2026 · №01 · стр. 53–65
Бекешко П.С., Глотов А.А., Жуков С.Е., Пархоменко О.М., Шабакаев Д.Д., Лаптев Я.В.
Сопоставляются обобщённые графы обработки 3D-сейсмических данных 2018 и 2025 годов. Рассматриваются рост объёма вычислений, переход к процедурам большей пространственной размерности, моделирование помех и кратных волн, регуляризация, FWI, томография, миграция и обработка после миграции.
2025 · №01 · стр. 64–71
Захаров Ю.М., Спешилов В.И.
Описан опыт планирования и проведения МОГТ 3D в сложных ландшафтных и геологических условиях передовых складок Урала с применением малогабаритного бурения, природосберегающей технологии и моделирования системы наблюдений.
2025 · №01 · стр. 77–86
Малышев М.В., Кокошин Е.Ю., Ляпин Н.В., Гребенкина Д.С., Феськова Т.В., Корнилова О.В.
Сопоставлены миграция Кирхгофа и обратная временная миграция RTM на данных Косью-Роговской впадины. Показаны преимущества RTM для изображения сложных надвиговых структур и необходимость геологически согласованной глубинно-скоростной модели.
2024 · №01 · стр. 71–84
Анисимов Р.Г., Кунченко Д.С., Овчинников К.Р., Силаенков О.А., Шалашников А.В.
Изложена концепция развития ПО Prime, ориентированная на глубинную обработку сейсмических данных, моделирование волновых полей, инверсии, томографию, учёт поглощения и применение ИИ.
2023 · №03 · стр. 30–40
Анисимов Р.Г., Давлетханов Р.Т., Кунченко Д.С., Овчинников К.Р.
Описывается российский комплекс Prime для обработки и интерпретации 2D, 3D и других типов сейсмических данных. Рассмотрены глубинно-скоростное моделирование, томография, миграция, моделирование волновых полей, облачная инфраструктура и программные инструменты.
2020 · №04 · стр. 26–32
Горбачев С.В., Никульников А.Ю., Нурмухамедов Т.В.
Рассмотрены классификация архивных морских сейсмических данных и современные процедуры их переобработки. На примерах показано влияние подавления волн-помех, миграции и построения скоростных моделей на качество сейсмического изображения и геологическую интерпретацию.
2018 · №01-02 · стр. 68–79
Кириллов С.А., Чаплыгин А.В.
Описана организация интерпретационного сопровождения обработки сейсмических данных с привлечением скважинной и геологической информации. Рассмотрены этапы контроля статики, подавления помех, деконволюции, миграции, AVO-анализа и оценки качества результатов.
2015 · №03 · стр. 15–19
Артемьев А.Е., Заложных М.А.
Сопоставлены способы компенсации искажающего влияния сложной верхней части разреза на реальном и синтетическом сейсмическом материале. Рассмотрены глубинная миграция до суммирования и поправки «исключения», а также ограничения их применения.
2014 · №04 · стр. 84–92
Артемьев А.Е., Заложных М.А.
Сравниваются методы компенсации искажений волнового поля, вызванных криволинейной высокоскоростной границей в верхней части разреза. Обсуждаются приведение опорного горизонта, поправки исключения, замещение слоя лучевым и дифракционным методами и глубинная миграция.
2012 · №01 · стр. 40–46
Ларин Г.В.
Рассматривается определение скоростной модели и физических свойств геосреды по исходным сейсмограммам с использованием волновой миграции до суммирования, а также применения метода к обменным, дуплексным и рассеянным волнам.
2008 · №04 · стр. 31–34
Вороновичева Е.М., Королев Е.К., Российская Е.М.
Предложена методика построения глубинно-скоростных моделей и коррекции сейсмограмм с учётом контрастных скоростных неоднородностей верхней части разреза.
2004 · №02 · стр. 20–23
Попов В.В., Ларин Г.В., Кузин А.М.
Описывается компьютерная технология построения глубинно-скоростной модели среды с помощью итеративного скоростного анализа и миграции исходных сейсмограмм до суммирования; приведены результаты модельных и полевых испытаний.
2003 · №04 · стр. 13–15
Иноземцев А.Н., Бадейкин А.Н., Коростышевский М.Б., Баранский Н.Л., Птецов С.Н.
Рассматривается технология построения объемных глубинно-скоростных моделей и глубинной миграции до суммирования, включая итерационное уточнение, калибровку по скважинам, постобработку и миграцию по общим углам отражения.
2003 · №04 · стр. 40–44
Артемьев А.Е., Гавриков А.Г., Федорчук Р.А.
На основе производственного опыта обсуждается применение 3D пластовой миграции до суммирования в платформенных условиях. Описаны этапы подготовки, построения скоростной модели, миграции, остаточного анализа, постмиграционной обработки и оценки результатов.