FR2912818A1 - Systeme de flutes automotrices pour prospection en sismique marine 3d a grande productivite - Google Patents
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Abstract
L'invention concerne les systèmes qui permettent d'effectuer une prospection sismique marine 3 D à partir de la surface de la mer. Elle consiste à réaliser des flûtes (09) remorquées individuellement par des poissons à propulsion électrique (08), qui sont reliés mécaniquement au câble de traction (05) des divergents (07) et électriquement aux câbles d'alimentation (06) au niveau des différents points d'attache (04),via un câble électro tracteur (02).La suppression quasi complète des efforts de traînée des flûtes au niveau des divergents et de leur gréements perniet d'augmenter de façon considérable le nombre de flûtes et donc la surface horaire traitée par le système selon l'invention.
Description
La présente invention se rapporte aux systèmes qui permettent d'effectuer
une prospection sismique sous marine dite 3I) en vue de détecter les zones de sédiments contenant du pétrole. Il est connu de faire de la prospection sismique marine à l'aide d'un bateau conçu spécialement pour ce type de mission. Ce bateau dit de sismique remorque un ensemble d'antennes acoustiques très longues (6km) et de faible diamètre (70mm) contenant des hydrophones, elles sont terminées par des bouées de queues. L'immersion des antennes est limitée à environ 7 m.
Cet ensemble peut compter jusqu'à 16 antennes appelées flûte de sismique, ou streamer en anglais. L'écartement maximal entre flûtes est assuré par un système de divergents qui demande un effort de traction de 150 à 200 tonnes pour une vitesse de remorquage de 4 à 5 noeuds. Ce sont les flûtes les plus près des divergents qui limite l'ouverture du V constitué par le bateau de sismique et ces divergents, en effet la traînée d'une flûte atteint de 1 à 1.5 tonne . A ce jour il semble difficile de dépasser le nombre de 16 flûtes et donc une largeur une largeur balayée de 1500m à 2000m avec les solutions classiques. L'invention proposée reprend certaines réalisations du brevet système de prospection sismique sous marine près de la surface n 06/07902 inventeur Georges Grall.
Par conséquence le but principal de l'invention est de :
De fournir un système permettant de réduire, voire d'annuler les efforts de traction dus à la traînée des flûtes sur les points d'attache sur le câble de remorquage des divergents, afin que ces derniers n'aient qu'à compenser leur propre traînée et celle de leur câble, permettant de ce fait d'augmenter de manière très significative la largeur balayée.
De fournir un système qui permet de faire naviguer plus de 25 flûtes à une immersion réglable de 0 25 à 30m afin de s'affranchir des perturbations induites par la houle, le cas échéant.
De fournir un système compatible avec les moyens traditionnels existants de mise en oeuvre des flûtes classiques. 30 De fournir un système qui permet de contrôler la position de la queue des flûtes et de les maintenir rectilignes.
Pour palier aux inconvénients et limitations des systèmes existants l'invention propose un dispositif selon les revendications annexées, principalement caractérisé en ce que chaque flûte est 35 remorquée par un véhicule sous marin, appelé poisson remorqueur à propulsion électrique, et que ce poisson est relié et alimenté par un câble électro tracteur à un point d'attache situé sur le câble de traction du divergent. Selon une autre caractéristique, le poisson remorqueur possède des gouvernes de plongée lui permettant de régler son immersion à la valeur de consigne. 40 Selon une autre caractéristique, le poisson remorqueur exerce une faible tension mécanique (environ 500 newtons) sur le point d'attache du câble du câble électro tracteur. Selon une autre caractéristique, le poisson remorqueur possède des gouvernes de direction lui permettant de naviguer parallèlement à la trajectoire du bateau de sismique, grâce à système de localisation acoustique qui lui fourni le gisement de son point d'attache, dont la position est 45 connue. Selon une autre caractéristique, la vitesse des poissons de remorquage est contrôlée grâce à la mesure de la tension mécanique exercée sur le câble électro tracteur, qui doit rester constante. Selon une autre caractéristique, un dispositif amortisseur à l'entrée du câble par exemple sur l'étrier du poisson remorqueur permet d'éliminer les vibrations et secousses venant du câble de 50 traction des divergents.
