CA2093174C - Systeme d'acquisition et de centralisation de donnees obtenues par une installation permanente d'exploration d'une formation geologique - Google Patents
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Abstract
- Le système selon l'invention convient par exemple pour la centralisation de données acquises par des équipements de surveillance active ou passive installés à demeure au contact d'une formation géologique et notamment dans des puits, sous le contrôle d'une ou plusieurs stations permanentes comportant des micro-ordinateurs par exemple. Les signaux recueillis par ces stations: signaux sismiques spontanés ou induits, paramètres mesurés par des capteurs d'état etc, sont convertis pour être transférés sur un réseau de communication géré par un serveur et, si des problèmes de compatibilité existent entre les standards de constitution et de gestion de fichiers des différentes stations permanentes, ces signaux sont traduits dans un standard commun plus facilement accessible pour un laboratoire sismique intervenant dans le prétraitement des données collectées par les différents équipements de surveillance. - Application h la surveillance d'un gisement pétrolifère par exemple.
Description
20J~.~~1~
L'ïnvention concerne un systême d'acquisition et de centralisation de données obtenues par exploration d'une formation géologique, qui facilite le regrouperi~ent dans un poste central, de données collectées par ~ des statians d'acquisition de données distinctes et indépendantes les unes des autres.
Le système selon l'invention trouvent des applications notamment clans le domaine de l'exploration géophysique où l'on est amené, pour l'étude de gisements recélant des effluents pêtroliers, à mettre en place des sytèmes complexes de collecte de signaux de nature très diverses représentatives de la configuration des formations surveillées ou de données thermodynamiques obtenues in situ et notamment des systèmes de collecte de donnêes dont au moins une partie est installée de façon permanente.
Dans les demandes de brevet 91/15691 et 92/03575 déposées par le demandeur, sont décrits un système de surveillance active et passive de gisements souterrains, installé à
poste fixe. I,a surveillance est conduite en installant différents appareils ou modules utilisateurs notamment 1e long d'un ou de
L'ïnvention concerne un systême d'acquisition et de centralisation de données obtenues par exploration d'une formation géologique, qui facilite le regrouperi~ent dans un poste central, de données collectées par ~ des statians d'acquisition de données distinctes et indépendantes les unes des autres.
Le système selon l'invention trouvent des applications notamment clans le domaine de l'exploration géophysique où l'on est amené, pour l'étude de gisements recélant des effluents pêtroliers, à mettre en place des sytèmes complexes de collecte de signaux de nature très diverses représentatives de la configuration des formations surveillées ou de données thermodynamiques obtenues in situ et notamment des systèmes de collecte de donnêes dont au moins une partie est installée de façon permanente.
Dans les demandes de brevet 91/15691 et 92/03575 déposées par le demandeur, sont décrits un système de surveillance active et passive de gisements souterrains, installé à
poste fixe. I,a surveillance est conduite en installant différents appareils ou modules utilisateurs notamment 1e long d'un ou de
2 0 plusieurs puits forés au travers d'une formation, derrière des tubes de cuvelages (casings) ou bien encore dans l'espace annulaire entre de tels tubes et des colonnes de production (tubings), et en reliant ces appareils à une station de surface par uni ensemble de transmission particulier simple et fiable 2 5 comportant une ou plusieurs lignes conductrices et/ou fibres optiques. Les appareils ou madules utilisateurs sont par exemple des ensembles de réception d'ondes acoustiques tels que des géophones ou hydrophones, des capteurs d'état mesurant différents paramètres tels que des pressions; des températures
3 0 etc, ou des outils divers néccessitant une alimentation électrique tels que des sources sismiques etc:
La station de surface comporte un ensemble central de commanda et d'enregistrement ~t des unités spécialisées dans un certain type d'échange. Elle est ainsi capable d'adapter ses commandes en fonction de l'appareil à commander et, en retour, de recevoir tous les signaux qu'ils peuvent transmettre, qu'ils .
soient analogiques . ou numérisés et codés, et de s'adaptér à
plusieurs 'modes d'allocation de voies de transmission.
Avec un tel système de surveillance, on peut mener à bien des opérations de surveillance de longue durée à grande échelle dans des conditions économiques satisfaisantes.
Une même station de surface peut piloter la surveillance de plusieurs installations différentes dans plusieurs puits 1 0 éventuellement et dans ce cas, ou peut mettre en place, des câbles de liaison permettant de relier toutes les installations à cette station de surface centrale commune. Il faut noter toutefois que si le nombre d'installations est important et/ou si ces installations sont de type très différents, la station centrale capable de piloter l'ensemble devient vite très compliquée et perd vite toute capacité d'adaptation ou d'évolution.
II est aussi concevable que l'on soit amené, pour réaliser des opérations de surveillance et d'exploration d'un gisement, à faire appel à plusieurs systémes d'acquisition pilotés indépendamment 2 0 les uns des autres par plusieurs stations autonomes. Dans ce cas, il faut cependant concevoir et mettre en place des moyens de communication permettânt de gérer les transferts entre chacune des stations permanentes et un organe central de stockage et éventuellement de traitement de toutes les données acquises.
2 5 C'est le cas par exemple si l'on dispose d'un ou de plusieurs équipements permanents de surveillance de puits comma définis dans les demandes de brevet prëcü~es et que l'on souhaîte rapatrier toutes les données dans un poste ou laboratoire central.
Les difficultés sont encore plus' grandes quand les stations 3 0 permanentes du système de surveillance recoivent de leurs équipements respectifs des données numérisées ordonnées suivant des standards particuliers et les regroupent dans des fichiers primaires avec des modes de rangwr~aanl ~t d'organisation qui peuvent aussi éventuellement être différents d'une station â
une autre.
En général, ces opérations de surveillance passive se doublent d'opérations de surveillance active. On dispose à cet effet un ensemble de capteurs sismiques couplés avec le sol ou éventuellement le fond de la mer, que ce soit en surface ou légèrement enterré, et on amène sur les lieux un laboratoire mobile d'acquisition pour piloter des cycles d'émission-réception sismique avec déclenchement d'une source sismique, collecte centralisée en temps réel des signaux reçus par l'ensemble de capteurs de surface et traitement de ces signaux.
Il est souhaîtable dans ce cas, que le laboratoire mobile puisse aussi centraliser à volonté en tout ou en partie, des fichiers constitués par les stations permanentes de façon à
pouvoir faire des comparaisons ou des combinaisons.
Si toutes les stations permanentes fonctionnaient suivant un standard commun à toutes les unités de surveillance mis en place sur un site, il serait possible par transcodage entre ce standard commun et celui du laboratoire sismique, de rendre les fichiers 2 0 accessibles à celui-ci. Mais dans le cas plus général, on a à réaliser des transferts de données provenant de plusieurs stations permanentes fonctionnant suivant des standards différents et la réalisation des transferts est plus difficile à rnéttre en oeuvre.
