Фазочастотная деконволюция сейсмических волн (Запись № 339631)
[ простой вид ]
000 -Маркер | |
---|---|
Поле контроля фиксированной длины | 12000nla2a2200685 4500 |
005 - Идентификатор версии | |
Поле контроля фиксированной длины | 20231029233900.0 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\book\366157 |
100 ## - Данные общей обработки | |
Данные общей обработки | 20180112d2017 k y0rusy50 ca |
101 0# - Язык ресурса | |
Язык текста, звукозаписи и т.д. | русский |
102 ## - Страна публикации или производства | |
Страна публикации | Россия |
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы | |
Кодированные данные для электронного ресурса | drgn ---uucaa |
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания | |
Код вида содержания | i |
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа | |
Код средства доступа | electronic |
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности | |
Основное заглавие | Фазочастотная деконволюция сейсмических волн |
Первые сведения об ответственности | А. И. Кочегуров [и др.] |
203 ## - Вид содержания и средство доступа | |
Вид содержания | Текст |
Средство доступа | электронный |
215 ## - Физические характеристики | |
Сведения об объеме | 1 файл (1 348 Kb) |
230 ## - | |
-- | Электронные текстовые данные (1 файл : 1 348 Kb) |
300 ## - Общие примечания | |
Текст примечания | Заглавие с титульного листа |
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя | |
Текст примечания | [Библиогр.: с. 90 (21 назв.)] |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | Актуальность работы. В настоящее время методы деконволюции широко применяются при обработке данных во многих прикладных областях, таких как радио- и гидролокация, навигация, гидроакустика, геофизика и т. д. Особое место эти методы занимают в сейсморазведке при поиске нефтяных и газовых месторождений в тонкослоистых геологических средах. В таких средах отраженные от границ раздела волны интерферируют между собой и проследить границы раздела геологических сред становится крайне затруднительно. Ситуация ещё более усложняется из-за наложения нерегулярных помех, присутствующих на всех сейсмических записях. Поэтому для прослеживания границ в тонкослоистых средах предложено немало алгоритмов сжатия сигналов, которые основаны, как правило, на методах деконволюции. Однако в рамках традиционных методов деконволюции оценивание фазовых спектров не производится, их считают либо минимально фазовыми, либо нуль-фазовыми. Между тем именно в фазу сейсмических сигналов, а точнее в сложный закон изменения их фазовых спектров, заложена важная информация о местоположении отражающих границ, и, следовательно, разрешающая способность сигнала определяется, в первую очередь, сложностью его фазовой характеристики. Поэтому разработка и исследование эффективности алгоритма фазочастотной деконволюции имеет важное значение для практики обработки и интерпретации сейсмических материалов. Цель исследования: на основе предложенного ранее метода фазочастотного прослеживания сейсмических волн разработать алгоритм фазочастотной деконволюции; исследовать эффективность данного алгоритма на моделях геологических сред и опробовать его применение для обработки и интерпретации материалов общей глубинной точки, полученных на ряде нефтяных месторождений Томской области. Методы исследования: цифровая обработка пространственно-временных сигналов и полей, методы дискретного преобразования Фурье, математическое моделирование и вычислительный эксперимент. |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | Результаты. Разработан алгоритм деконволюции на основе метода фазочастотного прослеживания сейсмических сигналов, отличающийся от известных алгоритмов наличием процедуры оценивания мгновенных фазовых спектров. Показаны характерные особенности фазовых спектров, положенные в основу данного алгоритма. Проведены исследования алгоритма на моделях волнового сейсмического поля, а также опытная обработка и интерпретация реальных данных. Полученные результаты подтвердили перспективность применения фазочастотной деконволюции для анализа тонкослоистых геологических сред. |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | Relevance. At present, deconvolution methods are widely used to process data for a variety of applied purposes, such as radio and sonar detection, navigation, hydroacoustics, geophysics, etc. These methods are of great importance in seismic prospecting when searching for oil and gas fields in thin-layered geological environments, where waves reflect from interfaces and interfere with each other thus making it extremely complicated to identify the boundaries of different geological media. The problem becomes even more complicated due to irregular noise in all seismic records. Therefore, to trace the boundaries in thin-layered media, many algorithms for signal compression are used, which are commonly based on deconvolution methods. However, in traditional deconvolution methods phase spectra are neglected and considered to be either minimum-phase or zero-phase spectra. Meanwhile, it is the phase of seismic signals, or rather the complex law of the change in phase spectra, that carries important information on location of reflecting boundaries. Hence, the resolving power of a signal is primarily determined by the complexity of its phase characteristic. Therefore, the development and investigation of the efficiency of a phase-frequency deconvolution algorithm is of great importance for processing and interpreting seismic materials. The aim of the research is to develop an algorithm for phase-frequency deconvolution on the basis of the method of phase-frequency tracking of seismic waves that was proposed earlier; to analyse the efficiency of this algorithm in models of geological environments; to test the algorithm for processing and interpreting general deep point materials obtained at a number of oil fields in the Tomsk region, Russia. Methods: digital processing of space-time signals and fields, discrete Fourier transform, mathematical modeling and a computational experiment. |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | Results. The authors have developed the deconvolution algorithm based on the method of phase-frequency tracking of seismic signals. The algorithm differs from the previous solutions in its capability to analyse instantaneous phase spectra. The paper introduces the characteristic features of the phase spectra that form the basis of the algorithm. Investigations of the algorithm in models of a wave seismic field, as well as experimental processing and interpretation of actual data were carried out. The results obtained confirm the potential of phase-frequency deconvolution to analyse thin-layered geological media. |
