СПОСОБ СЕЙСМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ НА АКВАТОРИЯХ, ПОКРЫТЫХ ЛЬДОМ Российский патент 2011 года по МПК G01V1/38 

Описание патента на изобретение RU2410726C1

Изобретение относится к области геофизики, к разделу сейсмических исследований.

Известен способ геофизической разведки на водных акваториях, покрытых льдом, заключающийся в буксировке сейсмической косы в коридоре, проложенном ледоколом, и выпуске ее через днище судна (1). Данный способ чрезвычайно затратен, и не позволяет получить качественную информацию о полезных ископаемых, расположенных подо дном.

Известен способ проведения сейсмической разведки методом отраженных волн на ледовых акваториях (2). Известный способ также связан с большими затратами, так как требует наличия ледокола и сейсмического судна.

Целью изобретения является повышение производительности (скорости) исследования водных акваторий и существенное удешевление работ.

Поставленная цель достигается тем, что регистрируют отраженную сейсмоакустическую волну на поверхности льда водного бассейна с помощью лазерных интерферометров, расположенных на летательном аппарате, перемещающемся над поверхностью льда, и генерируют сейсмический сигнал с помощью двойного взрывного заряда, сбрасываемого с летательного аппарата, первая часть которого коммулятивным способом разрушает лед, обеспечивая проникновение второй части в воду, которая взрывается в ней.

Кроме того, диаметры расфокусированных лучей лазерных интерферометров, установленных на летательном аппарате, на поверхности льда имеют диаметр, равный половине длины волны сейсмического сигнала, распространяющегося в водной среде, и их пятна расположены в форме круга, число пятен на котором, определяется необходимым разрешением исследовательского комплекса. Сигнал синхроимпульса сейсмического источника получают с помощью центрального интерферометра, пятно которого накрывает водную поверхность, освобожденную ото льда, первой коммулятивной частью заряда.

Возможность реализации способа.

На Фиг.1 и 2 показана реализация предлагаемого способа. Вертолет 1, перемещаясь над ледовой поверхностью 2, сбрасывает двойной заряд ВВ 3 на поверхность льда 2. Первая часть заряда 4 разрушает ледовую поверхность, вторая часть 5, погрузившись под лед, генерирует сейсмоакустический сигнал. Луч центрального лазерного интерферометра 6 регистрирует зондирующую волну. Лучи периферийных интерферометров 7 регистрируют отраженный сигнал, несущий информацию о донных структурах. Необходимо иметь слегка наклоненную в противоположную сторону движения вертолета ось луча центрального интерферометра, чтобы его пятно накрывало эпицентр взрыва второй части (зондирующего) заряда 5, поскольку за время разрушения поверхности льда и погружения второй части заряда 3 на глубину несколько метров вертолет переместится на несколько десятков метров от точки разрушения льда. Точки 7 представляют собой эквивалент сейсмоприемников сейсмической косы. Расположение пятен лазерных интерферометров на поверхности льда показано на Фиг.2.

Для отраженного импульсного сейсмического сигнала толщина льда в 1-3 м хотя и ослабляет его, но не является препятствием для его регистрации. Снятие акустического сигнала с помощью отраженного лазерного луча до расстояния в несколько сотен метров известно (3). Практически идеально белый цвет ледовой поверхности значительно упрощает реализацию данного способа.

Поскольку поверхность льда является не идеально ровной, перемещение вертолета над ней будет вносить значительные помехи в сигнал лазерных интерферометров, находящихся на нем. Однако подобные помехи устраняются тщательной фильтрацией. Здесь значительное влияние оказывает размер пятен лазерных интерферометров, чем больше их размер, тем меньше помехи.

Расположение пятен лазерных интерферометров в виде круга позволяет за счет фазового анализа сигнала значительно повысить разрешение метода при исследовании донных структур. В то же время при значительной неровности льда целесообразно иметь на борту вертолета только один лазерный интерферометр, но диаметр его пятна должен превышать длину волны центральной частоты спектра сейсмоакустического сигнала в 20-50 раз.

Изложенная методика исследования геологических структур подо дном исследуемого бассейна позволит значительно увеличить помехоустойчивость способа, но при этом теряется его разрешающая способность в отношении структурного анализа пород, образующих дно.

На Фиг.1, 2 позицией 2 обозначен лед, позицией 8 - дно, позицией 6 - положение луча лазерного интерферометра когерентного сигнала.

Источники информации

1. Патент России №2317572.

2. Патент России №1835938.

3. Патент России №2363019.

