
Flujos de trabajo integrales de procesamiento de datos sísmicos para levantamientos tanto terrestres como marinos, que incluyen:
Se entregan gathers y secciones apiladas de alta calidad, listos para imagen avanzada.
Soluciones avanzadas de imagen en tiempo pre-apilamiento, diseñadas para ambientes estructuralmente complejos y anisotrópicos:
Optimizadas para un posicionamiento estructural preciso y una mejor delineación de fallas.
Soluciones modernas de imagen en profundidad para ambientes geológicos complejos:
Se entregan modelos en profundidad de alta resolución para zonas subsalinas, cinturones de cabalgamiento, yacimientos fracturados y formaciones anisotrópicas.

Donde la capa meteorizada varía desde derrubios sueltos y turba hasta basalto meteorizado, la modelamos a partir de arribos refractados. El picado de los primeros arribos se realiza automáticamente, con estimación del error de posición y edición interactiva, y los tiempos de uphole, los levantamientos LVL y los upholes profundos restringen el modelo. Empleamos métodos de tiempo de retardo, de trayectoria de rayo recíproca, de inversión lineal generalizada y tomográficos, iterados con análisis de velocidades, correcciones estáticas residuales y atenuación de ruido.
Filtrado FK, deconvolución FX, Radon lineal, filtrado por eigenimágenes, supresión de ruido en el dominio tiempo-frecuencia, sustracción adaptativa multicanal, atenuación de ondas superficiales y de onda aérea (airblast), y edición de picos (spikes) y ráfagas de ruido. Cada herramienta puede aplicarse en el dominio de disparo, de receptor, de offset o de tendido cruzado (cross-spread), elegido según el problema de ruido en cuestión.
Los fantasmas del lado de la fuente y del receptor se eliminan mediante descomposición dispersa en el dominio local de ondas planas, lo que amplía el ancho de banda utilizable. En un proyecto de reprocesamiento 2D marino de 15.000 km, la eliminación conjunta de fantasmas de fuente y receptor recuperó las bajas frecuencias.
e-BAND elimina las muescas (notches) del fantasma combinando la reverberación causal de cada traza con la reverberación anticausal que aparece en tiempo invertido, y reconstruye así una traza libre de fantasmas de fuente y receptor. Como en toda recuperación de ancho de banda, la mejora depende de las frecuencias que se encuentran por encima del nivel de ruido.
Reconstruye las trazas faltantes en offset y azimut a partir de datos bien muestreados en las demás dimensiones. Se usa para eliminar la huella de adquisición, fusionar levantamientos superpuestos y mejorar el muestreo para la migración y el análisis AVO.
Los levantamientos de mayor antigüedad suelen contener más de lo que mostró su procesamiento original. Reprocesamos a partir de los registros de campo y generamos una nueva imagen de los datos con métodos actuales en tiempo y profundidad. Nuestra PSTM con estimación simultánea de velocidad y anisotropía se ha aplicado a varios cientos de volúmenes 3D y a muchos proyectos 2D.
Para la imagen en profundidad, construimos el modelo de velocidades mediante tomografía, lo refinamos con inversión de forma de onda completa en nuestro motor propio en GPU y migramos con RTM. En el conjunto de datos público Viking Graben Line 12, el modelo invertido mejoró el ajuste en la totalidad de los 47 disparos no usados en la inversión, y elevó la correlación con los datos registrados de 0,38 a 0,78.
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Seismic imaging & FWI | Newmarket, ON, Canada
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