Une solution pour faire fonctionner ensemble des stations de 2 5 commande et d'acquisition différentes, pourrait consister connaissant le type de iaboraeoire mobile qui va être disponible sur le terrain, ~t son standard de fonctionnement, à créer dans celui-ci autant d'ensembles spécialisés qu'il y a de standards différents, chacun d'eux étant capable de tra~3uire ,, 3 0 systématiquement dans l~ standard du laboratoire mobile, les données collectées suivant un des différents standards de fonctionnement des stations. On réalise facilement qué cette solution serait complexe et coûteuse si le nombre d~ standards à
convertïr est important et aussi qu'elle manquerait de souplesse
La station de surface comporte un ensemble central de commanda et d'enregistrement ~t des unités spécialisées dans un certain type d'échange. Elle est ainsi capable d'adapter ses commandes en fonction de l'appareil à commander et, en retour, de recevoir tous les signaux qu'ils peuvent transmettre, qu'ils .
soient analogiques . ou numérisés et codés, et de s'adaptér à
plusieurs 'modes d'allocation de voies de transmission.
Avec un tel système de surveillance, on peut mener à bien des opérations de surveillance de longue durée à grande échelle dans des conditions économiques satisfaisantes.
Une même station de surface peut piloter la surveillance de plusieurs installations différentes dans plusieurs puits 1 0 éventuellement et dans ce cas, ou peut mettre en place, des câbles de liaison permettant de relier toutes les installations à cette station de surface centrale commune. Il faut noter toutefois que si le nombre d'installations est important et/ou si ces installations sont de type très différents, la station centrale capable de piloter l'ensemble devient vite très compliquée et perd vite toute capacité d'adaptation ou d'évolution.
II est aussi concevable que l'on soit amené, pour réaliser des opérations de surveillance et d'exploration d'un gisement, à faire appel à plusieurs systémes d'acquisition pilotés indépendamment 2 0 les uns des autres par plusieurs stations autonomes. Dans ce cas, il faut cependant concevoir et mettre en place des moyens de communication permettânt de gérer les transferts entre chacune des stations permanentes et un organe central de stockage et éventuellement de traitement de toutes les données acquises.
2 5 C'est le cas par exemple si l'on dispose d'un ou de plusieurs équipements permanents de surveillance de puits comma définis dans les demandes de brevet prëcü~es et que l'on souhaîte rapatrier toutes les données dans un poste ou laboratoire central.
Les difficultés sont encore plus' grandes quand les stations 3 0 permanentes du système de surveillance recoivent de leurs équipements respectifs des données numérisées ordonnées suivant des standards particuliers et les regroupent dans des fichiers primaires avec des modes de rangwr~aanl ~t d'organisation qui peuvent aussi éventuellement être différents d'une station â
une autre.
En général, ces opérations de surveillance passive se doublent d'opérations de surveillance active. On dispose à cet effet un ensemble de capteurs sismiques couplés avec le sol ou éventuellement le fond de la mer, que ce soit en surface ou légèrement enterré, et on amène sur les lieux un laboratoire mobile d'acquisition pour piloter des cycles d'émission-réception sismique avec déclenchement d'une source sismique, collecte centralisée en temps réel des signaux reçus par l'ensemble de capteurs de surface et traitement de ces signaux.
Il est souhaîtable dans ce cas, que le laboratoire mobile puisse aussi centraliser à volonté en tout ou en partie, des fichiers constitués par les stations permanentes de façon à
pouvoir faire des comparaisons ou des combinaisons.
Si toutes les stations permanentes fonctionnaient suivant un standard commun à toutes les unités de surveillance mis en place sur un site, il serait possible par transcodage entre ce standard commun et celui du laboratoire sismique, de rendre les fichiers 2 0 accessibles à celui-ci. Mais dans le cas plus général, on a à réaliser des transferts de données provenant de plusieurs stations permanentes fonctionnant suivant des standards différents et la réalisation des transferts est plus difficile à rnéttre en oeuvre.
Une solution pour faire fonctionner ensemble des stations de 2 5 commande et d'acquisition différentes, pourrait consister connaissant le type de iaboraeoire mobile qui va être disponible sur le terrain, ~t son standard de fonctionnement, à créer dans celui-ci autant d'ensembles spécialisés qu'il y a de standards différents, chacun d'eux étant capable de tra~3uire ,, 3 0 systématiquement dans l~ standard du laboratoire mobile, les données collectées suivant un des différents standards de fonctionnement des stations. On réalise facilement qué cette solution serait complexe et coûteuse si le nombre d~ standards à
convertïr est important et aussi qu'elle manquerait de souplesse
4 du fait qu'à tout nouvel équipement de surveillance, il faudrait adjoindre un ensemble de traduction adapté.
Le système d'acquisition et de centralisation de données obtenues par exploration d'une formation géologique selon l'invention permet d'offrir une solution aux problêmes de centralisation des données acquises par des stations locales autonomes notamment quand ces problèmes sont compliqués du fait de certaines incompatibilités pouvant exister entre ces stations locales fonctionnant suivant des standards de fonctionnement différents.
Selon la présente invention, il est proposé un système d'acquisition et de centralisation de données obtenues par exploration d'une formation géologique, comprenant:
- au moins une station locale pour piloter des échanges d'information, avec un équipement de surveillance mis en place au contact de la formation géologique, via une voie de transmission et suivant un standard local;
- un réseau de liaison standard fonctionnant suivant un standard de communication différent de chaque standard local;
- un ensemble central de mêmorisation et de gestion communiquant avec ladite au moins une station locale via le réseau de liaison standard; et - des moyens d'interfaçage de communication pour transmettre des données entre ladite au moins une station locale et le réseau de liaison standard.
Il est aussi proposé un systême d'acquisition et de centralisation de données obtenues par exploration d'une formation géologique dans un laboratoire sismique ayant un standard propre de constitution et de gestion de fichiers de données, comprenant:
- au moins une station locale pour piloter des échanges d'information, avec un équipement de surveillance mis en place au contact de la formation géologique, via une voie de transmission locale, et pour compiler des fichiers de données, selon au moins un standard de communication local différent du standard du laboratoire sismique;
- un réseau de liaison standard fonctionnant suivant un standard de communication différent de chaque standard de communication local;
- un ensemble central de mémorisation et de gestion communiquant avec ladite au moins une station locale via le rêseau de liaison standard;
- un module de communication dans chaque station locale permettant un accès au réseau de liaison standard;
- des moyens de conversion pour traduire des fichiers de données de chaque station locale en un format standard intermédiaire commun â tous les fichiers compilés dans toutes les stations locales avant toute transmission desdits fichiers sur le réseau de liaison standard; et - un module de communication pour connecter le laboratoire sismique au rëseau de liaison standard.