Selon une autre caractéristique, la puissance électrique (50 à 70 KW) pour chaque poisson est transmise grâce à un câble électrique haute tension (par exemple de 3000 volts) partant du bateau de sismique, longeant le câble de traction du divergent jusqu'au point d'attache où il est connecté au câble électro tracteur.
Selon une autre caractéristique, cette liaison électrique permet également la transmission des données sismiques issues de la flûte vers le bateau de sismique, ainsi que les commandes du bateau vers le poisson remorqueur, la flûte, le poisson de queue. Selon une autre caractéristique, le poisson de queue, dont le rôle est de tendre la flûte de sismique pour la maintenir rectiligne et horizontale, dispose d'un frein hydrodynamique à effet contrôlable afin d'appliquer une tension mécanique constante sur la queue de la flûte quand la vitesse par rapport à l'eau varie. Selon une autre caractéristique, le poisson de queue possède une capacité d'évolution en immersion, de 0 à 30m. Selon une autre caractéristique, le poisson de queue déploie une bouée de surface équipée d'un 15 récepteur de positionnement radio électrique par exemple le système GPS pour connaître la position de la queue.
La figure 1 représente une vue de dessus du système selon l'invention, où sont figurés 4 flûtes avec 4 poissons remorqueurs et 2 flûtes directement attachées de manière connue sur le câble de 20 traction des divergents, l'ensemble étant remorqué par le bateau de sismique.
La figure 2 représente une vue de face du système selon l'invention. La figure 3 représente une vue de coté du système selon l'invention.
25 La figure 4 représente une des réalisations possibles du poisson remorqueur. La figure 5 représente une des réalisations possibles du poisson de queue.
30 Le système de prospection sismique représenté sur les figures 1, 2, 3 comprend, à titre d'exemple 4 flûtes sismiques (09) remorquées par 4 poissons (08) à propulsion électrique, et 2 flûtes identiques remorquées de manière traditionnelle par le câble de traction (05) du divergent (07). Les 4 flûtes automotrices sont terminées par des poissons de queues (12), les 2 autres flûtes sont terminées par des bouées de queues (11) de manière connue. En tête ces 2 flûtes sont maintenues à 35 la bonne immersion grâce aux flotteurs (10). L'alimentation électrique des poissons (08) se fait via les câbles (06) qui sont fixés sur le câble de traction (05) jusqu'au point d'attache (04),puis les câbles électro tracteurs (02) qui sont représentés détendus pour illustrer les faibles tensions mécaniques exercée au point d'attache (04).
40 La figure 4 représente un mode de réalisation d'un poisson remorqueur qui est propulsé par deux hélices (20) contre rotatives carénées (21) pour augmenter leur rendement. Ces hélices sont entraînées par 2 moteurs électriques (19), dans l'axe desquels passe les signaux issus de la flûte (09) pour être acheminés vers le bateau de sismique (01) via les câbles (02) et (06). Les hautes tensions d'alimentation de puissance sont abaissées par le transformateur (15) avant d'être 45 appliquées aux moteurs, via une électronique de puissance (18) qui permet d'asservir la vitesse de déplacement du poisson sous contrôle du tensiomètre (14) installé par exemple sur l'étrier de remorquage (13), afin de maintenir une tension mécanique constante dans le câble électro tracteur (02). Le pilotage en immersion est assuré par les gouvernes de profondeur (17) sous contrôle d'un capteur d'immersion. Le pilotage en cap est assuré par les gouvernes de direction (16) à partir des informations du gisement du point d'attache délivrées par un dispositif acoustique monté sur le nez du poisson et sur le point d'attache (04). La longueur D du câble électro tracteur (02) est dimensionnée pour permettre un réglage en immersion (FI) de 0 à 30m, tout en limitant l'effort vertical sur les gouvernes de profondeur, soit de 150 à 200m. Ce câble a une résistance mécanique lui permettant de remorquer l'ensemble poisson et flûte quand ce dernier est en panne. Au niveau des tensiomètres (14) sont inclus des amortisseurs de vibrations et de secousses induites par le câble de traction des divergents pour éliminer les bruits acoustiques.
La figure 5 présente une réalisation du poisson de queue (12) dont le rôle est de positionner la queue de la flûte et de la maintenir rectiligne et horizontale, à l'immersion de consigne et à distance prévue des flûtes adjaçentes. Le poisson de queue est constitué par un corps profilé submersible équipé de gouvernes de profondeur (26), de gouvernes de cap (25), d'un mât qui porte une antenne de positionnement radio électrique (24).
