ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРАСТА ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АНИЗОТРОПНЫХ СРЕД НАД УГЛЕВОДОРОДАМИ В РЕЖИМЕ АМПЛИТУДНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

М. В. ИЗОИТКО
В. Ф. ЯНУШКЕВИЧ
Д. А. ДОВГЯЛО
К. И. ИВАНОВА
Д. С. СИВАЦКИЙ

Аннотация

Проведено исследование контраста отражательных характеристик анизотропной среды над углеводородами в режиме амплитудно-модулированных сигналов. Моделирование проводилось для экспериментально полученных характеристик вмещающих пород над месторождениями нефти и газа. Установлены закономерности изменения контраста отражательных характеристик при вариации углов падения электромагнитных волн на исследуемый профиль местности и частоты модуляции несущего колебания для расширения режимов тестирования при организации геологоразведочных работ. Отмечено, что при продольном распространении амплитудно-модулированных сигналов вдоль контура поверхности геопрофиля возможно использование частоты несущего сигнала и частоты модуляции, на которых существует частота среза частотной характеристики радиотехнической системы для поиска и оконтуривания месторождений нефти и газа. Установлены частоты несущего сигнала и модуляции, для которых контраст отражательных характеристик среды над углеводородами минимален в режиме продольного распространения электромагнитных волн вдоль исследуемой поверхности залежей. Полученные результаты моделирования взаимодействия амплитудно-модулированных сигналов со средами над углеводородами могут быть применены в поисковой геофизике для разработки методов обнаружения месторождений нефти и газа.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
ИЗОИТКО, М. В., ЯНУШКЕВИЧ, В. Ф., ДОВГЯЛО, Д. А., ИВАНОВА, К. И., & СИВАЦКИЙ, Д. С. (2025). ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРАСТА ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АНИЗОТРОПНЫХ СРЕД НАД УГЛЕВОДОРОДАМИ В РЕЖИМЕ АМПЛИТУДНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия С. Фундаментальные науки, (2), 33-38. https://doi.org/10.52928/2070-1624-2025-45-2-33-38
Биографии авторов

В. Ф. ЯНУШКЕВИЧ, Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой

канд. техн. наук, доц.

Д. А. ДОВГЯЛО, Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой

канд. техн. наук, доц.

Библиографические ссылки

Буддо И. В., Поспеев А. В. Прецизионная инверсия данных ЗСБ при поисках нефти и газа на юге Сибирской платформы // Иркутск: ИГУ. – 2019. – 149 с.

Research on 3D Time-Lapse Electric Field Inversion Algorithm for Controlled Source Audio-Frequency Magnetotelluric Method / Q. Sun, H. Tan, W. Wan et al. // Appl. Sci. – 2024. – Vol. 14, iss. 4. – Art. ID 1560. – DOI: 10.3390/app14041560.

Токарева М. Г. Одна из реализаций решения задачи ВП на примере реальной геофизической среды // Труды 5-й междунар. науч.-техн. конф. «Актуальные проблемы электронного машиностроения». – Новосибирск, 2000. – Т. 3. – С. 52–55.

Asch Т., Morrison H. F.Mapping and monitoring electrical resistivity with surface and subsurface electrode arrays // Geophysics. – 1989. – Vol. 54, iss. 2. – P. 235–244.

Легейдо П. Ю. Дифференциально-нормированные методы геоэлектроразведки / Под ред. М. М. Мандельбаума. – Иркутск, 1996. – 145 с.

Янушкевич В. Ф. Электромагнитные методы поиска и идентификации углеводородных залежей. – Новополоцк, ПГУ, 2017. – 232 c.

Jang H., Kim H. J., Nam M. J. Transient Electromagnetic Responses with Induced Polarization Effects of Deep-Sea Hydrothermal Deposits // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. – 2016. – Vol. 54. – P. 7272–7278.

Моисеев B. C. Метод вызванной поляризации при поисках нефтеперспективных площадей. – Новосибирск: Наука, 2002. – 135 с.

Massively parallel electrical-conductivity imaging of hydrocarbons using the IBM Blue Gene/L supercompute IBM / M. Commer, G. A. Newman, J. J. Carazzone et al. // Journal of Research and Development. – 2008. – Vol. 52, iss. 1. – P. 93–103.

Kaufman A. A. The transient field electrical dipole source on a conductiving medium. – New York, 1988. – P. 50.

Weitemeyer K. A. First results from a marine controlled-source electromagnetic survey to detect gas hydrates offshore Oregon // Geophysical Research Letters. – 2006. – Vol. 33, iss. 3. – Art. ID L03304.

Мониторинг фронта завода карбонатных коллекторов нижнего кембрия методом 4D электроразведки / Д. А. Бурдаков, В. Н. Сибилев, О. В. Токарева и др. // Нефтяное хозяйство. – 2020. – № 9. – С. 30–34.

Прогнозирование трещиноватых флюидонасыщенных резервуаров в траппах по данным электроразведки ЗСБ / А. И. Ильин и др. // ГеоБайкал 2018: материалы 5-й Междунар. науч.-практ. конф. (11–17 авг. 2018 г.) / ЭАГЕ. – 2018. – С. 1–6.

Мисюркеева Н. В. Результаты применения электромагнитных исследований 3D ЗСБ и мЗСБ в условиях Арктической зоны Западной Сибири // Геомодель 2017: материалы 19-й науч.-практ. конф. по вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа (11–14 сентября 2017 г.) / ЭАГЕ. – 2017. – С. 1–6.

Гололобов Д. В., Орлова О. В., Янушкевич В. Ф. Влияние параметров амплитудно-модулированного воздействия на фазовые составляющие поверхностного импеданса анизотропной среды плазмоподобного типа // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. С, Фундам. науки. – 2010. – № 9. – С. 98–101.

Рекомендуемые статьи автора (авторов)

1 2 3 4 > >>