I1 est aussi proposé une méthode pour mettre en oeuvre le système, comprenant les étapes de:
- opérer une connexion continue de chaque station locale au rêseau de liaison standard;
- opérer une connexion par intermittence d'un laboratoire mobile audit réseau de liaison standard 5a permettant un accès aux fichiers de données constitués par chaque station locale;
- commander par le laboratoire mobile, des séries de cycles d'exploration active réalisé au moyen d'un dispositif d'émission réception sismique, et enregistrer dans ledit laboratoire mobile des signaux reçus au cours desdites séries de cycles; et - centraliser au moyen dudit réseau de liaison standard au moins une partie des fichiers de données collectées par l'équipement de surveillance en relation avec les sêries de cycles d'exploration active, par le laboratoire mobile.
De préférence, le systême comporte par exemple des moyens de mémorisation communs connectés au réseau pour le stockage de fichiers issus des stations locales.
De préférence, le système selon l'invention convient notamment pour l'acquisition et la centralisation de données obtenues par exploration d'une formation géologique, dans une station de traitement possédant un standard propre de constitution et de gestion de fichiers de données dans le cas oû une ou plusieurs stations locales fonctionnent suivant au moins un standard particulier différent du standard propre de la station de traitement.
De préférence, l'ensemble central de mémorisation et de gestion du système selon l'invention comprend des moyens de mémorisation communs.
De préférence, suivant un mode de réalisation, le système comporte en outre, une station locale de coordination desdites stations locales qui communique avec elles via le réseau.
5b Les moyens de mémorisation peuvent être disposés dans la station locale de coordination ou dans un ensemble serveur gérant l'allocation de modules de mémorisation aux différentes stations locales réunies par le réseau.
De préférence, suivant un mode pratique de réalisation, les stations locales comportent chacune un micro-ordinateur équipé d'une carte de communication appropriée pour le réseau et en outre, éventuellement, un module de conversion pour traduire les fichiers de données dans le standard intermédiaire.
L'équipement permanent au contact de la formation géologique peut comporter des appareils installés dans des puits et notamment des moyens de réception couplés avec la surface de la formation.
La méthode peut comporter en outre la mémorisation de fichiers traduits dans le standard intermédiaire, dans des moyens de mémorisation, une exploitation conjointe des données ~'~ ~ '1 ï l~
provenant de l'équipement permanent et de celles provenant du dispositif d'émission-réception et aussi éventuellement _ ~ - la traduction dans un standârd intermédiaire commun, de fichiers constitués par chaque station locale avant tout transfért S sur ledit réseau; et - la transcodage dans son standard propre par ledit laboratoire mobile des fichiers traduits dans le standard intermédiaire;
Avec ce réseau ainsi installé entre les stations locales, l'ensemble serveur ou la station de coordination, les moyens de mémorisation éventuellement une station de traitement, on peut régler facilement les transferts de commandes et de données. On voit aussi qu'en utilisant des micro-ordinateurs que l'on peut équiper facilement de cartes de communication adaptées au réseau employé et aussi des moyens de préférence logiciels, de traduction de tous les fichiers constitués par les différentes stations locales dans un standard commun, on simplifie beaucoup les transferts et les réalisations des traitements par des équipements normalement difficilement compatibles.
D'autres caractéristiques et avantages du système selon 2 0 l'invention apparaîtront mieux à la lecture de la description ci après de modes de réalisation décrits à titre d'exemples non limitatifs,en se référant aux dessins annexés où:
- la Fig.l montre un exemple de système d'acquisition et do centralïsation de données obtenues dans plusieurs puits 2 5 traversant une formation sous surveillance ou ii la surface;
- la Fig.2 est un schéma synoptique d'un ensemble local de surveillance de puits; et la Fig.3 montre un schéma synoptique du système d'acquisition et de centralisation selon l'invention.
3 0 Le systéme d'acquisition et de centralisation de données relatives à une formation géologique schématisée à la Fïg.l comporte par exemple plusieurs stations permanentes PCL
adaptêes chacune à pilotcr l'acquisition de signaux divers reçus par des appareils d'intervention tels que des équipements de ~ j, ~JdW.ifjx surveillance par exemple, installés à demeure au contact d'une , formation recélant par exemple des effluents pétroliers. Ces appareils peuvent être disposés dans des puits comme. montré
sur la Fig.1 et comme décrit dans les deux démandes de brevet français ,précitées. Un premier ensemble de récepteurs Ri tels que des géophones tri-axiaux, est disposé au-dessus du toit T d'un réservoir souterrain pour capter des ondes recues à la suite du déclenchement d'une source sismique S dans un autre puits P2.
Un ou plusieurs ensembles Rk de géophones ou d'hydrophones peuvent être disposés dans la partie de chaque puits traversant le réservoir pour capter par exemple les émissions sismiques à
caractëre aléatoire înduites par l'activité de production. Des capteurs d'état C1, C2 peuvent également être placés dans la formation pour mesurer la température, la pression et d'autres paramêtres caractéristiques de la formation géologique.
Chaque: appareil d'intervention Ai comporte par exemple (Fig.2) un module de veille 1VIV connecté en permanence à un ensemble d'acquisition FCL en surface et recevant de lui par une ligne L1 d'un câble de transmission 1 par exemple, une 2 0 alimentation électrique et des commandes éventuelles concernant l'appareil d'intervention associé Ai. Il comporte aussi un module utilisateur MT relié par une liaison locale LL avec des capteurs CC
de signaux ou de paramètres thermodynamiques par exemple.
Chaque module utilisateur est connecté à une voie de 2 5 transmission de données L2 du même câble l (ligne ou fibre optique) communè â tous les appareils par 1°intermédiaire d'un moyen de corrtmutation ~T. Les fonctions cils voies Ll et L2 peuvent dans certains cas être assurées par un câble mono-ligne.
Les appareils d'intervention dans les puits, tels que l'appareil 3 0 Ai, sont sous le contrôle d'une station permanente locale PCL et sont reliés â elle par le câble 1. Choqué station locale PCL
comporte par exemple un ensemble GT de gestion de la télémétrie locale permettant les échanges via le câble 1 avec les appareils d'intervention dans le puits, cet ensemble comportant ~~û~~.w~~
un sous-ensemble 2 constitué d'une ou de plusieurs unités 3 spécialisées chacune dans la gestion des échanges avec un certain type d'appareil d'intervention Ai, un sélecteur . 4 pour connecter l'une d'entre elles à la ligne ou ;fibre optique L2 du câble 1 et une unité d'acquisition 5.
L'ensemble de gestion G'l' est relié à un processeur central 6 de type connu comportant une unité arithmétique et logique PR
et des unieés de mémorisation ViEIUI pour des programmes et des données. Un élément do codage 7 permet l'application de signaux d'adressage sur la ligne L1.
