Youngster Physics Journal ISSN : Vol. 4, No. 4, Oktober 2015, Hal
|
|
|
- Ridwan Susman
- 8 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 ANALISIS PENGOLAHAN DATA SEISMIK LAPANGAN R DENGAN METODE CRS (COMMON REFLECTION SURFACE) STACK PADA DATA CROSS SECTION MARINE 2D Rezyta Handani 1), Udi Harmoko 1) dan Istiqomah Ari Kusuma 2) 1) Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro, Semarang, 2) Jurusan Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang [email protected], [email protected], [email protected], ABSTRACT In complex geological data processing, conventional method has not been able to produce good imaging. The result of conventional method processing can be supported by Common Reflection Surface Method (CRS) stacking. This method is believed to have better mathematical operation compared to conventional method, especially in Normal Move Out (NMO) correction. CRS stack method using correct operator stacking for recorded reflector in pre-stack data is proven better than conventional method. Operator CRS stacking consists of 3 kinematic wavefield attributes namely α, R NIP and R N. CRS stacking process to acquire good CRS section involved angle, aperture, and dip test. The selected parameter was then released as CRS supergather which then was used as the input of PSTM process. The best CRS operator was obtained using the parameters as follows: apperture m and angle 45. This result was able to increase the continuity and the reflector accuracy. Nevertheless, CRS stack also caused spectrum reduction in high frequency but it was able to be overcomed using Whitening. CRS supergather shows better result than conventional supergather using PSTM process. During the research, CRS analysis in the cross section of two tracks as the development of CRS application was also performed, where the sections resulted from CRS Stack did not influence the cross section of those two tracts. Key words: Common Reflection Surface (CRS), kinematic wavefield attribute, Stacking ABSTRAK Pengolahan data geologi yang kompleks menggunakan metode konvensional belum dapat menghasilkan imaging yang baik. Hal ini dapat dibantu dengan menggunakan metode Common Reflection Surface (CRS) stack. Metode CRS stack ini dianggap memiliki operasi matematis yang lebih baik dibandingkan metode pengolahan konvensional, terutama dalam koreksi Normal Move Out (NMO). Metode CRS stack menggunakan stacking operator yang tepat untuk reflektor yang terekam pada data pre-stack lebih baik dari pada konvensional. Stacking operator CRS terdiri dari 3 atribut kinematic wavefield yaitu emergence angle (α), jari-jari gelombang Normal Incidence Point (R NIP ) dan jari-jari gelombang normal (R N ). Pada proses CRS stack untuk memperoleh hasil penampang CRS yang baik dilakukan uji angle, aperture, dip. Parameter yang sudah ditentukkan dapat dikeluarkan berupa CRS supergather yang selanjutnya digunakkan untuk masukan dalam proses Pre Stack Time Migration (PSTM). Operator CRS yang terbaik menggunakan parameter aperture m, angle 45. Hasil CRS stack mampu meningkatkan kontinuitas dan ketajaman reflektor. Namun hasil CRS stack juga memiliki kelemahan yaitu menimbulkan penurunan spectrum pada frekuensi tinggi tetapi dapat diatasi dengan whitening. Supergather CRS menunjukkan hasil yang lebih baik daripada gather konvensional melaui proses PSTM. Pada penelitian ini juga dilakukan analisis CRS pada zona pertemuan dua lintasan cross section sebagai pengembangan dari aplikasi CRS, dimana pada hasil section yang diperoleh CRS stack tidak begitu mengubah cross section pada dua lintasan. Kata kunci : Common Reflection Surface(CRS), atribut kinematic wavefield, Stacking PENDAHULUAN Sumber daya alam seperti mineral, hidrokarbon, dan gas bumi dapat ditemukan dengan aplikasi metode geofisika. Metode seismik merupakan salah satu metode geofisika yang memiliki peran penting dalam eksplorasi dan geoteknik. Metode ini berkembang dengan pesat, baik pada teknologi yang digunakan pada saat akuisisi, maupun proses pengolahan data-data seismik. Berdasarkan data rekaman inilah dapat diperkirakan bentuk lapisan atau struktur dibawah permukaan bumi. Pengolahan data seismik dengan geologi yang kompleks, menggunakan metode konvensional belum dapat menghasilkan imaging yang baik. Hal ini dapat dibantu dengan menggunakan metode common reflection surface (CRS). Metode CRS ini dianggap memiliki operasi matematis yang lebih baik dibandingkan metode pengolahan konvensional, terutama dalam koreksi Normal Move Out (NMO) (Muller,1998). Hal ini didasari bahwa muka gelombang seismik yang mengenai bidang reflektor berada dalam bentuk suatu luasan. Berbeda dengan konsep pengolahan 327
