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生成用于地震振動(dòng)器陣列的擴(kuò)展頻譜驅(qū)動(dòng)器信號(hào)的方法

文檔序號(hào):5876456閱讀:267來源:國(guó)知局
專利名稱:生成用于地震振動(dòng)器陣列的擴(kuò)展頻譜驅(qū)動(dòng)器信號(hào)的方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明總體上涉及地球物理勘探并且特別涉及用于地球物理勘探的振動(dòng)的地震 震源。更特別地,本發(fā)明涉及將振動(dòng)器用于地震數(shù)據(jù)采集的方法。
背景技術(shù)
在被陸地覆蓋的地球區(qū)域上以及被水覆蓋的地球區(qū)域中的地球物理勘探中使用 包括振動(dòng)器的地震能量源。由這種源生成的聲能向下行進(jìn)到地球中,從地下中的反射界 面反射,并且被地球的表面或水表面上或附近的地震接收器(典型地為水中地震檢波器 (hydrophone)或地震檢波器)檢測(cè)。一般來說,地震振動(dòng)器包括基板,其與水或陸地表面、反應(yīng)質(zhì)量塊(reactive mass)以及液壓設(shè)備或引起反應(yīng)質(zhì)量塊和基板振動(dòng)的其它設(shè)備耦合。該振動(dòng)通常以被稱為 “掃頻”或“啁啾(chirp)”的模式通過某一頻率范圍傳導(dǎo)。由地震接收器檢測(cè)到的信號(hào)與 由布置在基板附近的傳感器檢測(cè)到的信號(hào)交叉相關(guān)。交叉相關(guān)的結(jié)果是在接近于已使用脈 沖類型的地震能量源的情況下由地震接收器已檢測(cè)到的信號(hào)的地震信號(hào)。通過使用振動(dòng)器 將地震能量輸入到地下而提供的優(yōu)點(diǎn)是能量隨著時(shí)間而分布,以使得與通過使用諸如炸藥 或空氣槍之類的脈沖源所引起的環(huán)境影響相比對(duì)環(huán)境的影響降低了。期望在地震勘測(cè)中使用地震振動(dòng)器不僅僅因?yàn)槭褂谜駝?dòng)器的可能的環(huán)境利益。通 過具有可以生成任意類型的地震信號(hào)的地震能量源,使用比傳統(tǒng)掃頻或啁啾更“智能”的地 震能量信號(hào)可能存在實(shí)質(zhì)利益。這種地震能量源將能夠生成具有更多背景噪聲特性的信 號(hào),并且因此更不容易受到來自噪聲的干擾,并且同時(shí)降低它們的環(huán)境影響。使用用于這種復(fù)雜信號(hào)方案的振動(dòng)器來操作海洋振動(dòng)器的實(shí)際限制尤其是本領(lǐng) 域已知的海洋振動(dòng)器的結(jié)構(gòu)。為了生成地震頻率范圍內(nèi)的任意信號(hào),有必要具有高效率的 震源,以使得該震源在所感興趣的整個(gè)地震頻率范圍內(nèi)可控制。獨(dú)立可控的若干振動(dòng)器結(jié) 合更復(fù)雜的信號(hào)發(fā)生技術(shù)將使得有可能根據(jù)若干獨(dú)立地震能量源生成地震信號(hào),同時(shí)具有 非常低的交叉相關(guān),由此使得有可能增加采集地震數(shù)據(jù)的效率。本領(lǐng)域已知的液壓海洋振 動(dòng)器通常具有比所感興趣的普通地震頻率的上限還高的諧振頻率。這意味著,振動(dòng)器的能 量效率主要在低頻處相對(duì)較低,但是在整個(gè)地震頻率范圍都一般低。就信號(hào)類型和頻率組 分來說,液壓海洋振動(dòng)器可能難以控制。傳統(tǒng)的海洋地震振動(dòng)器還遭受強(qiáng)的諧波失真,其進(jìn) 一步限制了更復(fù)雜驅(qū)動(dòng)器信號(hào)(driver signal)的使用。