Un dispositif de régulation de la tension mécanique de la flûte (09), dans le cas de variation de vitesse par rapport à l'eau, est mis en oeuvre. Il comprend, une hélice frein (29) mise en rotation par la vitesse de déplacement ; cette hélice entraîne une génératrice électrique (28) laquelle débite dans une charge résistive (27) variable. La valeur de cette charge est contrôlée par un asservissement qui compare à l'aide d'un tensiomètre la valeur réelle exercée sur la queue de la flûte à une valeur de consigne (environ 1000 newtons) ; Cette génératrice permet également de recharger les batteries situées dans la quille (23) pour alimenter l'électronique du poisson. Un étrier (22) reprend les efforts de traction et assure la connexion électrique entre le poisson et la flûte. Dans le cas où l'immersion requise est supérieure à quelques mètres (5m maximum),le poisson 25 déploie un flotteur (30) de surface lequel porte une antenne de radio localisation (31) , par exemple un GPS. 30 35 40 45 50
Claims (1)
10 1- Système de prospection sismique sous marine dite 3D ,opérant près de la surface comportant, un dispositif de 2 divergents (07) tractés par le bateau de sismique (01) sur les câbles (05) desquels sont connectés plusieurs flûtes automotrices (09) de réception des signaux de sismique, lesquelles sont terminées par un poisson de queue (12), caractérisé en ce que la flûte automotrice est réalisée par la combinaison d'un poisson remorqueur (08) et d'une flûte de 15 sismique classique dans le but de réduire de façon très importante les efforts de traînée appliqué sur le câble de traction (05) des divergents (07),.
2- Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que le poisson remorqueur est équipé d'une motorisation électrique (19) qui entraîne deux hélices contre rotatives (20) et que le poisson 20 est pilotable en immersion et en cap grâce aux gouvernes de profondeur (17) et de direction (16).
3- Système selon la revendication 2, caractérisé en ce que la navigation en cap du poisson remorqueur est déterminée par l'information du gisement du point d'attache (04) grâce à un dispositif acoustique monté d'une part sur le nez du poisson et d'autre part sur le point d'attache. 4 Système selon les revendications let 2, caractérisé en ce que le poisson remorqueur est alimenté en puissance électrique via un câble haute tension (06) et un câble électro tracteur (02), dont la tension mécanique est ajustée à une faible valeur grâce au réglage de la poussée des hélices. Système selon la revendication 4, caractérisé en ce que la vitesse du poisson est asservie à la valeur de la tension mécanique exercée sur l'étrier (13) mesurée par le tensiomètre (14), cette tension est réglée à une valeur minimale. 35 6 Système selon les revendications 1, 2, 4, caractérisé en ce que le poisson remorqueur peut modifier et réguler son immersion entre 0 et 30mètres, grâce aux gouvernes de profondeur (17). 7 Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que le poisson de queue (12), submersible assure en opération, une tension mécanique constante sur la queue de la flûte grâce à 40 un frein hydrodynamique réalisé par une hélice (29) entraînant une génératrice électrique (28) chargée par le rhéostat (27) dont la valeur est contrôlée par la mesure de la tension mécanique exercée sur la queue de la flûte. 8 Système selon les revendications 1,7, caractérisé en ce que le poisson de queue, peut 45 déployer un flotteur de surface (30) équipé d"une antenne de radiolocalisation (31) quand il doit plonger à une immersion supérieure à la hauteur du mât qui porte la même antenne de radio localisation (24). 4 5 25 30
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Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2010037937A1 (fr) * | 2008-10-02 | 2010-04-08 | Georges Grall | Antennes laterales d'emission acoustique pour prospection sismique sous marine |
