-
公开(公告)号:CN101221247A
公开(公告)日:2008-07-16
申请号:CN200810056793.3
申请日:2008-01-24
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 一种放电电极,多个高压电极组成的高压电极组(2)与高压电极板(3)焊接成整体后插入高压电极底板(4)。高压电极盖板(5)与高压电极底板(4)固定,低压电极(1)、高压电极底板(4)和高压电极盖板(5)之间用螺钉固定。高压电极(2)与高压电极底板(4)固化成一体,使高压电极板(3)处于密封状态。高压电极输出(6)一端固定在高压电极板(3)的中心,另一端为输出引线。绝缘护套(7)固定在高压电极盖板(5)上,绝缘护套(7)与高压电极盖板(5)之间有密封圈。本发明可应用于海洋高分辨率地震勘探领域,可有效压制多次脉冲,电极损耗小,放电稳定性和重复性好。
-
公开(公告)号:CN101221247B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200810056793.3
申请日:2008-01-24
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 一种放电电极,多个高压电极组成的高压电极组(2)与高压电极板(3)焊接成整体后插入高压电极底板(4)。高压电极盖板(5)与高压电极底板(4)固定,低压电极(1)、高压电极底板(4)和高压电极盖板(5)之间用螺钉固定。高压电极(2)与高压电极底板(4)固化成一体,使高压电极板(3)处于密封状态。高压电极输出(6)一端固定在高压电极板(3)的中心,另一端为输出引线。绝缘护套(7)固定在高压电极盖板(5)上,绝缘护套(7)与高压电极盖板(5)之间有密封圈。本发明可应用于海洋高分辨率地震勘探领域,可有效压制多次脉冲,电极损耗小,放电稳定性和重复性好。
-
公开(公告)号:CN103901477B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201210590152.2
申请日:2012-12-28
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司上海分公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种构建海上地震勘探使用的空气枪阵的方法,该空气枪阵包括:枪架以及在所述枪架的多个设枪位置设置的多个空气枪,其中,该方法包括:将所述枪架按行划分为以行中心线对称的两个对称部,根据所述多个空气枪的容量在所述两个对称部的每一个对称部上以所述行中心线对称地设置所述多个空气枪,其中位于所述两个对称部的每一个对称部的非边缘位置的空气枪是容量大于与其邻近的空气枪的容量的主空气枪,并且位于所述主空气枪的至少一个邻近位置的空气枪为单枪。通过在每一个对称部的中部位置设置大容量空气枪,能够获得更充足的低频成分,提高分辨率,进而从总体上获得更强的震源激发能量。
-
公开(公告)号:CN114089412B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202111303276.3
申请日:2021-11-05
Applicant: 青岛海洋地质研究所
Abstract: 本发明公开了一种改进的气枪阵列声场三维空间分布定量评价方法:设计气枪阵列配置,考虑多气泡相互作用,使用精确的范德瓦尔斯气枪子波模型在频率域对每个气枪的近场子波建模,考虑气枪阵列的空间方向性,在频率域中对不同垂向角和方位角的气枪声波建模,并滤波到1/3倍频程频带。近似地声参数,构建模拟海域的地声模型,考虑不同位置的气枪脉冲相移和不同容量气枪对传输方向性的影响,对频率域的气枪三维声传输建模。对指定垂向角,通过将1/3倍频程声传输与1/3倍频程气枪阵列能级相结合来计算气枪阵列宽频带接收声压能级的三维空间数据。本方案可在频率域对特定海洋波导环境中气枪阵列震源宽带声场三维空间分布进行准确建模并定量评价。
-
公开(公告)号:CN114089411B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202111303268.9
申请日:2021-11-05
Applicant: 青岛海洋地质研究所
Abstract: 本发明公开了一种改进的气枪阵列声波传输建模方法,考虑不同位置的气枪脉冲相移和不同容量气枪对传输方向性的影响,将改进的声传输模型与精确的范德瓦尔斯气枪子波模型在频率域中结合并进行傅里叶逆变换,对所有气枪进行声压叠加以实现气枪阵列声压传输建模,利用零‑峰值声压级和声暴露级定量评价气枪阵列有限持续时间和时变振幅声压信号。本发明不仅考虑了气枪阵列模型方向性的影响,还考虑了海洋环境影响因素对声传输的影响以及不同气枪容量和不同位置气枪脉冲的相移差对气枪阵列声传输方向性的影响,构建了准确的气枪阵列声传输模型,对研究不同接收深度、传输距离以及不同方位角接收的气枪阵列声压、量化评价以及对海洋生物的潜在影响具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN1632615A
公开(公告)日:2005-06-29
申请号:CN200410075513.5
申请日:2004-12-09