L'alimentation électrique des modules de veille est effectuée par une unité d'alimentation électrique 8 connectée à la ligne L1 également. Chaque station locale est constituée par exemple d'un micro-ordinateur programmé pourvu d°une carte d'acquisition de données.
Les dispositifs d'intervention peuvent encore étre constitués d'ensembles de réception de signaux sismiques STj, STn {Fig.l) couplés avec la surface du sol ou êventuellement avec le fond de l'eau dans le cadre de campagnes d'investigatiop en mer tel que, 2 0 par exemple, le profilé porte-géophones décrit dans le brevet FR
2 254 033 au nom du demandeur. Ces ensembles peuvent être au contact du sol ou du fond ou bien enterrés à faible profondeur.
Chacun de ces ensembles de réception est également sous le contrôle d'une station locale analogue PCLj ... PCLn adaptée à
2 5 gérer l'acquisition des signaux captés par chaque ensemble de réception.
En raison de la grande variété possible d'appareils d'intervention Ai sous la dépendance de chaque station locale PCL, la gestion des échanges le long du câble obéit le plus souvent 3 0 à des spécifications particuliéres portant sur Ie format des mots numérisés transmis sur les lunes L1, L2, ou ia fréquence d'échantillonnage des signaux captés in situ. On est conduit à
créer dans chaque appareil d'acquisition ou dans certains d'or~tro eux au moins, des fichiers de données de type différents.
Un premier type est constitué par exemple de signaux sismiques dans un format démultiplexé à 16 bits fixes échantillonnés avec une, péri-ode 'de lms, par exemple. Un _ deuxième type ' contient par exemple des mots numérisés de 20 bits dont 4 bits dêfinissent le gain d'amplification, obtenus avec une fréquence d'échantillonnage différente. Un troisième type contient des blocs de mots numériques à 24 bits par exemple obtenus par multiplexage de signaux produits par des géophones tri-axiaux. Un autre type est relatif à des mesures de paramètres d'état (températures, pressions etc) dans un format approprié à
la précision recherchée des mesures, transmis à l'installaeion de surface avec une périodicité plus ou moins longue dans le cadre d'une surveillance de longue durée par exemple.
Si le systême d'exploration mis en place comporte plusieurs ensembles d'acquisition non ou mal compatibles entre elles du point de vue format des données et/ou période d'échantillonnage, il devient très compliqué à la fin des sessions d'exploration, de rapatrier toutes les données qui ont pu être acquises, sur un laboratoire d'enregistrement disponible localement et qui est 2 0 susceptible de fonctionner suivant un standard différent.
Dans le but de simplifier les échanges, Ie système d'acquisition et de centralisation de données selon l'invention comporte à cet effet (Fig.3) un réseau de liaison 9 fonctionnant suivant un standard de communication d'un type connu: Ethernet, 2 5 Novell, Bit Bus ou tout autre réseau 'industriel connu, permettant de réunir entre elles les différentes stations locales PCL. Des modules de communication MC sont adjoints respectïvement à
chaque processeur local de préférence sous la forme d'une carte spécialisée adaptée à gérer la transmission des données suiva~rt 3 0 le mode propre au réseau de communication employé.
Suivant un mode de réalisation, le système comporte des moyens de mémorisation comprenant un au plusieurs disques de mémorisation 10 pour le stockage des fichiers qui peuvent leur être transmis par les différentes statïons locales BCL via le réseau .
~~~~~.''~%~
9 et des moyens de gestion adaptés à gérer l'écriture et la lecture sur ces disques.
La gestion. de l'espace mémoire sur ces disqûes peut ~ être effectuée par exemple par un ensemble serveur 11. A chaque connexion d'une station locale PCL sur le réseau, l'ensemble serveur 11 lui attribue un espace mémoire défini sur les disques des moyens de mémorisation 10.
Suivant un autre mode de réalisation, l'ensemble permanent des stations locales PCL peux être complété par une station locale de coordination 12 installée sur le terrain ou sur une plateforme dans le cas d'une application marine, et constituée également d'un micro-ordinateur pourvu également d'un module de communication MC. Cette station de coordination 12 est équipée de préférence d'un écran et d'un clavier de commande, ce qui permet à tout moment, à un opérateur, en l'absence de tout laboratoire sismique, de venir contrôler les . processus de surveillance en cours et de consulter les fichiers de données qui sont stockés sur les moyens de mémorisation 10. I1 peut aussi être programmé pour commander à tout instant le déclenchement de sessions d'acquisition de signaux par tout module utilisateur MT, ST du système de surveillance en place sur le terrain, Dans ce cas, les moyens de mémorisation 10 (les disques et leurs moyens de gestion) sont de préférence inclus dans cette station de coordïnation 12 qui est adaptée alors à
2 5 gérer le stockage des données provenant des stations locales PCL
et aussi à gérer les échanges via le réseau 9.
Suivant un autre mode de réalisation, dans le cas où ~ les données acquises sont de type dïfférents, chaque processeur local 6 est adapté à convertir les données dans un standard commun 3 0 pour tous les types de données, par exemple dans le standard SÉG
Y avant de les transférer dans les fichïers correspondant sur les moyens de mémorisation 10.
Cette conversion peut vitro faite par des modules de logiciel au moyen d'un programme spécialisé inclus dans la mémoire MEM de chaque processeur local S. Ce programme a aussï pour fonction d'associer aux données une étiquette= pour définir le lieu . d'acquisition (numéro du puits o_u' de l'ensemble de récepteurs ST), le numéro d'ordre dans une série d'acqûisitions successives, S etc.
Les différents modules de logiciel de traduction dans les stations locales, sont adaptés ~ convertir les mots numériques de leur standard d'origine local dans un standard commun, sous la forme par exemple de blocs dêmultiplexés de mots numériques de 32 bits ~ virgule flottante, avant leur transmission sur le réseau 9 et leur stockage sur les disques 10.
Cette conversion dans un standard commun est particulièrement intéressante quand on doit rapatrier toutes les donnëes stockées sur les disques de l'ensemble serveur, ou de la .
station de coordination 12 éventuellement, dans une statïon mobile 13 (Fig.l ) telle qu'un camion-laboratoire ou une station de .
commande et d'enregistrement sur un navire sismique, amenée) sur le site pour effectuer des séances d'enregistrement sismique et qui le plus souvent fonctionne suivant un standard 2 0 incompatible : avec ceux de l'équipement permanent installé sua place. La centralisation et l'exploitation des fichiers sur les moyens de mémorisation 10 dans le serveur local 11 ou selon les cas, dans la station de coordination 12, peuvent être réalisées simplement en ajoutant à l'ensemble de traïtement dans le 2 5 laboratoire mobile, - un module de communication MC adapté au réseau employé et - un module de conversion unique tel qu'un . programme dans la mémoire MEM de chaque processeur central b par exemple, permettant la traduction dans s~n standard partïculier, du 3 0 standard intermédiaire commun des données sur les dïsquesdes moyens de mémorisation 10 ainsï qa'un programme d'exploitation des fichiers créés sur ces mêmes dïsques. Durant la connexion du laboratoir;., ~on ~to ~ la station locale de coordination 12, la maîtrise des çlïfîérentes stations locales I?CL.