可以通過檢查低頻振動(dòng)器的阻抗 來了解這樣的振動(dòng)器特性。振動(dòng)器將經(jīng)歷的總阻抗可以表示如下Zr = Rr+jXr(等式 1)其中&是總阻抗,Rr是輻射阻抗,并且\是電抗阻抗。在海洋振動(dòng)器的能量傳遞分析中,包括振動(dòng)器和水的系統(tǒng)可以被近似為帶有折流 頂?shù)幕钊?baffled piston)。帶有折流頂?shù)幕钊妮椛渥杩筊,可以被表示為Rr = JIa2P C1CR1 (χ)(等式 2)
并且電抗阻抗可以被表示為Xr = JI a2 P C1CX1 (χ)(等式 3)其中
. . , 4 πα 2ωα , ^wr ,,= =——(等式 4)
λ c代(χ)= J1(X)(等式 5)
;cX1 (χ) = - sin(x cos α) sin Wa (等式 6)其中P ^是水的密度,ω是角頻率,k是波數(shù),a是活塞的半徑,c是聲速,λ是波 長(zhǎng),并且J1是一階貝塞耳函數(shù)。將泰勒級(jí)數(shù)展開應(yīng)用于上述等式,得到下面的表達(dá)式糊細(xì)A⑷二-+(等式 8)
7t 3 J ‘ J 'J - /對(duì)于低頻,當(dāng)χ = 2ka遠(yuǎn)小于1時(shí),可以用泰勒級(jí)數(shù)展開的第一項(xiàng)來近似總阻抗表 達(dá)式的實(shí)部和虛部。當(dāng)波長(zhǎng)遠(yuǎn)大于活塞半徑時(shí),對(duì)于低頻的表達(dá)式變成代⑶—(等式9)
QJrn不⑷(等式10) 3π由此斷定,對(duì)于低頻來說,與電抗阻抗X相比輻射阻抗R小,這表明低效率信號(hào)生 成。因此,存在對(duì)可以生成復(fù)雜信號(hào)的高效海洋振動(dòng)器的需要,并且存在改進(jìn)操作地震數(shù)據(jù) 采集的時(shí)間效率的需要,以便提供更經(jīng)濟(jì)的操作并且最小化海洋地震勘測(cè)的環(huán)境影響。還存在對(duì)可以提高效率的地震振動(dòng)器驅(qū)動(dòng)器信號(hào)的需要,可以利用該地震振動(dòng)器 驅(qū)動(dòng)器信號(hào)從基本上同時(shí)操作的多個(gè)地震振動(dòng)器恢復(fù)與由脈沖地震震源生成的信號(hào)等同 的信號(hào)。

發(fā)明內(nèi)容
一種用于生成地下勘測(cè)的地震能量的方法包括在要被勘測(cè)的地下區(qū)域上方操作 第一地震振動(dòng)器;以及基本上與操作所述第一地震振動(dòng)器同時(shí)在所述區(qū)域上方操作至少第 二地震振動(dòng)器。所述第一和第二振動(dòng)器每個(gè)都具有所選擇的不同頻率響應(yīng)。所述第一和第 二振動(dòng)器每個(gè)都由相同的直接序列擴(kuò)展頻譜信號(hào)操作,其中為每個(gè)振動(dòng)器選擇對(duì)于直接序 列擴(kuò)展頻譜信號(hào)中的每個(gè)邏輯值的不同數(shù)目的調(diào)制操作。根據(jù)本發(fā)明的另一個(gè)方面,一種用于地下地震勘測(cè)的方法包括在要勘測(cè)的地下區(qū) 域上方操作多個(gè)地震振動(dòng)器,每個(gè)所述地震振動(dòng)器具有所選擇的不同頻率響應(yīng)。在所述區(qū) 域上方的間隔位置處布置的多個(gè)地震接收器中的每一個(gè)處檢測(cè)來源于所述多個(gè)振動(dòng)器的 地震信號(hào)。每個(gè)振動(dòng)器都由相同的直接序列擴(kuò)展頻譜驅(qū)動(dòng)器信號(hào)操作。對(duì)用于每個(gè)振動(dòng)器 的驅(qū)動(dòng)器信號(hào)中的每個(gè)邏輯值選擇不同數(shù)目的調(diào)制操作。根據(jù)所檢測(cè)的地震信號(hào)來確定來 源于多個(gè)振動(dòng)器中的每一個(gè)的地震能量。