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所
Abstract: 一种智能控制复合相干电火花震源装置,包括高压电源与之并联的储能电容器库及其电连接的可控充、放电单元、发射阵单元,以及低压电源模块供电的检测单元、控制输入单元与状态显示单元,并受控于含软件程序的中央控制单元,其特征是储能电容器库包括低能储能电容器库和高能储能电容器库,并分别由充放电控制模块经充放电开关跟与发射电缆连接的输出极,再经发射电缆连接到发射阵单元。另外发射阵单元为组合发射阵且位于发射阵单元中心上有子波接收水听器。所述中央控制单元皆经光纤传送指令至高压电源模块,充放电控制模块和检测单元。本发明是一种交替发射两种不同能量不同主频的地震信号,分别获得高分辨率的深浅地层剖面资料的震源装置。
-
公开(公告)号:CN119105092A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202310686105.6
申请日:2023-06-09
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 , 中油油气勘探软件国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种近场记录中气泡噪音的压制方法、装置和设备,包括:基于炮点和检波点的对应关系,从原始地震数据中抽取被动道集数据;从单炮的被动道集数据中选择相同接收点的地震数据,以形成多个被动接收剖面;对多个被动接收剖面进行时差校正,以对校正后的被动接收剖面进行叠加,得到单炮的被动道集叠加数据;对所有炮点激发的被动道集叠加数据进行叠加,以得到所有炮点激发得到的近场记录对应的被动叠加剖面数据;在叠加剖面中选取无海底构造区域作为气泡噪音模型数据;基于被动叠加剖面数据和气泡噪音模型数据,确定压制气泡噪音后的叠加剖面。该方法能够有效压制近场记录中气泡噪音,不损害有效信号,提高了数据信噪比。
-
公开(公告)号:CN114089412A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111303276.3
申请日:2021-11-05
Applicant: 青岛海洋地质研究所
Abstract: 本发明公开了一种改进的气枪阵列声场三维空间分布定量评价方法:设计气枪阵列配置,考虑多气泡相互作用,使用精确的范德瓦尔斯气枪子波模型在频率域对每个气枪的近场子波建模,考虑气枪阵列的空间方向性,在频率域中对不同垂向角和方位角的气枪声波建模,并滤波到1/3倍频程频带。近似地声参数,构建模拟海域的地声模型,考虑不同位置的气枪脉冲相移和不同容量气枪对传输方向性的影响,对频率域的气枪三维声传输建模。对指定垂向角,通过将1/3倍频程声传输与1/3倍频程气枪阵列能级相结合来计算气枪阵列宽频带接收声压能级的三维空间数据。本方案可在频率域对特定海洋波导环境中气枪阵列震源宽带声场三维空间分布进行准确建模并定量评价。
-
公开(公告)号:CN114089411A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111303268.9
申请日:2021-11-05
Applicant: 青岛海洋地质研究所
Abstract: 本发明公开了一种改进的气枪阵列声波传输建模方法,考虑不同位置的气枪脉冲相移和不同容量气枪对传输方向性的影响,将改进的声传输模型与精确的范德瓦尔斯气枪子波模型在频率域中结合并进行傅里叶逆变换,对所有气枪进行声压叠加以实现气枪阵列声压传输建模,利用零‑峰值声压级和声暴露级定量评价气枪阵列有限持续时间和时变振幅声压信号。本发明不仅考虑了气枪阵列模型方向性的影响,还考虑了海洋环境影响因素对声传输的影响以及不同气枪容量和不同位置气枪脉冲的相移差对气枪阵列声传输方向性的影响,构建了准确的气枪阵列声传输模型,对研究不同接收深度、传输距离以及不同方位角接收的气枪阵列声压、量化评价以及对海洋生物的潜在影响具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN103901477A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210590152.2
申请日:2012-12-28
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司上海分公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种构建海上地震勘探使用的空气枪阵的方法,该空气枪阵包括:枪架以及在所述枪架的多个设枪位置设置的多个空气枪,其中,该方法包括:将所述枪架按行划分为以行中心线对称的两个对称部,根据所述多个空气枪的容量在所述两个对称部的每一个对称部上以所述行中心线对称地设置所述多个空气枪,其中位于所述两个对称部的每一个对称部的非边缘位置的空气枪是容量大于与其邻近的空气枪的容量的主空气枪,并且位于所述主空气枪的至少一个邻近位置的空气枪为单枪。通过在每一个对称部的中部位置设置大容量空气枪,能够获得更充足的低频成分,提高分辨率,进而从总体上获得更强的震源激发能量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-