Похожие патенты RU2410726C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ НА АКВАТОРИЯХ, ПОКРЫТЫХ ЛЬДОМ 2009
  • Дозоров Том Анатольевич
  • Римский-Корсаков Николай Андреевич
RU2436129C2
Способ зимнего георадиолокационного исследования подводных объектов 2024
  • Христофоров Иван Иванович
  • Горохов Иван Викторович
  • Данилов Кэнчээри Петрович
RU2825556C1
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВОДНО-ПОДЛЕДНОЙ СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕДОКОЛЬНОГО СУДНА И КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2014
  • Коротин Павел Иванович
  • Костылев Константин Андреевич
  • Пиликин Сергей Леонидович
  • Шаманин Сергей Михайлович
RU2562747C1
Способ разведки ледовой обстановки с использованием дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов и устройство для его осуществления 2021
  • Чернявец Владимир Васильевич
RU2778158C1
Способ поиска полезных ископаемых на шельфе морей, покрытых льдом 2016
  • Дмитриченко Владимир Петрович
  • Преснов Дмитрий Александрович
  • Руденко Олег Владимирович
  • Собисевич Алексей Леонидович
  • Собисевич Леонид Евгеньевич
  • Сухопаров Петр Дмитриевич
  • Тихоцкий Сергей Андреевич
  • Шуруп Андрей Сергеевич
RU2646528C1
СПОСОБ РАЗВЕДКИ ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 2016
  • Коровецкий Денис Андреевич
  • Матецкий Владимир Тимофеевич
  • Буров Денис Викторович
  • Букин Олег Алексеевич
RU2631966C1
СПОСОБ ПОДВОДНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 2016
  • Богоявленский Василий Игоревич
  • Торопов Евгений Евгеньевич
  • Семенов Вячеслав Борисович
RU2621638C1
СЕЙСМОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ В АРКТИЧЕСКИХ МОРЯХ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЙ 2015
  • Чернявец Владимир Васильевич
RU2589242C1
СЕЙСМОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО ДЛЯ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ПО 2D ТЕХНОЛОГИИ В АРКТИЧЕСКИХ МОРЯХ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЙ 2013
  • Бачурин Алексей Андреевич
  • Боголюбов Борис Николаевич
  • Болонин Геннадий Васильевич
  • Зверева Любовь Александровна
  • Коротин Павел Иванович
  • Лебедев Андрей Вадимович
  • Морозов Андрей Валерьевич
  • Пономарев Леонид Олегович
  • Пасынкова Татьяна Александровна
  • Шаманин Сергей Михайлович
RU2539430C2
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ЛЕДОКОЛЬНОЕ СУДНО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ПО 3D ТЕХНОЛОГИИ В АРКТИЧЕСКИХ МОРЯХ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЙ 2015
  • Чернявец Владимир Васильевич
RU2595048C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 410 726 C1

Реферат патента 2011 года СПОСОБ СЕЙСМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ НА АКВАТОРИЯХ, ПОКРЫТЫХ ЛЬДОМ

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при сейсмической разведке на акваториях, покрытых льдом. Сущность изобретения: генерируют сейсмический сигнал на поверхности воды, покрытой льдом. Регистрируют отраженный сигнал от геологических структур дна. Причем генерируют сейсмический сигнал с помощью двойного взрывного заряда, сбрасываемого с летательного аппарата. Первая часть заряда коммулятивным способом разрушает лед, обеспечивая проникновение второй части в воду. Вторая часть заряда, проникая в воду, взрывается в ней. Регистрируют отраженную сейсмоакустическую волну на поверхности льда водного бассейна с помощью лазерных интерферометров, расположенных на летательном аппарате, перемещающемся над поверхностью льда. Сигнал синхроимпульса сейсмического источника получают с помощью центрального интерферометра. Ось луча центрального интерферометра наклонена в противоположную сторону движения летательного аппарата. Указанная ось луча центрального интерферометра накрывает водную поверхность, освобожденную ото льда, первой коммулятивной частью заряда. Технический результат: повышение производительности (скорости) и помехоустойчивости исследования водных акваторий. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Формула изобретения RU 2 410 726 C1

1. Способ сейсмической разведки на акваториях, покрытых льдом, заключающийся в генерации сейсмического сигнала на поверхности воды, покрытой льдом, и регистрации отраженного сигнала от геологических структур дна, отличающийся тем, что регистрируют отраженную сейсмоакустическую волну на поверхности льда водного бассейна с помощью лазерных интерферометров, расположенных на летательном аппарате, перемещающемся над поверхностью льда, а генерируют сейсмический сигнал с помощью двойного взрывного заряда, сбрасываемого с летательного аппарата, первая часть которого коммулятивным способом разрушает лед, обеспечивая проникновение второй части в воду, которая взрывается в ней, причем сигнал синхроимпульса сейсмического источника получают с помощью центрального интерферометра, ось луча которого наклонена в противоположную сторону движения летательного аппарата и накрывает водную поверхность, освобожденную ото льда, первой коммулятивной частью заряда.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что диаметры расфокусированных лучей лазерных интерферометров, установленных на летательном аппарате, на поверхности льда имеют диаметр, равный половине длины волны сейсмического сигнала, распространяющегося в водной среде, и их пятна расположены в виде круга, число пятен на котором определяется необходимым разрешением исследовательского комплекса.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2410726C1

WO 2007020396 A1, 22.02.2007
СПОСОБ СЕЙСМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ, СПОСОБ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 2000
  • О`Дваер Джеймс Майкл
RU2267738C2
ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МОРСКОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 1991
  • Ян Гатеман[Se]
  • Бертиль Гатеман[Se]
RU2075764C1
СПОСОБ МОРСКОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ НА АКВАТОРИЯХ С ЛЕДОВЫМ ПОКРОВОМ 1990
  • Буравцев В.Ю.
  • Сазонов К.Е.
SU1835938A1

RU 2 410 726 C1

Авторы

Дозоров Том Анатольевич

Смирнов Геннадий Васильевич

Даты

2011-01-27Публикация

2009-07-21Подача