2 Rezyta Handani, dkk Analisis Pengolahan Data Seismik... data secara konvensional dimana gelombang mencapai bidang reflektor dalam bentuk titik. Metode CRS stack berhasil menghasilkan penampang Zero-Offset (ZO) yang memiliki perbandingan sinyal terhadap noise yang tinggi. Selain itu metode ini juga menghasilkan kinematic wavefield atau CRS attribute yang dapat digunakan untuk pengolahan data seismik lebih lanjut. Perbandingan antara proses konvensional dengan proses menggunakan metoda CRS yang diaplikasikan pada model yang memiliki struktur geologi kompleks bawah permukaan bumi, metode CRS ini mampu menghasilkan gambaran bawah permukaan yang lebih baik. Selain itu hasil penampang CRS apabila diaplikasikan pada data cross section, lintasannya masih saling berkaitan antar data satu dengan yang lain. dalam metode ini adalah penjumlahan sepanjang satu garis multicoverage data menjadi satu trace yang ditempatkan di titik P0. Pada Gambar 1. merupakan operator stacking NMO/DMO proses konvensional, untuk metode CMP stack penjumlahan dilakukan sepanjang hiperbola dalam satu CMP gather yang mewakili respon seismik di titik P0. Sedangkan pada gambar 2 adalah permukaan operator stacking pada proses CRS stacking surface, pada CRS stack penjumlahan dilakukan disepanjang permukaan yang ditandai dengan garis berwarna hijau yang hasilnya dikumpulkan di titik P0. DASAR TEORI Metode stacking konvensional menggunakan beberapa gather tertentu dalam proses stacking. Padahal sejumlah trace yang diabaikan tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan bawah permukaan. Selain itu alasan dasar mengapa metode baru dalam stacking ini diusulkan, karena tidak tepatnya pendekatan titik dari reflektor sebagai operator stacking. Proses stacking dengan menggunakan operator stacking konvensional, tidak mampu untuk memperbaiki respon refleksi dengan tepat Gambar 2 Operator stacking menggunakan metode CRS (Jager, 1999) Persamaan waktu tempuh dari CRS diturunkan dari ekspansi hyperbolic Taylor orde kedua yaitu: (Mann,2002) t 2 (x m, h) = [t sin (x v m -x)] 2 + 2t 0cos 2 0 v 0 [ (x m-x) 2 R N + h2 R NIP ] (1) Gambar 1 Operator stacking NMO/DMO (konvensional) Pada Gambar 1 dilustrasikan mengenai operator CMP stack dan CRP (Common Reflection Point) stack (Jager, 1999). Teknik simulasi ZO dengan x = x m x 0, adalah selisih jarak mid point (m), t 0 adalah waktu tempuh pada normal incidence (s),v 0 adalah kecepatan awal (m/ms). Mid point diwakili oleh x m dan haft offset (m) diwakili oleh h. Parameter, RNIP, RN adalah parameter atribut wavefield, dimana α merupakan sudut gelombang terhadap garis normal, RN adalah radius gelombang normal (m) dan RNIP adalah radius gelombang NIP (m). Pada CMP Gather x m = x, sehingga persamaan menjadi (Mann,2002): 328
3 t 2 (x m, h) = t t 0cos 2 [ h2 ] (2) v 0 R NIP Maka dapat diperoleh : Mulai Data Pre-Processing 2 t (h) = t h2 v2 (3) NMO Konvensional Stack Uji Parameter CRS: Angle dan Aperture Persamaan (3) merupakan persamaan waktu tempuh dalam metode konvensional, dan identik dengan persamaan (2). Oleh karena itu, CRS Stack tergantung pada tiga atribut seismik (Gambar 3) yang dapat menjelaskan respon medium refleksi kinetik, atribut tersebut yaitu sudut antara sinar ZO dengan bidang normal (α), radius kelengkungan gelombang Normal Incidence Point (RNIP), dan radius kelengkungan gelombang Normal (RN). Parameter α, RN, RNIP adalah parameter yang tidak bergantung pada model kecepatan. Migrasi Pre-PSTM PSTM Konvensional Analisis Perbandingan Atribut CRS: α, R N, R NIP CRS Stack CRS Supergather Migrasi Pre-PSTM PSTM CRS Selesai Gambar 3 Curvature gelombang normal (hijau) dan Curvature gelombang NIP (merah) (Duveneck, 2004) METODE PENELITIAN Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data seismik 2D Marine lapangan R terdiri dari dua line (lintasan) yaitu line 60 dan line 75, dengan parameter akusisi. Data tersebut sudah diolah sampai tahapan Pre-prosesing dalam bentuk CMP Gather sebagai input untuk dilakukan proses CRS stack. Gambar 4 Diagram alir penelitian Pengolahan data seismik menggunakan software Wave Inversion Technology (WIT), merupakan software untuk pengolahan metode CRS dengan format perintah dalam seismik Unix. Serta digunakan juga software Geocluster CGGVERITAS, merupakan software pada pengolahan data seismik. Software ini menggunakan command unique dalam pengaplikasiannya karena setiap perintah yang diberikan pada software ini merupakan perintah dalam bentuk numerik. Perintah-perintah yang terdapat dalam software ini didesain dalam format job, dan untuk penamaan data pada setiap job harus dilakukan dengan format angka. Melakukan Input Data dan Uji Parameter CRS data berupa data raw yang sudah dilakukan tahap preprocessing. Data yang dipergunakan berupa data CDP gather, kemudian gather tersebut diberi input beberapa parameter CRS untuk menghasilkan CRS stack. Beberapa nilai dari parameter yang ada seperti kecepatan di dekat permukaan, dip reflektor, mean frekuensi, dan aperture bukan dari observer melainkan dari data itu sendiri, pada midpoint didapat dari observer, sedangkan untuk nilai parameter yang lain seperti parameter 329
