FR2871897A1 - Methode pour deformer une image sismique pour interpretation amelioree - Google Patents

Methode pour deformer une image sismique pour interpretation amelioree Download PDF

Info

Publication number
FR2871897A1
FR2871897A1 FR0406879A FR0406879A FR2871897A1 FR 2871897 A1 FR2871897 A1 FR 2871897A1 FR 0406879 A FR0406879 A FR 0406879A FR 0406879 A FR0406879 A FR 0406879A FR 2871897 A1 FR2871897 A1 FR 2871897A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
image
seismic
seismic image
layer
interpretation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR0406879A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2871897B1 (fr
Inventor
Marie Christine Cacas
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
IFP Energies Nouvelles IFPEN
Original Assignee
IFP Energies Nouvelles IFPEN
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by IFP Energies Nouvelles IFPEN filed Critical IFP Energies Nouvelles IFPEN
Priority to FR0406879A priority Critical patent/FR2871897B1/fr
Priority to GB0512160A priority patent/GB2415508B/en
Priority to NL1029258A priority patent/NL1029258C2/nl
Priority to NO20053030A priority patent/NO337201B1/no
Priority to US11/156,472 priority patent/US7356414B2/en
Publication of FR2871897A1 publication Critical patent/FR2871897A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2871897B1 publication Critical patent/FR2871897B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/28Processing seismic data, e.g. for interpretation or for event detection
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V2210/00Details of seismic processing or analysis
    • G01V2210/60Analysis
    • G01V2210/66Subsurface modeling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Image Processing (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)
  • Foundations (AREA)

Abstract

La présente méthode concerne une méthode de déformation géométrique d'une image sismique pour interprétation, dans laquelle on effectue les étapes suivantes:- on sélectionne une couche géologique représentée sur l'image sismique,- on détermine par modélisation stratigraphique une surface topographique moyenne de dépôt de ladite couche,- on déforme l'image sismique en déplaçant les traces en prenant en compte la surface moyenne de dépôt modélisée,- on effectue une interprétation géologique de l'image ainsi déformée.

