包括地震采集模块、时钟模块和授时模块;震源的每次激发,每条拖缆同时采集各个震源所激发的地震数据。本发明采用长缆和短缆组成的勘探系统,获得高分辨率、超小面元的地震采集数据,利于核心区天然气水合物的精细勘探。
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公开(公告)号:CN109239782A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811008483.4
申请日:2018-08-30
申请人: 广州海洋地质调查局
发明人: 文鹏飞 , 刘斌 , 张如伟 , 徐云霞 , 张旭东 , 李延 , 符溪 , 张宝金 , 李福元 , 冯震宇 , 梁金强 , 伍忠良 , 郭依群 , 尚久靖 , 苏丕波 , 徐梦婕 , 赵庆献 , 韦成龙 , 曾宪军 , 郝小柱
摘要: 本发明涉及一种天然气水合物精细地震勘探系统及方法,所述勘探系统包括物探船、至少包括一条长缆和若干条短缆组成的拖缆、控制模块和至少两个震源,各震源的主频相同,所述短缆分布设置在长缆两侧或分布设置在长缆一侧,长缆的长度大于短缆的长度,控制模块包括地震采集模块、时钟模块和授时模块,地震采集模块的数量与震源、拖缆的数量相匹配,授时模块将时间信号输出到时钟模块,时钟模块和地震采集模块控制各震源的激发时刻、对应拖缆的记录时刻与时录时长;震源的每次激发,每条拖缆同时采集各个震源所激发的地震数据。本发明采用长缆和短缆组成的勘探系统,获得高分辨率、超小面元的地震采集数据,利于核心区天然气水合物的精细勘探。
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公开(公告)号:CN118549985A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410831747.5
申请日:2024-06-25
申请人: 广州海洋地质调查局
摘要: 本发明公开了一种海底地震仪位置校正方法、装置、电子设备及介质。该方法包括在预设震源点进行放炮,基于海底地震仪拾取直达水波震相,得到震源点到海底地震仪的直达水波实际走时数据;根据预设海底地震仪的投放位置,生成搜索点;依据三维多波束水深数据,确定搜索点的水深,并基于搜索点的水深,确定搜索点坐标;根据搜索点坐标和预先确定的震源点坐标,计算震源点到搜索点的直达水波理论走时数据;依据直达水波理论走时数据和直达水波实际走时数据,确定海底地震仪的实际沉底位置,并依据海底地震仪的实际沉底位置对海底地震仪的投放位置进行校正。本技术方案,能够更加合理、有效的获取实际的海底地震仪位置。
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公开(公告)号:CN117705166A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311516876.7
申请日:2023-11-14
申请人: 广州海洋地质调查局
摘要: 本发明公开了一种分布式光纤传感标距的确定方法、系统、装置及存储介质,包括:响应于输入操作指令,确定视波长;根据所述视波长和待确定的传感标距确定调节系数,根据所述视波长和待确定的传感标距确定变化趋势函数;所述调节系数表征调节幅度大小,所述变化趋势函数表示传感标距的变化趋势;根据所述调节系数和所述变化趋势函数确定方向特性计算函数;根据所述计算函数与预设阈值确定传感标距。本发明实施例能够在满足分辨率要求下,提高信噪比和测量精度,可广泛应用于分布式光纤传感技术领域。
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公开(公告)号:CN112965193A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110159285.3
申请日:2021-02-04
申请人: 广州海洋地质调查局
IPC分类号: G02B6/44
摘要: 本发明公开一种基于DAS光纤构成的海洋地震拖缆,包括护套以及安装在护套内的承拉缆、若干浮子和若干DAS光纤,沿着护套轴向方向平行延伸安装有至少两根承拉缆,浮子沿着护套的径向方向设置,浮子的两端分别固定在两侧的两根承拉缆上,各个DAS光纤沿着护套轴向方向平行延伸且均位于两根承拉缆之间并穿过浮子,每根DAS光纤上相应上设置有增敏结构,DAS光纤的其余部位仍保留直线,各个DAS光纤平行间隔设置且不同DAS光纤上的增敏结构相互错开,以防止不同DAS光纤上的增敏结构竖直方向上在一条直线上。本发明可实现小道间距的勘探,且DAS光纤不被随意拖曳而造成拉断,提高海洋地震拖缆的使用寿命。
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公开(公告)号:CN112255678A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011135374.6
申请日:2020-10-21
申请人: 广州海洋地质调查局
摘要: 本发明涉及一种提高天然气水合物矿体分辨率方法及处理终端,所述方法包括:步骤1:获得原始地震数据,并计算地震工区网格下的层速度;步骤2:将深度域的层速度转换为时间域的层速度,并对记录时间保留预设时间长度;步骤3:对地震工区网格重新定义,得到目标地震工区网格;步骤4:将新的层速度加载到目标地震工区网格;步骤5:对层速度进行插值;步骤6:对地震炮线数据观测系统重定义;步骤7:对地震炮线数据按要求进行选取;步骤8:对地震炮线数据进行抽道集;步骤9:进行偏移成像,得到最终结果。本发明能利用现有的三维地震采集数据进行处理,能够得到超高分辨率和超小面元的地震数据成像结果。
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公开(公告)号:CN115235974A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210831183.6
申请日:2022-07-14
申请人: 广州海洋地质调查局
摘要: 本发明公开了一种水合物泥质粉砂甲烷吸附模型构建方法及实验装置,包括以下步骤:步骤S1、分别获取干燥条件下和含水条件下的泥质粉砂作为多组干燥样品和含水样品,并对干燥样品分别开展273K下CO2吸附与77K下液氮吸附实验,分析出泥质粉砂的孔隙结构特征;步骤S2、对多组干燥样品和含水样品基于容积法分别利用甲烷等温吸附实验装置进行甲烷等温吸附实验,分析出泥质粉砂的甲烷吸附特性;步骤S3、进行固体等温吸附模型的修正得到泥质粉砂的甲烷等温吸附适用模型。本发明开展低压CO2、N2吸附以及高压甲烷吸附实验,获取南海泥质粉砂微观孔隙结构特征及甲烷吸附特性,并优选适用于泥质粉砂甲烷吸附模型。
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