4 Rezyta Handani, dkk Analisis Pengolahan Data Seismik... CRS dilakukan tes untuk menentukan nilai yang paling baik. Parameter aperture ditentukan dengan melakukan percobaan beberapa nilai yang menjadi nilai masukan, dari mulai 0 m hingga 300 m untuk nilai aperture minimum, sedangkan nilai aperture maksimum digunakan nilai antara interval 500 m hingga 2000 m, dengan pengasumsian zona Fresenel sesuai frekuensi dan kecepatan permukaan maka dapat diperkirakan besaran aperture yang diinginkan. Tetapi untuk melakukan quality control adalah dengan melihat hasil stack. Berdasarkan uji parameter ditentukan nilai angle 45, aperture minimum 500 m dan aperture maksimum 2000 m. HASIL DAN PEMBAHASAN CRS-Stack Dari hasil penampang CRS stack Gambar 5 menunjukkan citra yang lebih baik dibandingkan dengan stack konvensional Gambar 6 perbedaannya dapat dilihat di lingkaran berwarna merah. Keberadaan reflektor menjadi lebih jelas terlihat pada penampang CRS stack. Selain itu penampang yang dihasilkan juga lebih bersih dengan mengurangi sinyal yang memiliki koherensi kecil serta mempertajam sinyal yang memiliki koherensi tinggi. Resolusi penampang dalam membedakan lapisan reflektor pada CRS stack juga lebih tinggi dibandingkan dengan stack konvensional. Reflektor yang memiliki kemiringan karena pada metode konvensional belum secara baik menunjukkan kemenerusan pada daerah tersebut. Gambar 6 Hasil stack line R menggunakan metode CRS line 60 Gambar 7 Hasil stack line R menggunakan metode konvensional line75 Gambar 5 Hasil stack line R menggunakan metode konvensional line
5 Gambar 8 Hasil stack line R menggunakan metode CRS line 75 Hasil CRS stack mampu meningkatkan kontinuitas dan ketajaman reflektor, namun hasil CRS stack juga memiliki kelemahan yaitu menimbulkan penurunan spectrum pada frekuensi tinggi tetapi dapat diatasi dengan whitening. Terlihat Gambar 9 dan 10 hasil perbandingan spektrum amplitudo bahwa penggunaan CRS (warna merah) dapat meningkatkan nilai amplitudo pada frekueksi rendah dan frekuensi tinggi. Hal ini disebabkan CRS menggunakan multi CMP pada stack. Pada frekuensi antara 0-45 Hz dan frekuensi diatas 60 Hz pada proses konvensional nilai amplitudo menurun tajam hal ini menunjukkan adanya atenuasi energi gelombang, sedangkan pada metode CRS terlihat nilai amplitudo lebih tinggi hal ini menunjukkan atenuasi energi gelombang yang lebih rendah. Secara teori data seismik dimulai pada frekuensi antara 8-90 Hz. Dalam hal ini CRS memiliki beberapa kelemahan dan keunggulan untuk spektrum amplitudo. Keunggulan CRS pada Gambar 9 untuk frekuensi rendah masuk rentang frekuensi data tinggi.sedangkan kelemahan pada metode CRS ditinjau dari spektrum amplitudo ini yaitu pada frekuensi tinggi diatas 60 Hz, CRS stack menghasilkan penampang dengan frekuensi lebih rendah namun bisa diatasi dengan whitening frequency. Terlihat pada Gambar 10 setelah dilakukan whitening terjadi peningkatkan spektrum rendah difrekuensi tinggi. Gambar 9 Perbandingan spektrum amplitudo stack konvensional ( Biru ) dengan stack CRS (Merah) ditinjau dari line Gambar 10 Perbandingan spektrum amplitudo stack konvensional ( Biru ) dengan stack CRS menggunakan whitening (Merah) ditinjau dari line 60 Pre Stack Time Migration Evaluasi perbedaan hasil section metode CRS dengan metode konvensional, dilakukan tahapan selanjutnya yaitu Pre- Stack Time Migration. Input dalam proses ini menggunakan data supergather CRS yang akan dibandingkan dengan input dari data CMP gather. Proses PSTM dilakukan menggunakan software Geocluster dan hasilnya diperlihatkan pada Gambar 11 sampai Gambar 14. Dari gambar tersebut dapat diamati bahwa metode konvensional dan metode CRS menunjukkan hasil kemenerusan reflektor yang lebih baik setelah melewati proses PSTM terutama pada kemiringan yang lebih tinggi dan posisi yang lebih dalam. Hasil PSTM dari CRS menunjukan kemenerusan yang lebih baik. Hal ini karena input data berupa supergather CRS yang multi CMP sehingga penggambaran pada reflektor yang memiliki undulasi akan lebih baik. Pada supergather, CMP sekitarnya akan mengkoreksi posisi CMP tersebut. Berbeda pada konvensional selain karena S/N rendah juga titik reflektor pada daerah berundulasi tinggi akan terkena faktor smearing.