Description

La présente invention concerne une méthode pour déformer géométriquement
une
image sismique afin d'éliminer l'effet des déformations subies par le sous-sol postérieurement à son dépôt. La méthode s'applique à l'interprétation de sections ou de cubes sismiques. Elle concerne la déformation géométrique d'une image sismique (section ou cube) afin de simplifier le travail de l'interprétateur sismique et de lui permettre un contrôle plus aisé de son interprétation. Les données manipulées sont les images sismiques en profondeur, cube ou section, ainsi que des surfaces caractéristiques (ou horizons) obtenues par pointé sur les images sismiques elles-mêmes. Sans transformation géométrique, ces images sismiques et ces surfaces correspondent à un état actuel du sous-sol et non pas à son état à l'époque géologique à laquelle se sont déposées ces surfaces. En effet, le sous-sol subit des déformations importantes au cours des temps géologiques qui font suite à son dépôt.
La méthode consiste en premier lieu à calculer une estimation de la topographie à l'époque de la constitution de la couche sédimentaire en cours d'interprétation, à l'aide d'une procédure de modélisation stratigraphique. Puis à effectuer une transformation géométrique de l'image sismique et des horizons en cours d'analyse, afin de restituer ceux-ci dans un état proche de celui d'origine, à l'époque de leur formation.
Cette méthode simplifie le travail de l'interprétateur en lui évitant d'avoir à prendre en compte l'effet des déformations géologiques subies par le sous-sol après son dépôt, lors de l'interprétation.
Cette méthode peut s'appliquer avantageusement à l'interprétation des données sismiques pour la recherche et, notamment pour la caractérisation des gisements d'hydrocarbures.
La transformation géométrique d'une image, par procédure informatique, est une opération qui ne pose actuellement plus de problèmes techniques. Néanmoins, c'est la caractérisation des paramètres de cette transformation géométrique qui reste dans certains cas une opération difficile.
Dans le domaine de l'interprétation des images sismiques notamment, on relève deux 10 types de transformation mises à la disposition des utilisateurs: 1. "L'horizontalisation" des horizons: il s'agit d'effectuer une translation des traces sismiques constituant l'image sismique, parallèlement à leur axe, c'est-à-dire verticalement, afin de les repositionner de telle sorte que leur intersection avec une surface géologique repérée le long de celles-ci soit placée à l'horizontale. Cette procédure est explicitée sur la figure lb. Elle restitue l'image du sous-sol à l'époque de son dépôt, à condition que la topographie à cette époque soit rigoureusement horizontale.
2. La restauration. Il s'agit ici: - de découper manuellement l'image en morceaux, - d'effectuer des transformations géométriques de chaque morceau 20 individuellement, puis, - de reconstituer l'image totale par déplacement des morceaux, comme cela s'effectue lors de la reconstitution d'un puzzle (on peut citer le logiciel Baliss et EasyDepth de la Société Beicip-Franlab).
Les paramètres de ces différentes opérations sont entièrement déterminés Par 25 l'utilisateur.
En marge de ces techniques de déformation des images sismiques, on note l'émergence de la modélisation stratigraphique dont l'objectif est de mieux appréhender la structure géométrique (mais également sédimentologique) du sous-sol, ainsi que son évolution au cours des temps géologiques. Ces techniques peuvent être encore assez délicates à mettre en oeuvre, mais une évolution récente, décrite dans le document rR 03/11194, permet de calculer, de manière directe, une estimation de la topographie régionale à l'époque du dépôt d'une couche donnée de sédiment, à partir de la donnée de l'épaisseur de cette couche, qui peut être lue sur l'image sismique.
La méthode décrite ici propose de déformer l'image sismique par translation des traces sismiques suivant leur axe, comme cela est réalisé dans le cas de "l'horizontalisation", mais de telle sorte que l'intersection des traces avec une surface géologique repérée le long de celles-ci soit placée sur une surface (dite "surface cible") représentant la topographie à l'époque de son dépôt, et non une surface parfaitement horizontale, comme c'est le cas pour "l'horizontalisation". Cette surface de dépôt (surface cible) est obtenue par une modélisation stratigraphique, comme celle par exemple basée sur un principe de type "diffusion stationnaire", et explicitée dans le document FR 03/11194.
Ainsi, la présente invention concerne une méthode de déformation géométrique d'une image sismique pour interprétation, dans laquelle on effectue les étapes suivantes: - on sélectionne une couche géologique représentée sur l'image sismique, - on détermine par modélisation stratigraphique une surface topographique moyenne de dépôt de ladite couche, - on déforme l'image sismique en déplaçant les traces en prenant en compte la surface 20 moyenne de dépôt modélisée, - on effectue une interprétation géologique de l'image ainsi déformée.
Dans la méthode, la modélisation stratigraphique peut être basée sur le principe de la diffusion stationnaire mono lithologique.
La couche géologique étant définie par son toit et sa base, on peut ajuster le toit sur la 25 surface moyenne.
Dans une variante, on peut ajuster la base sur ladite surface moyenne.
Les caractéristiques et avantages de la méthode selon l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description détaillée ciaprès, en se référant aux figures annexées parmi lesquelles: - la figure la montre une image sismique brute, - la figure lb montre le principe de "l'horizontalisation", selon l'art antérieur, - la figure le montre le principe selon l'invention, - la figure 2 illustre plus précisément l'enchaînement des étapes selon l'invention.