根據(jù)下面的描述和權(quán)利要求,本發(fā)明的其它方面和優(yōu)點(diǎn)將變得顯而易見。


圖1示出使用多個(gè)地震能量源傳導(dǎo)的示例海洋地震勘測(cè)。圖IA示出地震振動(dòng)器信號(hào)發(fā)生器的示例實(shí)施方式。圖IB示出與地震接收器耦合的示例信號(hào)檢測(cè)設(shè)備。圖2示出傳統(tǒng)液壓地震振動(dòng)器的示例結(jié)構(gòu)。圖3示出電地震振動(dòng)器的示例結(jié)構(gòu)。圖4示出另一個(gè)示例振動(dòng)器的橫截面。圖5示出另一個(gè)示例振動(dòng)器的橫截面。圖6示出具有兩個(gè)諧振的模擬振幅頻譜。圖7是一種類型的直接序列擴(kuò)展頻譜信號(hào)的示例自相關(guān)函數(shù)。圖8是直接序列擴(kuò)展頻譜(DSSS)代碼的示例。圖9是使用根據(jù)圖8編碼的信號(hào)而驅(qū)動(dòng)的地震震源的頻率組分的圖。圖10是使用雙相調(diào)制的示例擴(kuò)展頻譜代碼。圖11是使用根據(jù)圖10編碼的信號(hào)而驅(qū)動(dòng)的地震震源的頻率組分的圖。圖12A和圖12B分別示出DSSS信號(hào)和低頻振動(dòng)器對(duì)DSSS驅(qū)動(dòng)器信號(hào)的響應(yīng)。圖13A和圖13B分別示出DSSS信號(hào)和比圖12B中所示的更高頻率振動(dòng)器對(duì)DSSS 驅(qū)動(dòng)器信號(hào)的響應(yīng)。圖14A和圖14B分別示出在圖12A、12B、13A和13B中所示的組合的DSSS信號(hào)和 兩個(gè)振動(dòng)器的輸出。圖15示出圖13A和14A中的信號(hào)的和的自相關(guān)。圖16示出每一個(gè)都在水中的不同深度處操作的三個(gè)振動(dòng)器震源的示例頻譜。圖17示出每個(gè)碼片(chip)使用一個(gè)雙相調(diào)制操作的255碼片DSSS驅(qū)動(dòng)器信號(hào) 的示例的自相關(guān)函數(shù)。圖18示出使用參考圖17所述的255碼片DSSS驅(qū)動(dòng)器信號(hào)而操作的振動(dòng)器的頻 率組分。圖19示出圖17的相同255碼片DSSS驅(qū)動(dòng)器信號(hào)的相同示例的自相關(guān)函數(shù),其中 每個(gè)碼片使用兩個(gè)雙相調(diào)制操作。圖20示出使用參考圖19所述的驅(qū)動(dòng)器信號(hào)而操作的振動(dòng)器的頻率組分。圖21示出參考圖17所述的驅(qū)動(dòng)器信號(hào)與參考圖19所述的驅(qū)動(dòng)器信號(hào)之間的交 叉相關(guān)。
具體實(shí)施例方式本發(fā)明涉及用于使用多個(gè)地震振動(dòng)器的方法。與根據(jù)本發(fā)明的方法一起使用的地 震振動(dòng)器中的每一個(gè)都優(yōu)選地在所選地震頻率范圍內(nèi)具有至少兩個(gè)諧振頻率,并且陣列中 的每個(gè)振動(dòng)器都優(yōu)選地具有不同于其他振動(dòng)器的頻率范圍。下面的描述首先包括在海洋地震勘測(cè)中可以與根據(jù)本發(fā)明的方法一起有利地使 用的特定類型的地震振動(dòng)器的描述。這樣的描述之后是解釋可以用來增加頻率范圍并且使得能夠使用相同的基礎(chǔ)驅(qū)動(dòng)器信號(hào)來檢測(cè)來自由地震傳感器檢測(cè)的信號(hào)的等同脈沖地震 能量的特定類型的驅(qū)動(dòng)器信號(hào)。