6 Rezyta Handani, dkk Analisis Pengolahan Data Seismik... Gambar 14 Hasil stack CRS PSTM line R menggunakan metode CRS pada line 75 Gambar 11 Hasil stack konvensional PSTM line R menggunakan metode CRS pada line 60 Gambar 12 Hasil stack CRS PSTM line R menggunakan metode CRS pada line 60 Cross Section Line Gambar cross section ditunjukan pada Gambar 15 dan Gambar 16 terlihat pada penampang line 60 dan line 75 seperti diputar, dimana gambar penampang cross section memang sengaja diputar untuk melihat pertemuan secara section nya dalam gambar 2D, sehingga diharuskan untuk diputar. Bertemunya kedua line berada dititik CDP 5690 untuk line 75 dan di titik CDP 3200 untuk line 60 yang ditunjukan pada garis putusputus berwarna merah dibawah ini. Pada penelitian ini terbukti bahwa di titik pertemuan kedua line lapisannya tidak bergeser, sehingga meskipun menggunakan metode CRS bila dibandingkan dengan metode konvensional terlihat tetap tie pada titik yang sama atau tidak terjadi pergeseran di titik tersebut. Kemenerusan reflektor juga tampak lebih jelas pada penampang cross section stack CRS PSTM. Gambar 13 Hasil stack konvensional PSTM line R menggunakan metode CRS pada line 75 Gambar 15 Hasil Cross section stack konvensionalpstm lapangan R 332
7 DAFTAR PUSTAKA [1]. Duveneck, E, 2004, a) Velocity model estimation with data derived wavefront attributes: Geophysics, 69, b) Tomographic Determination of Seismic Velocity Models with Kinematic Wavefield Attributes, Disertation, University Karlsruhe Gambar 16 Hasil Cross section stack CRS PSTM lapangan R KESIMPULAN Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Hasil common reflection surface (CRS) yang paling baik menggunakan parameter CRS : aperture m, angle Perubahan aperture mempengaruhi jangkauan dan pada perubahan angle dapat menentukan tinggkat kemiringan reflektor, sehingga semakin miring nilai reflektor maka semakin besar nilai angle. 3. Hasil CRS stack meningkatkan kontinuitas reflektor. Namun hasil CRS stack juga memiliki kelemahan yaitu menimbulkan penurunan spectrum pada frekuensi tinggi tetapi dapat diatasidengan whitening. Pada supergather CRS menunjukkan hasil yang lebih baik dari pada gather konvensional melalui proses Pre Stack Time Migration (PSTM). 4. CRS stack tidak begitu mengubah cross section pada dua lintasan. [2]. Hocht, G., Bazelaire, E., Majer, P. And Hubral, P., 1999, Seismic and Optics: Hyperbola and Curvatures, J. Appl. Geoph., 42(3,4), [3]. Hubral, P., H ocht, G., and Jager, R., 1999, Seismic illumination, The Leading Edge, 18(11), [4]. Jager, R., 1999, The Common Reflection Surface Stack - Theory and Application, Master s thesis, Universitat Karlsruhe [5]. Mann, J., 2002, Extensions and applications of the Common-Reflection Surface Stack method, Logos Verlag, Berlin [5]. Muller, T., 1998, Common Reflection Surface Stack versus NMO/STACK and NMO/DMO/STACK. 60th Annual Internat. Mtg., Eur. Assn. Geosci. Eng., Extended Abstracts, Session 1-20 SARAN 1. Pada hasil CRS cenderung amplitudonya besar ini dikarenakan frekuensinya menurun, sehingga perlu kajian lebih lanjut. 2. Diperlukan pengembangan dan analisis lanjutan dari penelitian ini terutama pada data cross section untuk keterkaitan kontinuitas reflektor. 333
Migrasi Domain Kedalaman Menggunakan Model Kecepatan Interval dari Atribut Common Reflection Surface Studi Kasus pada Data Seismik Laut 2D
JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol. 4, No.1, (2015) 2337-3520 (2301-928X Print) B-32 Migrasi Domain Kedalaman Menggunakan Model Kecepatan Interval dari Atribut Common Reflection Surface Studi Kasus pada Data
BAB III TEORI DASAR. hasil akuisisi seismik yang dapat dipergunakan untuk pengolahan data seismik.