Les figures la, lb et le illustrent l'intérêt de la présente méthode par rapport à la 10 méthode conventionnelle de "l'horizontalisation".
La figure la représente l'image brute d'une section sismique obtenue dans un environnement de croissance d'une plate-forme carbonatée. La ligne pointillée représente l'horizon en cours de pointage et sa position relative par rapport à une surface antérieurement déposée et représentée par la ligne continue. Il est connu que le pointé est rendu difficile par les déformations subies par le sous-sol après le dépôt de ces surfaces. En effet, l'image est déformée par rapport à ce qu'elle était au moment de la mise en place de ces sédiments. Cette déformation à pour conséquence de brouiller la structure géométrique actuelle par rapport au schéma de référence des contextes de croissance de plate-forme carbonatée, connu de l'interprétateur.
La figure lb. représente cette même image sismique après "horizontalisation" de la ligne continue représentant une surface antérieurement déposée. L'image ainsi déformée ne représente pas une réalité géologique et peut induire l'interprétateur en erreur, puisque la surface à pointer apparaît alors comme un monticule érigé sur une plaine horizontale, et non comme un incrément de croissance d'une plate-forme carbonatée.
La figure le représente cette même image après translation des traces suivant la méthode selon l'invention. La translation des traces est ici effectuée de manière à ajuster la ligne continue sur une ligne représentant la surface topographique à l'époque du dépôt. Laquelle surface est obtenue par calculs à l'aide d'une méthode de modélisation stratigraphique, par exemple basée sur le principe de la diffusion stationnaire, comme citée plus haut. Dans l'image ainsi transformée, l'horizon à pointer (ligne pointillée) présente une morphologie typique d'une croissance carbonatée, proche de la réalité et aisément identifiable par un géologue.
Les données manipulées: 1. Une image sismique, constituée d'un ensemble de traces sismiques adjacentes. Cette image peut être surfacique (il s'agit alors d'une section sismique) ou volumique (il s'agit alors d'un cube sismique).
2. Des horizons: ce sont des surfaces caractéristiques repérées sur l'image sismique et correspondant à la surface inférieure (la "base") et à la surface supérieure (le "toit") des couches sédimentaires constituant la zone de sous-sol étudiée. Ces horizons délimitent des couches géologiques.
Il faut noter que les images sismiques, ainsi que les horizons concernés par la méthode selon l'invention doivent être exprimés dans le domaine "profondeur". S'ils sont exprimés dans le domaine "temps", la conversion doit être réalisée préalablement à la mise en oeuvre de la méthode selon l'invention. Cette conversion peut être réalisée suivant l'une des nombreuses techniques à la disposition des interprétateurs.
3. Les paramètres spécifiques requis pour la mise en oeuvre de la modélisation stratigraphique. Dans le cas, nullement limitatif, où la modélisation stratigraphique utilisée est basée sur la diffusion stationnaire mono lithologique, ces paramètres sont: É 2 coefficients de diffusion Km et Kc caractérisant l'agressivité des 20 phénomènes érosifs dans les milieux marins et continentaux respectivement, estimés à l'époque du dépôt; É l'estimation de la cote relative au niveau marin à l'époque du dépôt des différentes couches géologiques du milieu, en un point quelconque choisi par l'utilisateur; É une estimation de la répartition spatiale de l'apport de sédiments aux frontières de la zone du sous-sol représentée sur l'image sismique, pendant les intervalles de temps nécessaires au dépôt de chaque couche géologique.
La procédure comprend un enchaînement d'au moins trois phases, illustrées par la figure 2: É la première phase consiste à sélectionner une couche sédimentaire pour laquelle ont été définis un toit et une base. Ce toit et cette base sont en général directement issus du pointé sur l'image sismique. La représentation référencée 1 de la figure 2 montre les deux lignes de base et de toit de la couche considérée.
É dans un deuxième temps, on calcule la surface topographique moyenne, applicable pendant la période nécessaire au dépôt de la couche sédimentaire sélectionnée. Ce calcul est réalisé par une procédure informatisée de modélisation stratigraphique, MODEL STRAT référencé 2. Suivant la méthode de modélisation retenue, il peut être nécessaire que le toit et la base soient entièrement définis.
L'utilisation d'un interpolateur est alors nécessaire pour estimer ces surfaces dans les zones où le pointé n'a pas été réalisé. On dispose de nombreuses méthodes pour réaliser cette interpolation, et qui sont en générale disponibles sur les stations d'interprétation sismique. La ligne de représentation moyenne résultant de la modélisation est illustré par l'image référencée 3.
É la dernière phase consiste à déformer (étape DEF référencée 4) l'image sismique afin d'ajuster le toit (ou la base, selon le choix de l'interprétateur) de la couche sédimentaire sélectionnée, sur la surface topographique moyenne calculée à l'étape précédente. L'illustration référencée 5 montre, après défoilnation, l'image de la couche sélectionnée, (représentée initialement par l'image 1) en position de dépôt. Il est clair sur cet exemple que l'interprétation est grandement facilitée. L'image référencée 6 montre une ligne pointillée de pointage d'une autre séquence, pointage que l'on peut désormais faire avec plus de facilité grâce à la méthode de déformation selon l'invention.

