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热词
    • 1. 发明授权
    • Efficient method for inversion of geophysical data
    • 有效的地球物理数据反演方法
    • US08812282B2
    • 2014-08-19
    • US12810721
    • 2009-01-26
    • Jerome R. KrebsDavid L. Hinkley
    • Jerome R. KrebsDavid L. Hinkley
    • G06G7/48G01V1/28G01V1/30
    • G01V1/301G01V1/282G01V2210/50
    • A method for efficient inversion of measured geophysical data from a subsurface region to prospect for hydrocarbons. Gathers of measured data (40) are encoded (60) using a set of non-equivalent encoding functions (30). Then all data records in each encoded gather that correspond to a single receiver are summed (60), repeating for each receiver to generate a simultaneous encoded gather (80). The method employs iterative, local optimization of a cost function to invert the encoded gathers of simultaneous source data. An adjoint method is used to calculate the gradients of the cost function needed for the local optimization process (100). The inverted data yields a physical properties model (110) of the subsurface region that, after iterative updating, can indicate presence of accumulations of hydrocarbons.
    • 测量地球物理数据从地下区域到碳氢化合物前景的有效反演的方法。 使用一组非等效编码函数(30)对测量数据(40)的收集进行编码(60)。 然后,对应于单个接收机的每个编码采集中的所有数据记录相加(60),为每个接收机重复生成同时编码的聚集(80)。 该方法使用成本函数的迭代局部优化来反转同时源数据的编码集合。 使用伴随方法来计算局部优化过程所需的成本函数的梯度(100)。 倒置数据产生地下区域的物理性质模型(110),其在迭代更新后可以指示存在碳氢化合物的存在。
    • 4. 发明申请
    • Efficient Method For Inversion of Geophysical Data
    • 地球物理数据反演的有效方法
    • US20110000678A1
    • 2011-01-06
    • US12810721
    • 2009-01-26
    • Jerome R. KrebsDavid L. Hinkley
    • Jerome R. KrebsDavid L. Hinkley
    • E21B43/00G06G7/48
    • G01V1/301G01V1/282G01V2210/50
    • A method for efficient inversion of measured geophysical data from a subsurface region to prospect for hydrocarbons. Gathers of measured data (40) are encoded (60) using a set of non-equivalent encoding functions (30). Then all data records in each encoded gather that correspond to a single receiver are summed (60), repeating for each receiver to generate a simultaneous encoded gather (80). The method employs iterative, local optimization of a cost function to invert the encoded gathers of simultaneous source data. An adjoint method is used to calculate the gradients of the cost function needed for the local optimization process (100). The inverted data yields a physical properties model (110) of the subsurface region that, after iterative updating, can indicate presence of accumulations of hydrocarbons.
    • 测量地球物理数据从地下区域到碳氢化合物前景的有效反演的方法。 使用一组非等效编码函数(30)对测量数据(40)的收集进行编码(60)。 然后,对应于单个接收机的每个编码采集中的所有数据记录相加(60),为每个接收机重复生成同时编码的聚集(80)。 该方法使用成本函数的迭代局部优化来反转同时源数据的编码集合。 使用伴随方法来计算局部优化过程所需的成本函数的梯度(100)。 倒置数据产生地下区域的物理性质模型(110),其在迭代更新之后可以指示存在碳氢化合物的存在。
    • 6. 发明申请
    • Iterative Inversion of Data from Simultaneous Geophysical Sources
    • 同时地球物理资料数据迭代反演
    • US20130191090A1
    • 2013-07-25
    • US13791252
    • 2013-03-08
    • Jerome R. KrebsJohn E. AndersonRamesh NeelamaniCharles JingDavid L. HinkleyThomas A. Dickens
    • Jerome R. KrebsJohn E. AndersonRamesh NeelamaniCharles JingDavid L. HinkleyThomas A. Dickens
    • G06F17/50
    • G06F17/5009G01V1/28G01V2210/67
    • Method for reducing the time needed to perform geophysical inversion by using simultaneous encoded sources in the simulation steps of the inversion process. The geophysical survey data are prepared by encoding (3) a group of source gathers (1), using for each gather a different encoding signature selected from a set (2) of non-equivalent encoding signatures. Then, the encoded gathers are summed (4) by summing all traces corresponding to the same receiver from each gather, resulting in a simultaneous encoded gather. (Alternatively, the geophysical data are acquired from simultaneously encoded sources.) The simulation steps needed for inversion are then calculated using a particular assumed velocity (or other physical property) model (5) and simultaneously activated encoded sources using the same encoding scheme used on the measured data. The result is an updated physical properties model (6) that may be further updated (7) by additional iterations.
    • 用于在反演过程的仿真步骤中通过使用同时编码的源来减少执行地球物理反演所需的时间的方法。 通过编码(3)一组源集合(1)来准备地球物理勘测数据,使用每组收集从非等效编码签名集合(2)中选出的不同编码签名。 然后,通过将来自每个聚集的相同接收器的所有跟踪相加,将编码的聚集相加(4),导致同时编码的聚集。 (或者,从同时编码的源获取地球物理数据。)然后使用特定的假定速度(或其他物理属性)模型(5)计算反演所需的模拟步骤,并使用与之相同的编码方案同时激活编码的源 测量数据。 结果是可以通过附加迭代进一步更新(7)的更新的物理属性模型(6)。