| GB2512226A (en) * | 2011-05-26 | 2014-09-24 | Cggveritas Service Sa | Catenary front-end gear and method |
| EP3220157A1 (fr) * | 2009-03-09 | 2017-09-20 | ION Geophysical Corporation | Prospection sismique marine dans des eaux glacées ou obstruées |
| FR3084876A1 (fr) * | 2018-08-13 | 2020-02-14 | Ixblue | Systeme d'exploration sous-marine par un engin immerge a production locale d'energie electrique et remorque par un navire de surface |
Families Citing this family (27)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2940838B1 (fr) * | 2009-01-05 | 2012-12-28 | Michel Manin | Procede et dispositif ameliores de prospection sismique marine |
| GB0900390D0 (en) * | 2009-01-12 | 2009-02-11 | Sonardyne Internat Ltd | Subsea measurement system and method of determining a subsea location-related parameter |
| US9389328B2 (en) | 2009-03-09 | 2016-07-12 | Ion Geophysical Corporation | Marine seismic surveying with towed components below water's surface |
| US9354343B2 (en) * | 2009-03-09 | 2016-05-31 | Ion Geophysical Corporation | Declination compensation for seismic survey |
| US9535182B2 (en) * | 2009-03-09 | 2017-01-03 | Ion Geophysical Corporation | Marine seismic surveying with towed components below water surface |
| US8902696B2 (en) * | 2009-04-03 | 2014-12-02 | Westerngeco L.L.C. | Multiwing surface free towing system |
| US8570829B2 (en) * | 2009-12-22 | 2013-10-29 | Pgs Geophysical As | Depth steerable seismic source array |
| US20110158045A1 (en) * | 2009-12-30 | 2011-06-30 | Kenneth Karlsen | System for adjusting geophysical sensor streamer front end towing depth |
| US8472281B2 (en) * | 2010-03-30 | 2013-06-25 | Pgs Geophysical As | Noise suppression by adaptive speed regulation of towed marine geophysical streamer |
| US9663192B2 (en) * | 2010-03-30 | 2017-05-30 | Pgs Geophysical As | Noise suppression by adaptive speed regulations of towed marine geophysical streamer |
| US9016227B2 (en) * | 2011-03-31 | 2015-04-28 | Cggveritas Services Sa | Anti-barnacle net and method |
| US9341730B2 (en) * | 2012-03-16 | 2016-05-17 | Cgg Services Sa | Steering submersible float for seismic sources and related methods |
| US9457879B2 (en) * | 2012-12-17 | 2016-10-04 | Seabed Geosolutions B.V. | Self-burying autonomous underwater vehicle and method for marine seismic surveys |
| AU2014201146A1 (en) * | 2013-03-04 | 2014-09-18 | Cgg Services Sa | Deflector for marine seismic survey system |
| US9482783B2 (en) * | 2013-06-19 | 2016-11-01 | Cgg Services Sa | Systems and methods for reducing marine fouling |
| NO337643B1 (no) * | 2014-05-13 | 2016-05-23 | Polarcus Dmcc | Seismiske undersøkelser |
| KR101521857B1 (ko) * | 2014-11-04 | 2015-05-21 | 주식회사 지오뷰 | 3d 탄성파 탐사장치 및 방법 |
| US10042066B2 (en) | 2015-03-25 | 2018-08-07 | Cgg Services Sas | Method and device for passively and automatically winding seismic survey equipment cable |
| US10215871B2 (en) | 2015-09-01 | 2019-02-26 | Pgs Geophysical As | Method and system of suppressing data corresponding to noise using a model of noise propagation along a sensor streamer |
| US10114136B2 (en) | 2016-02-12 | 2018-10-30 | Pgs Geophysical As | Streamer equipment tension control |
| RU2621638C1 (ru) * | 2016-04-15 | 2017-06-06 | Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Способ подводной сейсмической разведки |
| RU2621272C1 (ru) * | 2016-04-15 | 2017-06-01 | Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Устройство для сейсмической разведки |
| FR3054890B1 (fr) | 2016-08-02 | 2019-07-05 | Kietta | Controle de la position horizontale d’un cable sismique |
| CN106405630B (zh) * | 2016-10-10 | 2019-06-11 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 一种用于浅海区地震勘探的激震装置与方法 |
| JP6777913B2 (ja) * | 2016-10-13 | 2020-10-28 | 国立大学法人東京海洋大学 | 水中推進装置および水中探査装置 |
| CN111208269A (zh) * | 2020-03-04 | 2020-05-29 | 中国海洋大学 | 一种低成本近海养殖水质监测系统及方法 |