參考海洋地震振動(dòng)器描述了本發(fā)明,但是應(yīng)該了解本發(fā)明 的原理可以等同地應(yīng)用于在地表面上操作的地震振動(dòng)器,并且因此本發(fā)明在范圍上不限于 和海洋振動(dòng)器一起使用。在圖1中示意性地示出使用多個(gè)海洋振動(dòng)器地震能量源的海洋地震勘測(cè)的示例。 示出沿著諸如湖或大海之類的水體W的表面移動(dòng)的地震勘測(cè)記錄船RV。地震勘測(cè)記錄船 RV通常包括在RS處示出并且為了方便起見被稱為“記錄系統(tǒng)”的裝置,其在所選的時(shí)間致 動(dòng)一個(gè)或多個(gè)地震振動(dòng)器10、確定地震采集系統(tǒng)的各個(gè)部件的大地位置,并且記錄由多個(gè) 地震接收器R中的每一個(gè)檢測(cè)的信號(hào)。通常沿著由記錄船RV (和/或由另一個(gè)船)在水W中以所選模式牽引的一個(gè)或多 個(gè)拖纜(streamer cable) S來在間隔的位置處布置地震接收器R。該模式由某個(gè)牽引裝置 TE保持,所述牽引裝置TE包括被稱為“水雷掃除器(paravane),,的設(shè)備,其提供橫向力來 將該牽引裝置TE的部件擴(kuò)展到相對(duì)于記錄船RV的所選橫向位置處。牽引裝置TE、水雷掃 除器P以及拖纜S的配置被提供以說明根據(jù)本發(fā)明的一些方面的采集地震信號(hào)的原理,并 且其不打算以任何方式來限制可以使用的記錄設(shè)備的類型、它們?cè)谒械牟贾梅绞交蛘哌@ 種部件的數(shù)目和類型。記錄船RV可以牽引地震振動(dòng)器10。在圖1的示例中,震源船SV可以將附加地震 振動(dòng)器10牽引到相對(duì)于記錄船RV的所選相對(duì)位置。提供由震源船SV牽引的附加振動(dòng)器 10的目的是增加由地震接收器R檢測(cè)的信號(hào)提供的地下的覆蓋范圍。如圖1中所示的這種 附加振動(dòng)器10的數(shù)目以及它們的相對(duì)位置不打算限制本發(fā)明的范圍。此外,任一或所有振 動(dòng)器10可以是每一個(gè)都具有不同頻率響應(yīng)范圍的多個(gè)鄰接定位的地震振動(dòng)器。在一些示例中,如將參考圖16進(jìn)一步解釋的那樣,每一個(gè)都具有不同頻率響應(yīng)范 圍的多個(gè)振動(dòng)器都可以在對(duì)應(yīng)于每一個(gè)這樣的振動(dòng)器的頻率范圍的深度處利用該振動(dòng)器 來操作。圖2示出傳統(tǒng)液壓海洋振動(dòng)器的示例。在35處示出液壓給油,且在36處示出油 返回?;钊?基板)31生成聲壓波并且被布置在鐘形罩(bell housing)(反應(yīng)質(zhì)量塊)38 內(nèi)部。在活塞31和鐘形罩38之間布置空氣32。利用伺服閥34來調(diào)節(jié)活塞31的運(yùn)動(dòng)。加 速計(jì)33用來提供反饋或引導(dǎo)信號(hào)。隔離底座(isolation mount)被安裝在鐘形罩38上以 降低用于部署振動(dòng)器的處理系統(tǒng)(未示出)中的振動(dòng)。因?yàn)檎駝?dòng)器的嚴(yán)格設(shè)計(jì),這種振動(dòng) 器的第一諧振頻率通常在地震頻帶的上限之上,并且這種振動(dòng)器在典型地震頻率處將具有 低的效率。圖3示出根據(jù)本發(fā)明可以使用的不同類型的海洋振動(dòng)器的示例。海洋振動(dòng)器10 包括安裝在框架16內(nèi)的振動(dòng)器震源20。支架14連接到該框架16的頂部,并且包括可以被 用來將振動(dòng)器10部署在水中的孔24。