3 n t/ ~. ~ ik Ainsi, par cette traduction unique, la station centrale peut centraliser toutes les données recueillies par le système de surveillance pendant une période précédente plus ' ou moins longue et les exploiter.
S Le réseau 9 ainsi défini permet à un laboratoire mobile 13 venant s'y connecter, de procêder facilement à la collecte et l'exploitation des données acquises à un ensemble de stations locales autonomes et souvent diffërentes, et des données qu'il peut recevoir par ailleurs d'un système d'êmission-réception sismique. I1 peut ainsi commander le déclenchement d'une source sismique S (Fig.l), collecter les signaux reçus d'un ensemble de réception FT
associé, - commander L'acquisition des signaux captés par l'équipement 1 S de surveillance en place dans les puits ou sur le terrain (les ensembles ST) consécutivement aux déclenchement de la source, - aller lire les fichiers constitués à partir de ces signaux sur les disques des moyens de mémorisation 10; et 2 0 - les visualiser, les transférer sur des bandes d'enregistrement, les corréler entre elles ete.
Les sessions de prospection sismique active étant terminées, le laboratoire mobile 13 peut quitter les lieux, laissant la station de coordination 12 reprendre le contrôle des autres stations 2 S locales PCL.
Le système qui a été décrït, convient bien ~ pour des équipements permanents installés à demeure dans des puits ou sur le terrain. II va de soi cependant qu'il peut servir aussi à
l'interconnexion en réseau d'équipements de surveillance 3 0 installês à demeure mais pour des besoins temporaires tels que par exemple des ensembles de g~ophanes disposés en surface ou des sondes sismiques descendues dans un puits au moyen d'un tubing, ou encore éventuelleanent des ehsembles de réception comportant plusieurs sondes pouvant être déplacées le long d'un ~~~,~~., ~
puits par l'intermédiaire d'un câble électro-porteur relié à des moyens de rpanoeuvre en surîace etc.
Le système d'acquisition et de centralisation de données obtenues par exploration d'une formation géologique selon l'invention permet d'offrir une solution aux problêmes de centralisation des données acquises par des stations locales autonomes notamment quand ces problèmes sont compliqués du fait de certaines incompatibilités pouvant exister entre ces stations locales fonctionnant suivant des standards de fonctionnement différents.
Selon la présente invention, il est proposé un système d'acquisition et de centralisation de données obtenues par exploration d'une formation géologique, comprenant:
- au moins une station locale pour piloter des échanges d'information, avec un équipement de surveillance mis en place au contact de la formation géologique, via une voie de transmission et suivant un standard local;
- un réseau de liaison standard fonctionnant suivant un standard de communication différent de chaque standard local;
- un ensemble central de mêmorisation et de gestion communiquant avec ladite au moins une station locale via le réseau de liaison standard; et - des moyens d'interfaçage de communication pour transmettre des données entre ladite au moins une station locale et le réseau de liaison standard.
Il est aussi proposé un systême d'acquisition et de centralisation de données obtenues par exploration d'une formation géologique dans un laboratoire sismique ayant un standard propre de constitution et de gestion de fichiers de données, comprenant:
- au moins une station locale pour piloter des échanges d'information, avec un équipement de surveillance mis en place au contact de la formation géologique, via une voie de transmission locale, et pour compiler des fichiers de données, selon au moins un standard de communication local différent du standard du laboratoire sismique;
- un réseau de liaison standard fonctionnant suivant un standard de communication différent de chaque standard de communication local;
- un ensemble central de mémorisation et de gestion communiquant avec ladite au moins une station locale via le rêseau de liaison standard;
- un module de communication dans chaque station locale permettant un accès au réseau de liaison standard;
- des moyens de conversion pour traduire des fichiers de données de chaque station locale en un format standard intermédiaire commun â tous les fichiers compilés dans toutes les stations locales avant toute transmission desdits fichiers sur le réseau de liaison standard; et - un module de communication pour connecter le laboratoire sismique au rëseau de liaison standard.
I1 est aussi proposé une méthode pour mettre en oeuvre le système, comprenant les étapes de:
- opérer une connexion continue de chaque station locale au rêseau de liaison standard;
- opérer une connexion par intermittence d'un laboratoire mobile audit réseau de liaison standard 5a permettant un accès aux fichiers de données constitués par chaque station locale;
- commander par le laboratoire mobile, des séries de cycles d'exploration active réalisé au moyen d'un dispositif d'émission réception sismique, et enregistrer dans ledit laboratoire mobile des signaux reçus au cours desdites séries de cycles; et - centraliser au moyen dudit réseau de liaison standard au moins une partie des fichiers de données collectées par l'équipement de surveillance en relation avec les sêries de cycles d'exploration active, par le laboratoire mobile.
De préférence, le systême comporte par exemple des moyens de mémorisation communs connectés au réseau pour le stockage de fichiers issus des stations locales.
De préférence, le système selon l'invention convient notamment pour l'acquisition et la centralisation de données obtenues par exploration d'une formation géologique, dans une station de traitement possédant un standard propre de constitution et de gestion de fichiers de données dans le cas oû une ou plusieurs stations locales fonctionnent suivant au moins un standard particulier différent du standard propre de la station de traitement.
De préférence, l'ensemble central de mémorisation et de gestion du système selon l'invention comprend des moyens de mémorisation communs.
De préférence, suivant un mode de réalisation, le système comporte en outre, une station locale de coordination desdites stations locales qui communique avec elles via le réseau.
5b Les moyens de mémorisation peuvent être disposés dans la station locale de coordination ou dans un ensemble serveur gérant l'allocation de modules de mémorisation aux différentes stations locales réunies par le réseau.
De préférence, suivant un mode pratique de réalisation, les stations locales comportent chacune un micro-ordinateur équipé d'une carte de communication appropriée pour le réseau et en outre, éventuellement, un module de conversion pour traduire les fichiers de données dans le standard intermédiaire.
L'équipement permanent au contact de la formation géologique peut comporter des appareils installés dans des puits et notamment des moyens de réception couplés avec la surface de la formation.
