2025 · №03 · стр. 8–20
Горбачев С.В.
Представлен обзор мирового и российского рынков морской сейсморазведки 2D, 3D и 4D с буксируемым оборудованием. Рассмотрены динамика работ, состояние флота, оборудование, компании, проекты и перспективы отрасли.
2024 · №04 · стр. 158–170
Станюлис А.Л-А., Пальцев И.О.
Предложен корреляционный алгоритм оценки ухода часов и положения автономных донных сейсмических станций по первым вступлениям водной волны. Метод разделяет ошибки синхронизации и позиционирования и проверен на модельных и реальных данных.
2023 · №03 · стр. 106–106
Детков В.А., Сибгатулин В.Г.
Авторы предлагают обсудить комплексную технологию высокоразрешающей сейсморазведки с импульсным невзрывным возбуждением и параллельной регистрацией сигналов эмиссии, направленную на повышение производительности и снижение рисков.
2023 · №02 · стр. 66–73
Тиссен А.А.
Описаны возможности и предполагаемые производственные эффекты российской бескабельной системы «Геотом»: удалённое управление, позиционирование, длительная автономная работа, контроль качества, FULL-SPREAD и изменение организации полевых работ.
2023 · №01 · стр. 59–64
Красноборов Д.В.
Представлены особенности нодальной системы Allseis-1C: русифицированный интерфейс, защищённые планшеты, контроль состояния блоков, позиционирование, тестирование и организация работ сейсморазведочной партии.
2014 · №02 · стр. 37–46
Рослов Ю.В., Воронов М.А., Половков В.В., Долотказин И.Н.
Рассмотрены устройство и технология применения автономных донных модулей Turtle-500 для многокомпонентной сейсморазведки. Описаны технические характеристики, организация полевых работ, синхронизация, позиционирование и результаты апробации в транзитной зоне Печорского моря.
2014 · №01 · стр. 94–97
Гуров А.Ю., Запорожец Б.В.
Описана организация бесшовной 3D-сейсморазведки, объединяющей морские и сухопутные линии приёма на шельфе Сахалина. Рассматриваются неортогональная система наблюдений, конвейерная раскладка донного кабеля, сгущение пунктов возбуждения и контроль позиционирования.
2013 · №03 · стр. 73–81
Горбачев С.В., Маев П.А., Егоров А.А.
Обсуждаются точность позиционирования пунктов приёма и возбуждения при транзитной сейсморазведке с донным оборудованием. Сопоставлены акустическое позиционирование и расчёт координат по первым вступлениям, описаны этапы работ, источники ошибок и рекомендации по контролю качества.
2012 · №04 · стр. 68–75
Захаров Н.В., Шумский Б.В., Рудаков А.В.
Исследуется влияние смещений пунктов приёма и возбуждения в морской транзитной зоне. Сравниваются акустическое позиционирование и расчёт по первым вступлениям, предлагается корректировать допуски по условиям работ.
2012 · №03 · стр. 53–56
Гуров А.Ю., Шульга А.С.
Описан способ позиционирования модулей донного кабеля Marsh Line с помощью оптического датчика схода, GPS-приемника и эхолота. Рассмотрены алгоритм распознавания модулей, передача данных в навигационную систему, влияние натяжения и глубины на точность.
2008 · №04 · стр. 50–51
Кункельман Д., Уайт Р.
Рассматривается применение систем DigiSTREAMER, DigiFIN и Orca в составе Intelligent Acquisition для повышения производительности, качества данных, управляемости и безопасности морских сейсморазведочных работ.
2008 · №03 · стр. 32–35
Жгенти С.А., Запорожец Б.В.
Описаны оборудование, транспорт, навигация, источники и технологии 2D и 3D сейсмических исследований в транзитных и предельно мелководных зонах с применением системы XZone® Marsh Line.
2005 · №01 · стр. 17–19
Иванов И.Г.
Описаны разработка и производственная эксплуатация телеметрической системы Bottom Fish XZone в Каспийском, Белом, Азовском, Гренландском и Карском морях, включая донный и плавающий варианты работы.