453 ## - Перевод | |
Заглавие | Phase-frequency deconvolution of seismic waves |
Сведения, относящиеся к заглавию | translation from Russian |
Первые сведения об ответственности | A. I. Kochegurov [et al.] |
Место публикации | Tomsk |
Имя издателя | TPU Press |
Дата публикации | 2015- |
-- | 2017 |
453 ## - Перевод | |
Заглавие | Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering |
453 ## - Перевод | |
Заглавие | Vol. 328, № 12 |
461 #1 - Уровень набора | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\book\312844 |
Международный стандартный сериальный номер (ISSN) | 2413-1830 |
Заглавие | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов |
Первые сведения об ответственности | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |
Дата публикации | 2015- |
463 #1 - Уровень физической единицы | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\book\366115 |
Заглавие | Т. 328, № 12 |
Обозначение тома | [С. 84-93] |
Дата публикации | 2017 |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | деконволюция |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | сжатие |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | методы фазочастотного прослеживания сейсмических сигналов |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | фазочастотное прослеживание |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | сейсмические сигналы |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | геологические среды |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | модели |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | минимально-фазовые сигналы |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | фазовые спектры |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | глубинная точка |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | нефтяные месторождения |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | электронный ресурс |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | труды учёных ТПУ |
610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | deconvolution of compression |
610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | methods of phase-frequency tracing of seismic signals |
610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | models of geological environments |
610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | minimum-phase signals |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Кочегуров |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. И. |
Дополнения к именам, кроме дат | специалист в области информатики и вычислительной техники |
-- | доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук |
Даты | 1954- |
Расширение инициалов личного имени | Александр Иванович |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\25544 |
-- | z01712 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Кочегурова |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | Е. А. |
Дополнения к именам, кроме дат | специалист в области информатики и вычислительной техники |
-- | доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук |
Даты | 1958- |
Расширение инициалов личного имени | Елена Алексеевна |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\27090 |
-- | z02712 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Ильясова |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | И. Э. |
Расширение инициалов личного имени | Ильмира Эльмировна |
-- | z03712 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Герингер |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | В. |
Расширение инициалов личного имени | Виктор |
-- | z04712 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Рейф |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | К. |
Расширение инициалов личного имени | Конрад |
-- | z05712 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |
Структурное подразделение | Институт кибернетики (ИК) |
-- | Кафедра программной инженерии (ПИ) |
-- | 7751 |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\22918 |
-- | z01701 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |
Структурное подразделение | Институт кибернетики (ИК) |
-- | Кафедра программной инженерии (ПИ) |
-- | 7751 |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\22918 |
-- | z02701 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |
Идентифицирующий признак | (2009- ) |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\15902 |
-- | z03701 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Баден-Вюртембергский объединенный государственный университет |
Идентифицирующий признак | (Фридрихсхафен, Германия) |
-- | z04701 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Баден-Вюртембергский объединенный государственный университет |
Идентифицирующий признак | (Фридрихсхафен, Германия) |
-- | z05701 |
801 #2 - Источник записи | |
Страна | RU |
Организация | 63413507 |
Дата составления | 20180112 |
Правила каталогизации | PSBO |
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним | |
Универсальный идентификатор ресурса | http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/45821/1/bulletin_tpu-2017-v328-i12-08.pdf |
090 ## - System Control Numbers (Koha) | |
Koha biblioitem number (autogenerated) | 339631 |
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха) | |
Тип документа | Computer Files |
Нет доступных единиц.