Claims (4)

REVENDICATIONS
1) Méthode de déformation géométrique d'une image sismique pour interprétation, dans laquelle on effectue les étapes suivantes: - on sélectionne une couche géologique représentée sur l'image sismique, - on détermine par modélisation stratigraphique une surface topographique moyenne de dépôt de ladite couche, - on déforme l'image sismique en déplaçant les traces en prenant en compte la surface moyenne de dépôt modélisée, - on effectue une interprétation géologique de l'image ainsi déformée.
2) Méthode selon la revendication 1, dans laquelle ladite modélisation stratigraphique est basée sur le principe de la diffusion stationnaire mono lithologique.
3) Méthode selon l'une des revendications 1 ou 2, dans laquelle ladite couche étant définie par son toit et sa base, on ajuste le toit sur ladite surface moyenne.
4) Méthode selon l'une des revendications 1 ou 2, dans laquelle ladite couche étant définie par son toit et sa base, on ajuste la base sur ladite surface moyenne.
FR0406879A 2004-06-21 2004-06-21 Methode pour deformer une image sismique pour interpretation amelioree Expired - Fee Related FR2871897B1 (fr)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0406879A FR2871897B1 (fr) 2004-06-21 2004-06-21 Methode pour deformer une image sismique pour interpretation amelioree
GB0512160A GB2415508B (en) 2004-06-21 2005-06-15 Seismic image deformation method for improved interpretation
NL1029258A NL1029258C2 (nl) 2004-06-21 2005-06-15 Seismische afbeeldingdeformatiewerkwijze voor verbeterde interpretatie.
NO20053030A NO337201B1 (no) 2004-06-21 2005-06-20 Fremgangsmåte for geometrisk deformasjon av et seismisk bilde før tolkning
US11/156,472 US7356414B2 (en) 2004-06-21 2005-06-21 Seismic image deformation method for improved interpretation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0406879A FR2871897B1 (fr) 2004-06-21 2004-06-21 Methode pour deformer une image sismique pour interpretation amelioree

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2871897A1 true FR2871897A1 (fr) 2005-12-23
FR2871897B1 FR2871897B1 (fr) 2006-08-11

Family

ID=34855180

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0406879A Expired - Fee Related FR2871897B1 (fr) 2004-06-21 2004-06-21 Methode pour deformer une image sismique pour interpretation amelioree