圖4示出振動(dòng)器示例的部分橫截面,其包括驅(qū)動(dòng)器8,所述驅(qū)動(dòng)器可以是磁 致伸縮(magnetostrictive)的驅(qū)動(dòng)器,并且在一些示例中可以以由鋱(terbium)、 鏑(dysprosium)和鐵制成的合金形成。這樣的合金可以具有分子式Tb (0. 3)Dy (0. 7) Fe(l. 9),這樣的分子式在商業(yè)上被稱為鋱鏑鐵磁致伸縮合金(Terfenol-D)。盡管本文所述 的特定示例振動(dòng)器僅示出單個(gè)驅(qū)動(dòng)器,但是其中使用多個(gè)驅(qū)動(dòng)器的實(shí)施方式也在本發(fā)明的范圍內(nèi)。本示例還包括連接到驅(qū)動(dòng)器8的每個(gè)末端13處的外部驅(qū)動(dòng)器彈簧3。在特定實(shí)施 方式中,驅(qū)動(dòng)器彈簧3可以具有橢圓形。在其中驅(qū)動(dòng)器8包括鋱鏑鐵磁致伸縮合金的本示 例中,驅(qū)動(dòng)器8還包括磁性電路(未特別示出),當(dāng)將電流施加于該磁性電路時(shí),其將生成磁 場(chǎng)。該磁場(chǎng)將使得鋱鏑鐵磁致伸縮合金材料拉伸。通過改變電流的幅度以及由此改變磁場(chǎng) 的幅度,驅(qū)動(dòng)器8的長(zhǎng)度改變了。通常,利用永磁體來將偏磁場(chǎng)施加于鋱鏑鐵磁致伸縮合金 材料,并且通過將改變的電流施加于在鋱鏑鐵磁致伸縮合金材料周圍形成的電線圈(未示 出)來生成磁場(chǎng)的改變。驅(qū)動(dòng)器8長(zhǎng)度的改變引起外部驅(qū)動(dòng)器彈簧3尺寸的相應(yīng)變化。圖4示出包括內(nèi)部彈簧4的附加振動(dòng)器部件,其具有附接到其上的質(zhì)量塊 (maSS)7。如下面進(jìn)一步討論的那樣,可以包括具有附接到其上的質(zhì)量塊7的內(nèi)部驅(qū)動(dòng)器彈 簧4以提供所感興趣的地震頻率范圍內(nèi)的第二系統(tǒng)諧振頻率。盡管僅包括外部彈簧3的振 動(dòng)器系統(tǒng)通常將顯示第二諧振頻率,但是對(duì)于具有適合于在海洋地球物理勘探中使用的大 小的系統(tǒng)來說,在這種情況下第二諧振頻率將比所感興趣的地震頻率范圍內(nèi)的頻率(通常 從OHz到300Hz)高得多。在圖4中示出的安裝支架28在其上端和下端固定連接到上端和下端板18(如圖 3所示)。驅(qū)動(dòng)器8在其縱向中心位置固定連接到安裝支架28以保持驅(qū)動(dòng)器8的穩(wěn)定基準(zhǔn) 點(diǎn)。驅(qū)動(dòng)器桿末端13相對(duì)于安裝支架28的移動(dòng)不受約束。圖4中示出的示例還包括外殼2,外部彈簧3通過傳輸元件5與該外殼2連接。殼 2的形狀通常被稱作彎曲伸張的(flextensional)。在特定實(shí)施方式中,外殼2包括兩個(gè)側(cè) 部,它們可以基本上是彼此的鏡像,并且包括兩個(gè)端梁1,其中通過鉸鏈6將該殼2的側(cè)部鉸 鏈?zhǔn)降剡B接到所示端梁1。圖4示出外殼2的一個(gè)側(cè)部,被表示為殼側(cè)部2a。當(dāng)完全組裝 時(shí),通過鉸鏈6將基本上包括殼側(cè)部2a的鏡像的第二殼側(cè)部(圖3中未示出)鉸鏈?zhǔn)降剡B 接到端梁1,以便完成包圍組裝驅(qū)動(dòng)器8、外部彈簧3以及內(nèi)部彈簧4的彎曲伸張的殼。圖5示出安裝在海洋振動(dòng)器10中的圖4中的組件的橫截面。參考圖3,海洋振動(dòng)器10還包括頂端和底端板18。組裝的包括兩個(gè)殼側(cè)部和兩個(gè) 端梁1的外殼2密封附接到頂端和底端板18。