BAB III TEORI DASAR Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode yang memanfaatkan luasnya data hasil akuisisi seismik yang dapat dipergunakan untuk pengolahan data seismik. Pada proses akuisisi dilakukan
BAB II TEORI DASAR METODE STACK KONVENSIONAL DAN ZERO-OFFSET COMMON-REFLECTION-SURFACE (ZO CRS) STACK
BAB II TEORI DASAR METODE STACK KONVENSIONAL DAN ZERO-OFFSET COMMON-REFLECTION-SURFACE (ZO CRS) STACK II.1 Metode Stack Konvensional Di lapangan, data seismik hadir sebagai common source gather (CSG),lihat
Imaging Subsurface Menggunakan Metode Crs: Study Kasus pada Steep Dip Reflector dan Data Low Fold
B-94 JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol. 5 No. 2 (2016) 2337-3520 (2301-928X Print) Imaging Subsurface Menggunakan Metode Crs: Study Kasus pada Steep Dip Reflector dan Data Low Fold Khusna Indria Rukmana, Eko
BAB II TEORI DASAR (2.1) sin. Gambar 2.1 Prinsip Huygen. Gambar 2.2 Prinsip Snellius yang menggambarkan suatu yang merambat dari medium 1 ke medium 2
BAB II TEORI DASAR.1 Identifikasi Bentuk Gelombang Perambatan gelombang pada media bawah permukaan mengikuti beberapa prinsip fisika sebagai berikut : a. Prinsip Huygen menyatakan bahwa setiap titik yang
APLIKASI METODE COMMON REFLECTION SURFACE (CRS) UNTUK MENINGKATKAN HASIL STACK DATA SEISMIK LAUT 2D WILAYAH PERAIRAN Y
Youngster Physics Journal ISSN : 30-7371 Vol. 4, No. 4, Oktober 015, Hal 91-98 APLIKASI METODE COMMON REFLECTION SURFACE (CRS) UNTUK MENINGKATKAN HASIL STACK DATA SEISMIK LAUT D WILAYAH PERAIRAN Y Hirafiany
BAB II COMMON REFLECTION SURFACE
BAB II COMMON REFLECTION SURFACE Pada metode seismik refleksi, bermacam-macam teknik imaging telah dikembangkan khususnya untuk eksplorasi minyak bumi antara lain common midpoint (CMP) stack dan normal
BAB IV METODE PENELITIAN
32 BAB IV METODE PENELITIAN 4.1 Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian dengan judul Aplikasi Metode Common Reflection Surface Stack Untuk Perbaikan Kualitas Penampang Seismik Darat 2D Dan 3D Pada Lapangan
Kata kunci: common reflection surface, tomografi seismik, atribut wavefield kinematik, migrasi prestack domain kedalaman.
INVERSI TOMOGRAFI MENGGUNAKAN ATRIBUT GELOMBANG NORMAL INCIDENT POINT KINEMATIK UNTUK PENENTUAN MODEL KECEPATAN SEISMIK REFLEKSI DALAM DOMAIN KEDALAMAN Akhmad Aksin 1), Dr. A.Syaeful Bahri, S.Si, M.T.,
BAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Akuisisi Data Seismik Akuisisi data seismik dilaksanakan pada bulan April 2013 dengan menggunakan Kapal Riset Geomarin III di kawasan batas laut dan Zona Ekonomi Eksklusif
Analisis Kecepatan Seismik Dengan Metode Tomografi Residual Moveout
ISSN 2302-8491 Jurnal Fisika Unand Vol. 5, No. 4, Oktober 2016 Analisis Kecepatan Seismik Dengan Metode Tomografi Residual Moveout Imelda Murdiman *, Elistia Liza Namigo Laboratorium Fisika Bumi, Jurusan
Gambar 3.1 Peta lintasan akuisisi data seismik Perairan Alor
BAB III METODE PENELITIAN Pada penelitian ini dibahas mengenai proses pengolahan data seismik dengan menggunakan perangkat lunak ProMAX 2D sehingga diperoleh penampang seismik yang merepresentasikan penampang
KIRCHHOFF DEPTH MIGRATION MENGGUNAKAN MODEL KECEPATAN YANG DIBANGUN DARI COMMON REFLECTION SURFACE (CRS) TUGAS AKHIR
KIRCHHOFF DEPTH MIGRATION MENGGUNAKAN MODEL KECEPATAN YANG DIBANGUN DARI ATRIBUT COMMON REFLECTION SURFACE (CRS) TUGAS AKHIR Karya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik
BAB III COMMON-OFFSET COMMON-REFLECTION-SURFACE (CO CRS) STACK
BAB III COMMON-OFFSET COMMON-REFLECTION-SURFACE (CO CRS) STACK Simulasi penampang ZO stack dari data prestack multi-coverage adalah proses standar dalam pemrosesan seismik. Hal ini meningkatkan rasio sinyal
