Wave Separation. Part One: Principle and Methods La séparation d'ondes. Première partie : Principes et méthodes

This article is a practical review of the different wave separation methods used in seismic. A wave is described by its propagation vector and its wavelet. The first part of the article shows how the propagation vector can be used to define both the type of propagation (plane or nonplane wave) and t...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Mari J. L., Glangeaud F.
Format: Article
Language:English
Published: EDP Sciences 2006-11-01
Series:Oil & Gas Science and Technology
Online Access:http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1993028
_version_ 1819224965977735168
author Mari J. L.
Glangeaud F.
author_facet Mari J. L.
Glangeaud F.
author_sort Mari J. L.
collection DOAJ
description This article is a practical review of the different wave separation methods used in seismic. A wave is described by its propagation vector and its wavelet. The first part of the article shows how the propagation vector can be used to define both the type of propagation (plane or nonplane wave) and the characteristics of the medium (dispersive or faulted medium). Wave separation and wave-type identification can then be dealt with by studying the scalar product between two waves or between a wave and a reference model. The main filtering methods are described, in particular : f-k filtering, tau-p filtering, Karhunen-Loeve filtering and spectral matrix filtering. The efficiency of the different methods is assessed with synthetic data. The problem of extracting a wave from noise is also discussed and illustrated with a field example. The second part will be devoted to wave separation per se. The different methods described in the first part are applied to real data, in particular borehole survey seismic data. Special attention is given to the use of specific, less well-known methods such as spectral matrix filtering with adapted or constrained models. <br> Cet article est une revue pratique des différentes méthodes de séparation d'ondes utilisées en sismique. Une onde est décrite par son vecteur de propagation et par son ondelette. La première partie montre comment le vecteur de propagation peut être utilisé à la fois pour définir le type de propagation (onde plane ou non plane) et les caractéristiques du milieu (milieu dispersif ou faillé). La séparation d'ondes et l'identification d'un type d'onde peuvent alors être abordées par l'étude du produit scalaire entre deux ondes ou entre une onde et un modèle de référence. Les principales méthodes de filtrage sont décrites : notamment le filtrage (f, k), le filtrage (tau, p), le filtrage de Karhunen-Loève et le filtrage par la matrice interspectrale. L'efficacité des différentes méthodes est évaluée sur données synthétiques. Le problème de l'extraction d'une onde du bruit est également discuté et illustré sur un exemple réel. La deuxième partie sera consacrée à la séparation des ondes proprement dites. Les différentes méthodes décrites dans la première partie sont appliquées à des données réelles, notamment des données de sismique de puits. Une attention particulière est portée sur l'utilisation de méthodes spécifiques et moins connues telles que le filtrage par la matrice interspectrale avec modèles adaptés ou contraints.
first_indexed 2024-12-23T10:02:05Z
format Article
id doaj.art-7f6514b14d4f4ac9ad28c8e06f8a30cd
institution Directory Open Access Journal
issn 1294-4475
1953-8189
language English
last_indexed 2024-12-23T10:02:05Z
publishDate 2006-11-01
publisher EDP Sciences
record_format Article
series Oil & Gas Science and Technology
spelling doaj.art-7f6514b14d4f4ac9ad28c8e06f8a30cd2022-12-21T17:51:12ZengEDP SciencesOil & Gas Science and Technology1294-44751953-81892006-11-0148546750010.2516/ogst:1993028Wave Separation. Part One: Principle and Methods La séparation d'ondes. Première partie : Principes et méthodesMari J. L.Glangeaud F.This article is a practical review of the different wave separation methods used in seismic. A wave is described by its propagation vector and its wavelet. The first part of the article shows how the propagation vector can be used to define both the type of propagation (plane or nonplane wave) and the characteristics of the medium (dispersive or faulted medium). Wave separation and wave-type identification can then be dealt with by studying the scalar product between two waves or between a wave and a reference model. The main filtering methods are described, in particular : f-k filtering, tau-p filtering, Karhunen-Loeve filtering and spectral matrix filtering. The efficiency of the different methods is assessed with synthetic data. The problem of extracting a wave from noise is also discussed and illustrated with a field example. The second part will be devoted to wave separation per se. The different methods described in the first part are applied to real data, in particular borehole survey seismic data. Special attention is given to the use of specific, less well-known methods such as spectral matrix filtering with adapted or constrained models. <br> Cet article est une revue pratique des différentes méthodes de séparation d'ondes utilisées en sismique. Une onde est décrite par son vecteur de propagation et par son ondelette. La première partie montre comment le vecteur de propagation peut être utilisé à la fois pour définir le type de propagation (onde plane ou non plane) et les caractéristiques du milieu (milieu dispersif ou faillé). La séparation d'ondes et l'identification d'un type d'onde peuvent alors être abordées par l'étude du produit scalaire entre deux ondes ou entre une onde et un modèle de référence. Les principales méthodes de filtrage sont décrites : notamment le filtrage (f, k), le filtrage (tau, p), le filtrage de Karhunen-Loève et le filtrage par la matrice interspectrale. L'efficacité des différentes méthodes est évaluée sur données synthétiques. Le problème de l'extraction d'une onde du bruit est également discuté et illustré sur un exemple réel. La deuxième partie sera consacrée à la séparation des ondes proprement dites. Les différentes méthodes décrites dans la première partie sont appliquées à des données réelles, notamment des données de sismique de puits. Une attention particulière est portée sur l'utilisation de méthodes spécifiques et moins connues telles que le filtrage par la matrice interspectrale avec modèles adaptés ou contraints.http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1993028
spellingShingle Mari J. L.
Glangeaud F.
Wave Separation. Part One: Principle and Methods La séparation d'ondes. Première partie : Principes et méthodes
Oil & Gas Science and Technology
title Wave Separation. Part One: Principle and Methods La séparation d'ondes. Première partie : Principes et méthodes
title_full Wave Separation. Part One: Principle and Methods La séparation d'ondes. Première partie : Principes et méthodes
title_fullStr Wave Separation. Part One: Principle and Methods La séparation d'ondes. Première partie : Principes et méthodes
title_full_unstemmed Wave Separation. Part One: Principle and Methods La séparation d'ondes. Première partie : Principes et méthodes
title_short Wave Separation. Part One: Principle and Methods La séparation d'ondes. Première partie : Principes et méthodes
title_sort wave separation part one principle and methods la separation d ondes premiere partie principes et methodes
url http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1993028
work_keys_str_mv AT marijl waveseparationpartoneprincipleandmethodslaseparationdondespremierepartieprincipesetmethodes
AT glangeaudf waveseparationpartoneprincipleandmethodslaseparationdondespremierepartieprincipesetmethodes