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7356414B2 (fr)
FR (1) FR2871897B1 (fr)
GB (1) GB2415508B (fr)
NL (1) NL1029258C2 (fr)
NO (1) NO337201B1 (fr)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2372398A3 (fr) * 2006-06-21 2012-04-11 Terraspark Geosciences, LLC Extraction de systèmes sédimentaires
CA2705197C (fr) * 2007-11-14 2015-11-10 Terraspark Geosciences, L.P. Traitement de donnees sismiques
CA2721008A1 (fr) * 2008-04-11 2009-10-15 Terraspark Geosciences, Llc Visualisation de caracteristiques geologiques a l'aide de representations de donnees leur appartenant
US9418182B2 (en) 2009-06-01 2016-08-16 Paradigm Sciences Ltd. Systems and methods for building axes, co-axes and paleo-geographic coordinates related to a stratified geological volume
US8711140B1 (en) 2009-06-01 2014-04-29 Paradigm Sciences Ltd. Systems and methods for building axes, co-axes and paleo-geographic coordinates related to a stratified geological volume
US9536022B1 (en) 2009-06-01 2017-01-03 Paradigm Sciences Ltd. Systems and methods for modeling faults in the subsurface
US8600708B1 (en) 2009-06-01 2013-12-03 Paradigm Sciences Ltd. Systems and processes for building multiple equiprobable coherent geometrical models of the subsurface
US8743115B1 (en) 2009-10-23 2014-06-03 Paradigm Sciences Ltd. Systems and methods for coordinated editing of seismic data in dual model
US8798974B1 (en) 2010-09-15 2014-08-05 Alan Gordon Nunns Method and system for interactive geological interpretation, modeling and restoration
FR2980854A1 (fr) * 2011-10-04 2013-04-05 Total Sa Procede de pointage d'horizons sismiques discontinus dans des images sismiques.
US10114134B2 (en) 2012-03-02 2018-10-30 Emerson Paradigm Holding Llc Systems and methods for generating a geological model honoring horizons and faults
US9759826B2 (en) 2012-04-03 2017-09-12 Paradigm Sciences Ltd. System and method for generating an implicit model of geological horizons
EP3418778B1 (fr) 2013-03-15 2020-07-15 Emerson Paradigm Holding LLC Systèmes et procédés pour construire des attributs sédimentaires
EP2869096B1 (fr) 2013-10-29 2019-12-04 Emerson Paradigm Holding LLC Systèmes et procédés de maillage multi-échelle pour modélisation de temps géologique
US10422923B2 (en) 2014-03-28 2019-09-24 Emerson Paradigm Holding Llc Systems and methods for modeling fracture networks in reservoir volumes from microseismic events
US9690002B2 (en) 2015-06-18 2017-06-27 Paradigm Sciences Ltd. Device, system and method for geological-time refinement
CN105022098B (zh) * 2015-07-10 2016-04-06 中国石油大学(华东) 一种基于切片层间信息的陆相沉积体识别与预测方法
US10466388B2 (en) 2016-09-07 2019-11-05 Emerson Paradigm Holding Llc System and method for editing geological models by switching between volume-based models and surface-based structural models augmented with stratigraphic fiber bundles
US10520644B1 (en) 2019-01-10 2019-12-31 Emerson Paradigm Holding Llc Imaging a subsurface geological model at a past intermediate restoration time
US11156744B2 (en) 2019-01-10 2021-10-26 Emerson Paradigm Holding Llc Imaging a subsurface geological model at a past intermediate restoration time

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4679174A (en) * 1984-04-26 1987-07-07 Western Geophysical Company Of America Method for seismic lithologic modeling
EP0632293A2 (fr) * 1993-07-01 1995-01-04 Western Atlas International, Inc. Procédé pour corriger les données sismiques à une surface de référence
US6246963B1 (en) * 1999-01-29 2001-06-12 Timothy A. Cross Method for predicting stratigraphy

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2646520B1 (fr) * 1989-04-28 1991-09-13 Elf Aquitaine Procede de pointe automatique et d'aide a l'interpretation, en particulier de section sismique, par des techniques d'analyse d'images
FR2725814B1 (fr) * 1994-10-18 1997-01-24 Inst Francais Du Petrole Methode pour cartographier par interpolation, un reseau de lignes, notamment la configuration de failles geologiques
FR2744224B1 (fr) * 1996-01-26 1998-04-17 Inst Francais Du Petrole Methode pour simuler le remplissage d'un bassin sedimentaire
US6070125A (en) * 1997-12-01 2000-05-30 Schlumberger Technology Corporation Apparatus for creating, testing, and modifying geological subsurface models
GB9904101D0 (en) * 1998-06-09 1999-04-14 Geco As Subsurface structure identification method
FR2800881B1 (fr) * 1999-11-05 2001-11-30 Inst Francais Du Petrole Methode pour realiser en 3d un modele cinematique de deformation d'un bassin sedimentaire
FR2808336B1 (fr) * 2000-04-26 2002-06-07 Elf Exploration Prod Methode d'interpretation chrono-stratigraphique d'une section ou d'un bloc sismique
FR2821946B1 (fr) * 2001-03-07 2003-05-16 Inst Francais Du Petrole Methode pour deformer graduellement une repartition intiale d'objets dans un milieu heterogene, generee par simulation d'un modele stochastique de type objet, pour l'adapter au mieux a des contraintes physiques imposees
FR2860076B1 (fr) * 2003-09-24 2005-10-28 Inst Francais Du Petrole Methode pour simuler le depot d'une sequence sedimentaire dans un bassin