| NO346062B1 (en) * | 2020-05-08 | 2022-01-24 | Eco Trawl As | A traction device for towing an object along a water surface or through a body of water |
Family Cites Families (45)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2401929A (en) * | 1942-05-04 | 1946-06-11 | Rca Corp | Detection of submerged objects |
| US2510309A (en) * | 1946-07-26 | 1950-06-06 | Drago Michael | Mechanical fish |
| US5012717A (en) * | 1964-09-29 | 1991-05-07 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Air-to-subsurface missile system |
| US3412704A (en) * | 1967-11-06 | 1968-11-26 | Continental Oil Co | Cable depth controller |
| US3439319A (en) * | 1968-08-07 | 1969-04-15 | Schlumberger Technology Corp | Marine seismic cable with depth detector system |
| DE1909242A1 (de) * | 1969-02-25 | 1970-08-27 | Dornier System Gmbh | Steuerbares Unterwasserfahrzeug,insbesondere Unterwasserschleppkoerper |
| US3680520A (en) * | 1970-09-25 | 1972-08-01 | Continental Oil Co | Apparatus for controlling depth of a water-towed cable |
| US3703211A (en) * | 1970-12-31 | 1972-11-21 | Us Navy | Propeller with after-collision propulsion capability |
| US3807341A (en) * | 1971-08-09 | 1974-04-30 | Continental Oil Co | Stabilizing method and apparatus for a submersible tow |
| FR2270141B1 (fr) * | 1974-05-08 | 1978-11-17 | Eca | |
| FR2397974A1 (fr) * | 1977-07-18 | 1979-02-16 | Inst Francais Du Petrole | Dispositif immerge porteur d'appareils oceanographique, a controle automatique de profondeur |
| US4960183A (en) * | 1985-08-16 | 1990-10-02 | Exxon Production Research Company | Seismic source firing control system |
| US4736345A (en) * | 1987-03-27 | 1988-04-05 | Mobil Oil Corporation | Compliant spacer for a marine seismic streamer |
| US4726315A (en) * | 1987-04-16 | 1988-02-23 | Teledyne Exploration | Apparatus for towing arrays of geophysical devices |
| US4781140A (en) * | 1987-04-16 | 1988-11-01 | Teledyne Exploration Company | Apparatus for towing arrays of geophysical devices |
| NO173206C (no) * | 1988-06-06 | 1999-11-11 | Geco As | Fremgangsmåte til posisjonsbestemmelse av minst to seismiske kabler i et refleksjonsseismisk målesystem |
| US4890568A (en) * | 1988-08-24 | 1990-01-02 | Exxon Production Research Company | Steerable tail buoy |
| JPH02303993A (ja) * | 1989-05-17 | 1990-12-17 | Kyushu Univ | 曳航式海洋観測ロボット |
| JP2726505B2 (ja) * | 1989-08-15 | 1998-03-11 | 川崎重工業株式会社 | 水中曳航ケーブル用フエアリング及びその水中曳航ケーブル |
| US5261344A (en) * | 1991-11-21 | 1993-11-16 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Self-contained system for surface ship protection against moored contact mines |
| US5402745A (en) * | 1994-05-02 | 1995-04-04 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | In-line rotational positioning module for towed array paravanes |
| US5494466A (en) * | 1995-01-31 | 1996-02-27 | Vernea; Stefan | Transmission for dual propellers driven by an inboard marine engine |
| US5653404A (en) * | 1995-04-17 | 1997-08-05 | Ploshkin; Gennady | Disc-shaped submersible aircraft |
| US5616059A (en) * | 1995-12-05 | 1997-04-01 | Western Atlas International, Inc. | Tailbuoy with self-deploying mast |
| FR2744870B1 (fr) * | 1996-02-13 | 1998-03-06 | Thomson Csf | Procede pour controler la navigation d'une antenne acoustique lineaire remorquee, et dispositifs pour la mise en oeuvre d'un tel procede |
| GB9626442D0 (en) * | 1996-12-20 | 1997-02-05 | Geco As | Control devices for controlling the position of a marine seismic streamer |
| US6292436B1 (en) * | 1997-10-01 | 2001-09-18 | Input/Output, Inc. | Underwater cable arrangements, internal devices for use in an underwater cable, and methods of connecting and internal device to a stress member of an underwater cable |
| GB9821277D0 (en) * | 1998-10-01 | 1998-11-25 | Geco As | Seismic data acquisition equipment control system |
| US6115325A (en) * | 1998-04-20 | 2000-09-05 | Syntron, Inc. | Variable length data field in a seismic data stream |