盡管外殼2與頂端和底端板18密封接合,但 是當(dāng)海洋振動(dòng)器10處于操作中時(shí),外殼2將實(shí)現(xiàn)相對(duì)于末端板18的移動(dòng),所以末端板18 和外殼2之間的連接將是柔性連接,例如這可能通過柔性膜22(未詳細(xì)示出)提供。圖6示出振動(dòng)器示例的有限元模擬的結(jié)果。第一諧振頻率11基本上由外部彈簧3 和驅(qū)動(dòng)器的交互產(chǎn)生。第二諧振頻率12基本上由內(nèi)部驅(qū)動(dòng)器彈簧4與其添加質(zhì)量塊7和 驅(qū)動(dòng)器8之間的交互產(chǎn)生。在圖中示出的外部驅(qū)動(dòng)器彈簧3和內(nèi)部驅(qū)動(dòng)器彈簧4可以是不同于所示出的類型 的彈簧。例如,彈簧可以是螺旋彈簧或者基本上以類似方式執(zhí)行的其它類型的彈簧。本質(zhì) 上,彈簧3和4是偏置設(shè)備,其提供與該偏置設(shè)備的位移量有關(guān)的力。類似地,外部彈簧3 和內(nèi)部彈簧4可能使用隔板、密封汽缸(cylinder)或液壓汽缸中的活塞以實(shí)現(xiàn)基本上相同 的結(jié)果。通過將諧振引入到地震頻譜的較低端,可以更高效地生成低頻聲能?;旧舷?諧振處阻抗的虛部(電抗部),并且聲源能夠?qū)⒙暷芨咝У貍魉偷剿小T跇?gòu)造海洋振動(dòng) 器的任何特定實(shí)施方式中,本領(lǐng)域技術(shù)人員公知可以使用有限元分析來確定第一和第二諧 振頻率。在任何這種分析中,以下操作原理是相關(guān)的。如果外殼近似為活塞,則對(duì)于低頻來說,質(zhì)量負(fù)荷(mass load)或作用于該殼的等效流體質(zhì)量可以被表示為
權(quán)利要求
1.一種生成用于地下勘測(cè)的地震能量的方法,包括 在要被勘測(cè)的地下區(qū)域上方操作第一地震振動(dòng)器;以及基本上與操作所述第一地震振動(dòng)器同時(shí)地在所述區(qū)域上方操作至少第二地震振動(dòng)器, 所述第一和第二振動(dòng)器每個(gè)都具有所選擇的不同頻率響應(yīng)范圍,所述第一和第二振動(dòng)器每 個(gè)都由相同的直接序列擴(kuò)展頻譜驅(qū)動(dòng)器信號(hào)操作,其中為每個(gè)振動(dòng)器選擇對(duì)于直接序列擴(kuò) 展頻譜信號(hào)中的每個(gè)邏輯值的不同數(shù)目的調(diào)制操作。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中選擇每個(gè)調(diào)制操作的數(shù)目以對(duì)應(yīng)于每個(gè)振動(dòng)器的 頻率響應(yīng)范圍。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中所述直接序列擴(kuò)展頻譜信號(hào)包括最大長(zhǎng)度序列代 碼、Gold序列代碼以及Kasami序列代碼中的至少一個(gè)。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中每個(gè)振動(dòng)器具有所選頻帶中的至少兩個(gè)諧振頻率。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中所述地下區(qū)域包括水體,并且其中每個(gè)振動(dòng)器的 致動(dòng)時(shí)間對(duì)應(yīng)于一深度,在所述水體中的所述深度處操作每個(gè)振動(dòng)器以使得所述第一和至 少第二振動(dòng)器用作振動(dòng)器陣列。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法,其中在一水深度處操作每個(gè)振動(dòng)器以使得表面虛反射 放大在所選頻率范圍內(nèi)的每個(gè)振動(dòng)器的向下的輸出。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中所述調(diào)制操作包括雙相調(diào)制。