La méthode peut comporter en outre la mémorisation de fichiers traduits dans le standard intermédiaire, dans des moyens de mémorisation, une exploitation conjointe des données ~'~ ~ '1 ï l~
provenant de l'équipement permanent et de celles provenant du dispositif d'émission-réception et aussi éventuellement _ ~ - la traduction dans un standârd intermédiaire commun, de fichiers constitués par chaque station locale avant tout transfért S sur ledit réseau; et - la transcodage dans son standard propre par ledit laboratoire mobile des fichiers traduits dans le standard intermédiaire;
Avec ce réseau ainsi installé entre les stations locales, l'ensemble serveur ou la station de coordination, les moyens de mémorisation éventuellement une station de traitement, on peut régler facilement les transferts de commandes et de données. On voit aussi qu'en utilisant des micro-ordinateurs que l'on peut équiper facilement de cartes de communication adaptées au réseau employé et aussi des moyens de préférence logiciels, de traduction de tous les fichiers constitués par les différentes stations locales dans un standard commun, on simplifie beaucoup les transferts et les réalisations des traitements par des équipements normalement difficilement compatibles.
D'autres caractéristiques et avantages du système selon 2 0 l'invention apparaîtront mieux à la lecture de la description ci après de modes de réalisation décrits à titre d'exemples non limitatifs,en se référant aux dessins annexés où:
- la Fig.l montre un exemple de système d'acquisition et do centralïsation de données obtenues dans plusieurs puits 2 5 traversant une formation sous surveillance ou ii la surface;
- la Fig.2 est un schéma synoptique d'un ensemble local de surveillance de puits; et la Fig.3 montre un schéma synoptique du système d'acquisition et de centralisation selon l'invention.
3 0 Le systéme d'acquisition et de centralisation de données relatives à une formation géologique schématisée à la Fïg.l comporte par exemple plusieurs stations permanentes PCL
adaptêes chacune à pilotcr l'acquisition de signaux divers reçus par des appareils d'intervention tels que des équipements de ~ j, ~JdW.ifjx surveillance par exemple, installés à demeure au contact d'une , formation recélant par exemple des effluents pétroliers. Ces appareils peuvent être disposés dans des puits comme. montré
sur la Fig.1 et comme décrit dans les deux démandes de brevet français ,précitées. Un premier ensemble de récepteurs Ri tels que des géophones tri-axiaux, est disposé au-dessus du toit T d'un réservoir souterrain pour capter des ondes recues à la suite du déclenchement d'une source sismique S dans un autre puits P2.
Un ou plusieurs ensembles Rk de géophones ou d'hydrophones peuvent être disposés dans la partie de chaque puits traversant le réservoir pour capter par exemple les émissions sismiques à
caractëre aléatoire înduites par l'activité de production. Des capteurs d'état C1, C2 peuvent également être placés dans la formation pour mesurer la température, la pression et d'autres paramêtres caractéristiques de la formation géologique.
Chaque: appareil d'intervention Ai comporte par exemple (Fig.2) un module de veille 1VIV connecté en permanence à un ensemble d'acquisition FCL en surface et recevant de lui par une ligne L1 d'un câble de transmission 1 par exemple, une 2 0 alimentation électrique et des commandes éventuelles concernant l'appareil d'intervention associé Ai. Il comporte aussi un module utilisateur MT relié par une liaison locale LL avec des capteurs CC
de signaux ou de paramètres thermodynamiques par exemple.
Chaque module utilisateur est connecté à une voie de 2 5 transmission de données L2 du même câble l (ligne ou fibre optique) communè â tous les appareils par 1°intermédiaire d'un moyen de corrtmutation ~T. Les fonctions cils voies Ll et L2 peuvent dans certains cas être assurées par un câble mono-ligne.
Les appareils d'intervention dans les puits, tels que l'appareil 3 0 Ai, sont sous le contrôle d'une station permanente locale PCL et sont reliés â elle par le câble 1. Choqué station locale PCL
comporte par exemple un ensemble GT de gestion de la télémétrie locale permettant les échanges via le câble 1 avec les appareils d'intervention dans le puits, cet ensemble comportant ~~û~~.w~~
un sous-ensemble 2 constitué d'une ou de plusieurs unités 3 spécialisées chacune dans la gestion des échanges avec un certain type d'appareil d'intervention Ai, un sélecteur . 4 pour connecter l'une d'entre elles à la ligne ou ;fibre optique L2 du câble 1 et une unité d'acquisition 5.
L'ensemble de gestion G'l' est relié à un processeur central 6 de type connu comportant une unité arithmétique et logique PR
et des unieés de mémorisation ViEIUI pour des programmes et des données. Un élément do codage 7 permet l'application de signaux d'adressage sur la ligne L1.
L'alimentation électrique des modules de veille est effectuée par une unité d'alimentation électrique 8 connectée à la ligne L1 également. Chaque station locale est constituée par exemple d'un micro-ordinateur programmé pourvu d°une carte d'acquisition de données.
Les dispositifs d'intervention peuvent encore étre constitués d'ensembles de réception de signaux sismiques STj, STn {Fig.l) couplés avec la surface du sol ou êventuellement avec le fond de l'eau dans le cadre de campagnes d'investigatiop en mer tel que, 2 0 par exemple, le profilé porte-géophones décrit dans le brevet FR
2 254 033 au nom du demandeur. Ces ensembles peuvent être au contact du sol ou du fond ou bien enterrés à faible profondeur.
Chacun de ces ensembles de réception est également sous le contrôle d'une station locale analogue PCLj ... PCLn adaptée à
2 5 gérer l'acquisition des signaux captés par chaque ensemble de réception.
En raison de la grande variété possible d'appareils d'intervention Ai sous la dépendance de chaque station locale PCL, la gestion des échanges le long du câble obéit le plus souvent 3 0 à des spécifications particuliéres portant sur Ie format des mots numérisés transmis sur les lunes L1, L2, ou ia fréquence d'échantillonnage des signaux captés in situ. On est conduit à
créer dans chaque appareil d'acquisition ou dans certains d'or~tro eux au moins, des fichiers de données de type différents.
Un premier type est constitué par exemple de signaux sismiques dans un format démultiplexé à 16 bits fixes échantillonnés avec une, péri-ode 'de lms, par exemple. Un _ deuxième type ' contient par exemple des mots numérisés de 20 bits dont 4 bits dêfinissent le gain d'amplification, obtenus avec une fréquence d'échantillonnage différente. Un troisième type contient des blocs de mots numériques à 24 bits par exemple obtenus par multiplexage de signaux produits par des géophones tri-axiaux. Un autre type est relatif à des mesures de paramètres d'état (températures, pressions etc) dans un format approprié à
la précision recherchée des mesures, transmis à l'installaeion de surface avec une périodicité plus ou moins longue dans le cadre d'une surveillance de longue durée par exemple.