| JP2000095184A (ja) * | 1998-09-22 | 2000-04-04 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 曳船の針路横振れ防止装置 |
| SE516579C2 (sv) * | 1999-03-16 | 2002-01-29 | Volvo Penta Ab | Drivaggregat i en båt innefattande motroterande, dragande propellrar anordnade på ett undervattenshus och där akterpropellern arbetar kaviterande samt drivinstallation med två sådana drivaggregat |
| FR2795527B1 (fr) * | 1999-06-22 | 2001-09-07 | Thomson Marconi Sonar Sas | Systeme de prospection sismique sous-marine, notamment pour grands fonds |
| GB9925563D0 (en) * | 1999-10-29 | 1999-12-29 | Geco As | Seismic surveying |
| US6189475B1 (en) * | 2000-06-22 | 2001-02-20 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Propelled cable fairing |
| US6691038B2 (en) * | 2001-06-15 | 2004-02-10 | Westerngeco L.L.C. | Active separation tracking and positioning system for towed seismic arrays |
| EP1468312A4 (fr) * | 2001-11-30 | 2008-02-13 | Ion Geophysical Corp | Cable sismique installe de maniere permanente sur le plancher oceanique |
| CN1271422C (zh) * | 2002-05-23 | 2006-08-23 | 输入/输出公司 | 基于gps的水下拖缆定位系统 |
| US7404370B2 (en) * | 2006-08-02 | 2008-07-29 | Pgs Norway Geophysical As | Steerable diverter for towed seismic streamer arrays |
| US7793606B2 (en) * | 2007-02-13 | 2010-09-14 | Ion Geophysical Corporation | Position controller for a towed array |
| EP2162618B1 (fr) * | 2007-06-29 | 2012-09-26 | Aquantis, Inc. | Turbine a courants sous-marins |
| US7836633B2 (en) * | 2008-01-31 | 2010-11-23 | Brian And Cynthia Wilcox Trust | Method and apparatus for robotic ocean farming for food and energy |
| US20090245019A1 (en) * | 2008-03-31 | 2009-10-01 | Jon Falkenberg | Method and system for determining geodetic positions of towed marine sensor array components |
| US8976622B2 (en) * | 2008-04-21 | 2015-03-10 | Pgs Geophysical As | Methods for controlling towed marine sensor array geometry |
| US9052411B2 (en) * | 2008-06-13 | 2015-06-09 | Westerngeco L.L.C. | Method to determine the deviation of seismic equipment from a planned curved path |
| US8479676B2 (en) * | 2009-03-26 | 2013-07-09 | Lockheed Martin Corporation | Controlled towed array depressor |
-
2007
- 2007-02-19 FR FR0701165A patent/FR2912818A1/fr active Pending
- 2007-03-29 FR FR0702300A patent/FR2912819B3/fr not_active Expired - Fee Related
-
2008
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- 2008-02-08 US US12/527,836 patent/US20090316526A1/en not_active Abandoned
Cited By (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2010037937A1 (fr) * | 2008-10-02 | 2010-04-08 | Georges Grall | Antennes laterales d'emission acoustique pour prospection sismique sous marine |
| EP3220157A1 (fr) * | 2009-03-09 | 2017-09-20 | ION Geophysical Corporation | Prospection sismique marine dans des eaux glacées ou obstruées |
| GB2512226A (en) * | 2011-05-26 | 2014-09-24 | Cggveritas Service Sa | Catenary front-end gear and method |
| GB2491260B (en) * | 2011-05-26 | 2014-12-17 | Cggveritas Services Sa | Catenary front-end gear and method |
| GB2512226B (en) * | 2011-05-26 | 2015-02-25 | Cggveritas Services Sa | Catenary front-end gear and method |
| US9128208B2 (en) | 2011-05-26 | 2015-09-08 | Cggveritas Services Sa | Catenary front-end gear and method |
| FR3084876A1 (fr) * | 2018-08-13 | 2020-02-14 | Ixblue | Systeme d'exploration sous-marine par un engin immerge a production locale d'energie electrique et remorque par un navire de surface |
| WO2020035438A1 (fr) | 2018-08-13 | 2020-02-20 | Ixblue | Système d'exploration sous-marine par un engin immergé à production locale d'énergie électrique et remorqué par un navire de surface |
| US11673637B2 (en) | 2018-08-13 | 2023-06-13 | Exail | System for underwater exploration using a submerged device having local production of electrical energy and towed by a surface vessel |
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