8.一種用于地下地震勘測(cè)的方法,包括在要勘測(cè)的地下區(qū)域上方操作多個(gè)地震振動(dòng)器,每個(gè)所述地震振動(dòng)器都具有所選擇的 不同頻率響應(yīng)范圍;以及在所述區(qū)域上方的間隔位置處布置的多個(gè)地震接收器中的每一個(gè)處檢測(cè)來源于所述 多個(gè)振動(dòng)器的地震信號(hào);其中每個(gè)振動(dòng)器都由相同的直接序列擴(kuò)展頻譜驅(qū)動(dòng)器信號(hào)操作; 其中為每個(gè)振動(dòng)器選擇對(duì)于驅(qū)動(dòng)器信號(hào)中的每個(gè)邏輯值的不同數(shù)目的調(diào)制操作;以及 在所檢測(cè)的地震信號(hào)中確定來源于多個(gè)振動(dòng)器中的每一個(gè)的地震能量。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的方法,其中選擇每個(gè)調(diào)制操作的數(shù)目以對(duì)應(yīng)于每個(gè)振動(dòng)器的 頻率響應(yīng)范圍。
10.根據(jù)權(quán)利要求8所述的方法,其中所述直接序列擴(kuò)展頻譜信號(hào)包括最大長(zhǎng)度序列 代碼、Gold序列代碼以及Kasami序列代碼中的至少一個(gè)。
11.根據(jù)權(quán)利要求8所述的方法,其中每個(gè)振動(dòng)器具有所選頻帶中的至少兩個(gè)諧振頻率。
12.根據(jù)權(quán)利要求8所述的方法,其中所述地下區(qū)域包括水體,并且其中每個(gè)振動(dòng)器的 致動(dòng)時(shí)間對(duì)應(yīng)于一深度,在所述水體中的所述深度處操作每個(gè)振動(dòng)器以使得所述第一和至 少第二振動(dòng)器用作振動(dòng)器陣列。
13.根據(jù)權(quán)利要求12所述的方法,其中在一水深度處操作每個(gè)振動(dòng)器以使得表面虛反 射放大在所選頻率范圍內(nèi)的每個(gè)振動(dòng)器的向下的輸出。
全文摘要
本發(fā)明涉及生成用于地震振動(dòng)器陣列的擴(kuò)展頻譜驅(qū)動(dòng)器信號(hào)的方法。一種生成用于地下勘測(cè)的地震能量的方法,包括在要被勘測(cè)的地下區(qū)域上方操作第一地震振動(dòng)器;以及基本上與操作所述第一地震振動(dòng)器同時(shí)地在所述區(qū)域上方操作至少第二地震振動(dòng)器。所述第一和第二振動(dòng)器每個(gè)都具有所選擇的不同頻率響應(yīng)。所述第一和第二振動(dòng)器每個(gè)都由相同的直接序列擴(kuò)展頻譜信號(hào)操作,其中為每個(gè)振動(dòng)器選擇對(duì)于直接序列擴(kuò)展頻譜信號(hào)中的每個(gè)邏輯值的不同數(shù)目的調(diào)制操作。
文檔編號(hào)G01V1/38GK101995584SQ20101025423
公開日2011年3月30日 申請(qǐng)日期2010年8月12日 優(yōu)先權(quán)日2009年8月12日
發(fā)明者S·R·L·滕漢恩 申請(qǐng)人:Pgs地球物理公司
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