Si le systême d'exploration mis en place comporte plusieurs ensembles d'acquisition non ou mal compatibles entre elles du point de vue format des données et/ou période d'échantillonnage, il devient très compliqué à la fin des sessions d'exploration, de rapatrier toutes les données qui ont pu être acquises, sur un laboratoire d'enregistrement disponible localement et qui est 2 0 susceptible de fonctionner suivant un standard différent.
Dans le but de simplifier les échanges, Ie système d'acquisition et de centralisation de données selon l'invention comporte à cet effet (Fig.3) un réseau de liaison 9 fonctionnant suivant un standard de communication d'un type connu: Ethernet, 2 5 Novell, Bit Bus ou tout autre réseau 'industriel connu, permettant de réunir entre elles les différentes stations locales PCL. Des modules de communication MC sont adjoints respectïvement à
chaque processeur local de préférence sous la forme d'une carte spécialisée adaptée à gérer la transmission des données suiva~rt 3 0 le mode propre au réseau de communication employé.
Suivant un mode de réalisation, le système comporte des moyens de mémorisation comprenant un au plusieurs disques de mémorisation 10 pour le stockage des fichiers qui peuvent leur être transmis par les différentes statïons locales BCL via le réseau .
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9 et des moyens de gestion adaptés à gérer l'écriture et la lecture sur ces disques.
La gestion. de l'espace mémoire sur ces disqûes peut ~ être effectuée par exemple par un ensemble serveur 11. A chaque connexion d'une station locale PCL sur le réseau, l'ensemble serveur 11 lui attribue un espace mémoire défini sur les disques des moyens de mémorisation 10.
Suivant un autre mode de réalisation, l'ensemble permanent des stations locales PCL peux être complété par une station locale de coordination 12 installée sur le terrain ou sur une plateforme dans le cas d'une application marine, et constituée également d'un micro-ordinateur pourvu également d'un module de communication MC. Cette station de coordination 12 est équipée de préférence d'un écran et d'un clavier de commande, ce qui permet à tout moment, à un opérateur, en l'absence de tout laboratoire sismique, de venir contrôler les . processus de surveillance en cours et de consulter les fichiers de données qui sont stockés sur les moyens de mémorisation 10. I1 peut aussi être programmé pour commander à tout instant le déclenchement de sessions d'acquisition de signaux par tout module utilisateur MT, ST du système de surveillance en place sur le terrain, Dans ce cas, les moyens de mémorisation 10 (les disques et leurs moyens de gestion) sont de préférence inclus dans cette station de coordïnation 12 qui est adaptée alors à
2 5 gérer le stockage des données provenant des stations locales PCL
et aussi à gérer les échanges via le réseau 9.
Suivant un autre mode de réalisation, dans le cas où ~ les données acquises sont de type dïfférents, chaque processeur local 6 est adapté à convertir les données dans un standard commun 3 0 pour tous les types de données, par exemple dans le standard SÉG
Y avant de les transférer dans les fichïers correspondant sur les moyens de mémorisation 10.
Cette conversion peut vitro faite par des modules de logiciel au moyen d'un programme spécialisé inclus dans la mémoire MEM de chaque processeur local S. Ce programme a aussï pour fonction d'associer aux données une étiquette= pour définir le lieu . d'acquisition (numéro du puits o_u' de l'ensemble de récepteurs ST), le numéro d'ordre dans une série d'acqûisitions successives, S etc.
Les différents modules de logiciel de traduction dans les stations locales, sont adaptés ~ convertir les mots numériques de leur standard d'origine local dans un standard commun, sous la forme par exemple de blocs dêmultiplexés de mots numériques de 32 bits ~ virgule flottante, avant leur transmission sur le réseau 9 et leur stockage sur les disques 10.
Cette conversion dans un standard commun est particulièrement intéressante quand on doit rapatrier toutes les donnëes stockées sur les disques de l'ensemble serveur, ou de la .
station de coordination 12 éventuellement, dans une statïon mobile 13 (Fig.l ) telle qu'un camion-laboratoire ou une station de .
commande et d'enregistrement sur un navire sismique, amenée) sur le site pour effectuer des séances d'enregistrement sismique et qui le plus souvent fonctionne suivant un standard 2 0 incompatible : avec ceux de l'équipement permanent installé sua place. La centralisation et l'exploitation des fichiers sur les moyens de mémorisation 10 dans le serveur local 11 ou selon les cas, dans la station de coordination 12, peuvent être réalisées simplement en ajoutant à l'ensemble de traïtement dans le 2 5 laboratoire mobile, - un module de communication MC adapté au réseau employé et - un module de conversion unique tel qu'un . programme dans la mémoire MEM de chaque processeur central b par exemple, permettant la traduction dans s~n standard partïculier, du 3 0 standard intermédiaire commun des données sur les dïsquesdes moyens de mémorisation 10 ainsï qa'un programme d'exploitation des fichiers créés sur ces mêmes dïsques. Durant la connexion du laboratoir;., ~on ~to ~ la station locale de coordination 12, la maîtrise des çlïfîérentes stations locales I?CL.
3 n t/ ~. ~ ik Ainsi, par cette traduction unique, la station centrale peut centraliser toutes les données recueillies par le système de surveillance pendant une période précédente plus ' ou moins longue et les exploiter.
S Le réseau 9 ainsi défini permet à un laboratoire mobile 13 venant s'y connecter, de procêder facilement à la collecte et l'exploitation des données acquises à un ensemble de stations locales autonomes et souvent diffërentes, et des données qu'il peut recevoir par ailleurs d'un système d'êmission-réception sismique. I1 peut ainsi commander le déclenchement d'une source sismique S (Fig.l), collecter les signaux reçus d'un ensemble de réception FT
associé, - commander L'acquisition des signaux captés par l'équipement 1 S de surveillance en place dans les puits ou sur le terrain (les ensembles ST) consécutivement aux déclenchement de la source, - aller lire les fichiers constitués à partir de ces signaux sur les disques des moyens de mémorisation 10; et 2 0 - les visualiser, les transférer sur des bandes d'enregistrement, les corréler entre elles ete.
Les sessions de prospection sismique active étant terminées, le laboratoire mobile 13 peut quitter les lieux, laissant la station de coordination 12 reprendre le contrôle des autres stations 2 S locales PCL.
Le système qui a été décrït, convient bien ~ pour des équipements permanents installés à demeure dans des puits ou sur le terrain. II va de soi cependant qu'il peut servir aussi à
l'interconnexion en réseau d'équipements de surveillance 3 0 installês à demeure mais pour des besoins temporaires tels que par exemple des ensembles de g~ophanes disposés en surface ou des sondes sismiques descendues dans un puits au moyen d'un tubing, ou encore éventuelleanent des ehsembles de réception comportant plusieurs sondes pouvant être déplacées le long d'un ~~~,~~., ~
puits par l'intermédiaire d'un câble électro-porteur relié à des moyens de rpanoeuvre en surîace etc.