PERBAIKAN CITRA PENAMPANG SEISMIK MENGGUNAKAN METODE COMMON REFLECTION SURFACE : APLIKASI TERHADAP DATA SEISMIK PERAIRAN WAIGEO
PERBAIKAN CITRA PENAMPANG SEISMIK MENGGUNAKAN METODE COMMON REFLECTION SURFACE : APLIKASI TERHADAP DATA SEISMIK PERAIRAN WAIGEO ENHANCEMENT OF SEISMIC SECTION USING COMMON REFLECTION SURFACE : APPLICATION
ANALISIS PENAMPANG CRS PADA DATA SEISMIK 2D MULTICHANNEL DI PERAIRAN UTARA PAPUA
Fibusi (JoF) Vol. 2 No. 1, April 2014 ANALISIS PENAMPANG CRS PADA DATA SEISMIK 2D MULTICHANNEL DI PERAIRAN UTARA PAPUA B. Yudiana 1, T. B. Nainggolan 2*, N. D. Ardi 3* 1,3 Jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas
PENERAPAN METODE COMMON REFLECTION SURFACE PADA DATA SEISMIK LAUT 2D DI LAUT FLORES
Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan Vol. 6 No. 2 November 2015: 209-217 ISSN 2087-4871 PENERAPAN METODE COMMON REFLECTION SURFACE PADA DATA SEISMIK LAUT 2D DI LAUT FLORES APPLICATION OF COMMON REFLECTION
Wahyu Tristiyoherni Pembimbing Dr. Widya Utama, DEA
Analisa Pre-Stack Time Migration (PSTM) Data Seismik 2D Dengan Menggunakan Metode Kirchoff Lintasan ITS Cekungan Jawa Barat Utara Wahyu Tristiyoherni 1105 100 017 Pembimbing Dr. Widya Utama, DEA PENDAHULUAN
III. TEORI DASAR. disebabkan oleh vibrasi selama penjalarannya. Kecepatan gelombang dalam
III. TEORI DASAR 3.1 Prinsip Gelombang Seismik 3.1.1 Tipe Gelombang Seismik Pulsa seismik merambat melewati batuan dalam bentuk gelombang elastis yang mentransfer energi menjadi getaran partikel batuan.
V. HASIL DAN PEMBAHASAN. Pengolahan data pada Pre-Stack Depth Migration (PSDM) merupakan tahapan
V. HASIL DAN PEMBAHASAN V.1. Hasil Penelitian V.1.1. Interpretasi Horizon Pengolahan data pada Pre-Stack Depth Migration (PSDM) merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukannya pengolahan data awal, sehingga
Analisis Pre-Stack Time Migration (PSTM) Pada Data Seismik 2D Dengan menggunakan Metode Kirchoff Pada Lapangan ITS Cekungan Jawa Barat Utara
Analisis Pre-Stack Time Migration (PSTM) Pada Data Seismik 2D Dengan menggunakan Metode Kirchoff Pada Lapangan ITS Cekungan Jawa Barat Utara Wahyu Tristiyoherrni 1, Mualimin 2, Widya Utama 1 1) Jurusan
IERFHAN SURYA
PERBANDINGAN PENGUNAAN ATENUASI MULTIPLE ANTARA ANALISIS RADON DENGAN ANALISIS SUBTRACT PADA DATA SINTETIK MARMOUSI II SERTA PENGGUNAAN COMMON REFLECTION SURFACE (CRS) TUGAS AKHIR Diajukan sebagai syarat
Pre Stack Depth Migration Vertical Transverse Isotropy (Psdm Vti) Pada Data Seismik Laut 2D
B-50 Pre Stack Depth Migration Vertical Transverse Isotropy Psdm Vti Pada Data Seismik Laut 2D Thariq Guntoro, Bagus Jaya Santosa Jurusan Fisika, FMIPA, Institut Teknologi Sepuluh Nopember ITS Jl. Arief
PENERAPAN METODE COMMON REFLECTION SURFACE (CRS) PADA DATA SEISMIK LAUT 2D DI LAUT FLORES
Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan Vol. 6 No. 2 November 2015: 209-217 ISSN 2087-4871 PENERAPAN METODE COMMON REFLECTION SURFACE (CRS) PADA DATA SEISMIK LAUT 2D DI LAUT FLORES (APPLICATION OF COMMON
IV. METODE PENELITIAN
IV. METODE PENELITIAN 4.1 Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian dengan judul Peningkatan Kualitas Stacking dengan Metode Common Reflection Surface (CRS) Stack pada Data 2D Marine ini dilaksanakan di PPPTMGB
Pengolahan Data Seismik 2D Menggunakan Software Echos dari Paradigm 14.1
Pengolahan Data Seismik 2D Menggunakan Software Echos dari Paradigm 14.1 Pada dasarnya pengolahan data seismik menggunakan beberapa software memiliki konsep yang sama hanya tools atau menu yang berbeda.