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4679174A (en) * 1984-04-26 1987-07-07 Western Geophysical Company Of America Method for seismic lithologic modeling
EP0632293A2 (fr) * 1993-07-01 1995-01-04 Western Atlas International, Inc. Procédé pour corriger les données sismiques à une surface de référence
US6246963B1 (en) * 1999-01-29 2001-06-12 Timothy A. Cross Method for predicting stratigraphy

Also Published As

Publication number Publication date
NO337201B1 (no) 2016-02-08
FR2871897B1 (fr) 2006-08-11
GB2415508B (en) 2007-12-27
GB2415508A (en) 2005-12-28
NL1029258C2 (nl) 2005-12-28
US7356414B2 (en) 2008-04-08
NO20053030L (no) 2005-12-22
GB0512160D0 (en) 2005-07-20
NO20053030D0 (no) 2005-06-20
US20060004522A1 (en) 2006-01-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2871897A1 (fr) Methode pour deformer une image sismique pour interpretation amelioree
EP0789849B1 (fr) Methode pour representer dans un domaine spatio-temporel la trajectoire d'au moins un puits de forage
Ball et al. The spatial and temporal evolution of strain during the separation of Australia and Antarctica
Begg et al. The lithospheric architecture of Africa: Seismic tomography, mantle petrology, and tectonic evolution
Massari et al. Interplay between tectonics and glacio-eustasy: Pleistocene succession of the Crotone basin, Calabria (southern Italy)
CA2480580C (fr) Methode pour simuler le depot d'une sequence sedimentaire dans un bassin
Zebari et al. 4-D evolution of anticlines and implications for hydrocarbon exploration within the Zagros Fold-Thrust Belt, Kurdistan Region, Iraq
FR2872584A1 (fr) Methode pour simuler le depot sedimentaire dans un bassin respectant les epaisseurs des sequences sedimentaires
FR2884636A1 (fr) Pr0cede de determination hierarchique d'evenements coherents dans une image
EP1717604B1 (fr) Méthode d'interprétation sédimentologique par estimation de différents scénarios chronologiques de mise en place des couches sédimentaires
FR3055723A1 (fr) Modelisation basee sur un point-vecteur des proprietes de reservoir de petrole pour un modele de simulation de reservoir sans grille
Kirkham et al. The demise of a ‘salt giant’driven by uplift and thermal dissolution
EP3523680B1 (fr) Procédé de fabrication d'un modèle géologique vectoriel
Sippl Moho geometry along a north–south passive seismic transect through Central Australia
EP2880465B1 (fr) Procédé de restauration de données de puits de forage
Berne The Gulf of Lions: An overview of recent studies within the French ‘Margins’ programme
Greenroyd et al. Do fracture zones define continental margin segmentation?—Evidence from the French Guiana margin
FR2763702A1 (fr) Methode d'elaboration de cartes de risques de positionnement d'un puits dans un milieu
Milkovich et al. Stratigraphic analysis of the northern polar layered deposits of Mars: Implications for recent climate history
Putzig et al. New views of the internal structure of Planum Boreum from enhanced 3D imaging of Mars reconnaissance orbiter shallow radar data
Berrocoso et al. Challenges of carbonate platform identification and characterization from seismic data in frontier exploration–evaluating a possible Miocene example from the SE Caribbean
Jutras et al. Geomorphology of an exhumed Carboniferous paleosurface in the southern Gaspé Peninsula, Québec: paleoenvironmental and tectonic implications
Thomas et al. A new model for the evolution of oceanic transform faults based on 3D broadband seismic observations from SãO Tomé and príncipe in the eastern Gulf of Guinea
Coterill et al. Comparison of depositional sequences and tectonic styles among the West African deepwater frontiers of western Ivory Coast, southern Equatorial Guinea, and northern Namibia
CN112904423B (zh) 陆相河道的雕刻方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
CD Change of name or company name
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 13

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 14

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 15

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 17

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 18

ST Notification of lapse

Effective date: 20230205