Claims (14)
1. Un système d'acquisition et de centralisa-tion de données obtenues par exploration d'une formation géologique, comprenant:
- au moins une station locale pour piloter des échanges d'information, avec un équipement de surveillance mis en place au contact de la formation géologique, via une voie de transmission et suivant un standard local;
- un réseau de liaison standard fonctionnant suivant un standard de communication différent de chaque standard local;
- un ensemble central de mémorisation et de gestion communiquant avec ladite au moins une station locale via le réseau de liaison standard; et - des moyens d'interfaçage de communication pour transmettre des données entre ladite au moins une station locale et le réseau de liaison standard.
- au moins une station locale pour piloter des échanges d'information, avec un équipement de surveillance mis en place au contact de la formation géologique, via une voie de transmission et suivant un standard local;
- un réseau de liaison standard fonctionnant suivant un standard de communication différent de chaque standard local;
- un ensemble central de mémorisation et de gestion communiquant avec ladite au moins une station locale via le réseau de liaison standard; et - des moyens d'interfaçage de communication pour transmettre des données entre ladite au moins une station locale et le réseau de liaison standard.
2. Un système d'acquisition et de centralisa-tion de données obtenues par exploration d'une formation géologique dans un laboratoire sismique ayant un standard propre de constitution et de gestion de fichiers de données, comprenant:
- au moins une station locale pour piloter des échanges d'information, avec un équipement de surveillance mis en place au contact de la formation géologique, via une voie de transmission locale, et pour compiler des fichiers de données, selon au moins un standard de communication local différent du standard du laboratoire sismique;
- un réseau de liaison standard fonctionnant suivant un standard de communication différent de chaque standard de communication local;
- un ensemble central de mémorisation et de gestion communiquant avec ladite au moins une station locale via le réseau de liaison standard;
- un module de communication dans chaque station locale permettant un accès au réseau de liaison standard;
- des moyens de conversion pour traduire des fichiers de données de chaque station locale en un format standard intermédiaire commun à tous les fichiers compilés dans toutes les stations locales avant toute transmission desdits fichiers sur le réseau de liaison standard; et - un module de communication pour connecter le laboratoire sismique au réseau de liaison standard.
- au moins une station locale pour piloter des échanges d'information, avec un équipement de surveillance mis en place au contact de la formation géologique, via une voie de transmission locale, et pour compiler des fichiers de données, selon au moins un standard de communication local différent du standard du laboratoire sismique;
- un réseau de liaison standard fonctionnant suivant un standard de communication différent de chaque standard de communication local;
- un ensemble central de mémorisation et de gestion communiquant avec ladite au moins une station locale via le réseau de liaison standard;
- un module de communication dans chaque station locale permettant un accès au réseau de liaison standard;
- des moyens de conversion pour traduire des fichiers de données de chaque station locale en un format standard intermédiaire commun à tous les fichiers compilés dans toutes les stations locales avant toute transmission desdits fichiers sur le réseau de liaison standard; et - un module de communication pour connecter le laboratoire sismique au réseau de liaison standard.
3. Le système selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l'ensemble central de mémorisation et de gestion comprend des moyens de mémorisation communs.
4. Le système selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, comprenant en outre, une station locale de coordination desdites stations locales qui communique avec elles via ledit réseau de liaison standard.
5. Le système selon la revendication 3, carac-térisé en ce que les moyens de mémorisation communs sont disposés dans ladite station locale.
6. Le système suivant l'une des revendications 3 et 5, caractérisé en ce que les moyens de mémorisation communs comportent des modules de mémorisation et un ensemble serveur pour gérer l'allocation des modules de mémorisation aux différentes stations locales réunies par ledit réseau de liaison standard.
7. Le système selon l'une quelconque des reven-dications 1 à 6, caractérisé en ce que les stations locales comportent chacune un micro-ordinateur équipé d'une carte de communication appropriée pour le réseau de liaison standard.
8. Le système selon la revendication 7, carac-térisé en ce que chaque micro-ordinateur comporte en outre un module de conversion pour traduire des fichiers de données dans le standard de communication.
9. Le système selon l'une quelconque des reven-dications 1 à 8, caractérisé en ce que l'équipement de surveillance mis en place au contact de la formation géologique comporte des appareils installés dans des puits.
10. Le système selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que l'équipement de surveillance mis en place au contact de la formation géologique comporte des moyens de réception couplés avec une surface de la formation géologique.
11. Une méthode pour mettre en oeuvre le système selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, comprenant les étapes de:
- opérer une connexion continue de chaque station locale au réseau de liaison standard;
- opérer une connexion par intermittence d'un laboratoire mobile audit réseau de liaison standard permettant un accès à des fichiers de données constitués par chaque station locale;
- commander par le laboratoire mobile, des séries de cycles d'exploration active réalisé au moyen d'un dispositif d'émission-réception sismique, et enregistrer dans ledit laboratoire mobile des signaux reçus au cours desdites séries de cycles; et - centraliser au moyen dudit réseau de liaison standard au moins une partie des fichiers de données collectées par l'équipement de surveillance en relation avec les séries de cycles d'exploration active, par le laboratoire mobile.
- opérer une connexion continue de chaque station locale au réseau de liaison standard;
- opérer une connexion par intermittence d'un laboratoire mobile audit réseau de liaison standard permettant un accès à des fichiers de données constitués par chaque station locale;
- commander par le laboratoire mobile, des séries de cycles d'exploration active réalisé au moyen d'un dispositif d'émission-réception sismique, et enregistrer dans ledit laboratoire mobile des signaux reçus au cours desdites séries de cycles; et - centraliser au moyen dudit réseau de liaison standard au moins une partie des fichiers de données collectées par l'équipement de surveillance en relation avec les séries de cycles d'exploration active, par le laboratoire mobile.
12. La méthode selon la revendication 11, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre l'étape de mémoriser des fichiers traduits.
13. La méthode selon la revendication 11 ou 12, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre l'étape d'exploiter conjointement des données provenant de l'équipement de surveillance et de celles provenant du dispositif d'émission-réception sismique.
14. La méthode selon l'une quelconque des reven-dications 11 à 13, comprenant en outre les étapes de:
- traduire dans un standard intermédiaire commun, des fichiers constitués par chaque station locale avant tout transfert sur ledit réseau de liaison standard;
et - transcoder dans un standard propre au laboratoire mobile des fichiers traduits dans ledit standard de communication.
- traduire dans un standard intermédiaire commun, des fichiers constitués par chaque station locale avant tout transfert sur ledit réseau de liaison standard;
et - transcoder dans un standard propre au laboratoire mobile des fichiers traduits dans ledit standard de communication.
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