Perbaikan Model Kecepatan Interval Pada Pre-Stack Depth Migration 3D Dengan Analisa Residual Depth Moveout Horizon Based Tomography Pada Lapangan SF
Perbaikan Model Kecepatan Interval Pada Pre-Stack Depth Migration 3D Dengan Analisa Residual Depth Moveout Horizon Based Tomography Pada Lapangan SF Siti Fauzatun W, Hernowo Danusaputro, dan Udi Harmoko
ANALISIS APERTURE UNTUK MENINGKATKAN HASIL STACKING PADA METODE COMMON REFLECTION SURFACE STACK
UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS APERTURE UNTUK MENINGKATKAN HASIL STACKING PADA METODE COMMON REFLECTION SURFACE STACK SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains DELVYA
BAB IV ANALISIS DAN HASIL
BAB IV ANALISIS DAN HASIL 4.1 Hasil dari Atenuasi Multiple menggunakan Analisis Radon Setelah dilakukan proses konvensional untuk data sintetik penulis, yang terjadi dasar laut (WBM) terlihat masih jelas
PERBANDINGAN PENCITRAAN PENGOLAHAN DATA SEISMIK METODA KONVENSIONAL DENGAN METODA CRS (COMMON REFLECTION SURFACE)
PERBANDINGAN PENCITRAAN PENGOLAHAN DATA SEISMIK METODA KONVENSIONAL DENGAN METODA CRS (COMMON REFLECTION SURFACE) COMPARISON OF IMAGING SEISMIC DATA PROCESSING WITH CONVENTIONAL METHODS WITH CRS (COMMON
BAB III MIGRASI KIRCHHOFF
BAB III MIGRASI KIRCHHOFF Migrasi didefinisikan sebagai suatu teknik memindahkan reflektor miring kembali ke posisi subsurface sebenarnya dan menghilangkan pengaruh difraksi, sehingga dapat menggambarkan
ANALISIS PRE STACK TIME MIGRATION (PSTM) DAN PRE STACK DEPTH MIGRATION (PSDM) METODE KIRCHHOFF DATA SEISMIK 2D LAPANGAN Y CEKUNGAN JAWA BARAT UTARA
ANALISIS PRE STACK TIME MIGRATION (PSTM) DAN PRE STACK DEPTH MIGRATION (PSDM) METODE KIRCHHOFF DATA SEISMIK 2D LAPANGAN Y CEKUNGAN JAWA BARAT UTARA Yenni Fitri 1, Afdal 1, Daz Edwiza 2, Mualimin 3 1 Jurusan
Perbandingan Metode Model Based Tomography dan Grid Based Tomography untuk Perbaikan Kecepatan Interval
ISSN:2089 0133 Indonesian Journal of Applied Physics (2014) Vol.04 No.1 Halaman 63 April 2014 Perbandingan Metode Model Based Tomography dan Grid Based Tomography untuk Perbaikan Kecepatan Interval ABSTRACT
Survei Seismik Refleksi Untuk Identifikasi Formasi Pembawa Batubara Daerah Tabak, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
Survei Seismik Refleksi Untuk Identifikasi Formasi Pembawa Batubara Daerah Tabak, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Wawang Sri Purnomo dan Muhammad Rizki Ramdhani Kelompok Penyelidikan
PROPOSAL KERJA PRAKTIK PENGOLAHAN DATA SEISMIK 2D MARINE DAERAH X MENGGUNAKAN SOFTWARE PROMAX 2003
PROPOSAL KERJA PRAKTIK PENGOLAHAN DATA SEISMIK 2D MARINE DAERAH X MENGGUNAKAN SOFTWARE PROMAX 2003 Oleh ALMAS GEDIANA H1E012020 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS SAINS
Survei Seismik Refleksi Untuk Identifikasi Formasi Pembawa Batubara Daerah Ampah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Survei Seismik Refleksi Untuk Identifikasi Formasi Pembawa Batubara Daerah Ampah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Priyono, Tony Rahadinata, dan Muhammad Rizki Ramdhani Kelompok Penyelidikan
BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan melalui langkah - langkah untuk memperoleh
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini dilakukan melalui langkah - langkah untuk memperoleh hasil penelitian. Data hasil akuisisi diproses secara terpadu dalam pengolahan data seismik menggunakan
PRE STACK DEPTH MIGRATION VERTICAL TRANSVERSE ISOTROPY (PSDM VTI) PADA DATA SEISMIK LAUT 2D
1 PRE STACK DEPTH MIGRATION VERTICAL TRANSVERSE ISOTROPY (PSDM VTI) PADA DATA SEISMIK LAUT 2D Thariq Guntoro, Bagus Jaya Santosa Jurusan Fisika, FMIPA, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief
PERBAIKAN MODEL KECEPATAN INTERVAL PADA PRE-STACK DEPTH MIGRATION 3D DENGAN ANALISA RESIDUAL DEPTH MOVEOUT HORIZON BASED TOMOGRAPHY PADA LAPANGAN SF
PERBAIKAN MODEL KECEPATAN INTERVAL PADA PRE-STACK DEPTH MIGRATION 3D DENGAN ANALISA RESIDUAL DEPTH MOVEOUT HORIZON BASED TOMOGRAPHY PADA LAPANGAN SF Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai
UNIVERSITAS INDONESIA ATENUASI MULTIPLE DENGAN MENGGUNAKAN METODE FILTERING RADON PADA COMMON REFLECTION SURFACE (CRS) SUPERGATHER SKRIPSI
UNIVERSITAS INDONESIA ATENUASI MULTIPLE DENGAN MENGGUNAKAN METODE FILTERING RADON PADA COMMON REFLECTION SURFACE (CRS) SUPERGATHER SKRIPSI ADING FIRLIYADI 0305020039 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
III. TEORI DASAR. pada permukaan kemudian berpropagasi ke bawah permukaan dan sebagian
III. TEORI DASAR III.1. Konsep Seismik Refleksi Metode seismik refleksi merupakan salah satu metode geofisika yang menggunakan perambatan gelombang elastik yang dihasilkan oleh suatu sumber pada permukaan
V. HASIL DAN PEMBAHASAN. Pemrosesan awal setelah dilakukan input data seismik 2D sekunder ini adalah
44 V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Hasil 5.1.1. Geometry extraction Pemrosesan awal setelah dilakukan input data seismik 2D sekunder ini adalah Geometry extraction. Karena pada data ini memiliki informasi
Analisa Pre-Stack Time Migration (PSTM) Data Seismik 2D Pada Lintasan ITS Cekungan Jawa Barat Utara ABSTRAK
Analisa Pre-Stack Time Migration (PSTM) Data Seismik 2D Pada Lintasan ITS Cekungan Jawa Barat Utara Wahyu Tristiyoherni, Wahyuni, Widya Utama Laboratorium Geoisika Jurusan Fisika FMIPA ITS Surabaya Jl.
BAB I PENDAHULUAN. banyak dieksplorasi adalah sumber daya alam di darat, baik itu emas, batu bara,
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan 2/3 wilayahnya adalah lautan dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah baik di darat
BAB IV METODE DAN PENELITIAN
BAB IV METODE DAN PENELITIAN 4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan pada Lapangan R, berada di daerah Laut Tarakan, yang merupakan daerah operasi PPPGL dan PPTMBG LEMIGAS. Penelitian ini
BAB III METODE PENELITIAN
28 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Akuisisi Data Seismik Daerah dilakukannya penelitian yaitu berada di perairan sekitar Pulau Misool. Pulau Misool sendiri adalah salah satu dari empat pulau besar
Migrasi Pre-Stack Domain Kedalaman Dengan Metode Kirchhoff Pada Medium Anisotropi VTI (Vertical Transverse Isotropy)
Migrasi Pre-Stack Domain Kedalaman Dengan Metode Kirchhoff Pada Medium Anisotropi VTI (Vertical Transverse Isotropy) Adriandi 1,a), Bagus Endar B. Nurhandoko 2,b) 1 Laboratorium Fisika Bumi, Kelompok Keilmuan
V. HASIL DAN PEMBAHASAN. Cadzow filtering adalah salah satu cara untuk menghilangkan bising dan
V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Penerapan Cadzow Filtering Cadzow filtering adalah salah satu cara untuk menghilangkan bising dan meningkatkan strength tras seismik yang dapat dilakukan setelah koreksi NMO
Pre Stack Depth Migration Vertical Transverse Isotropy (PSDM VTI) pada Data Seismik Laut 2D
Pre Stack Depth Migration Vertical Transverse Isotropy (PSDM VTI) pada Data Seismik Laut 2D Oleh: Thariq Guntoro 1110100004 Pembimbing: Prof. Dr. rer. nat Bagus Jaya Santosa, S. U Jurusan Fisika Institut
VARIASI NILAI MIGRATION APERTURE PADA MIGRASI KIRCHOFF DALAM PENGOLAHAN DATA SEISMIK REFLEKSI 2D DI PERAIRAN ALOR
VARIASI NILAI MIGRATION APERTURE PADA MIGRASI KIRCHOFF DALAM PENGOLAHAN DATA SEISMIK REFLEKSI 2D DI PERAIRAN ALOR Siti Nuraisah 1, Subarsyah 2*, Mimin Iryanti 3* 1,3 Jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas
SUPRESI MULTIPEL PADA DATA SEISMIK LAUT DENGAN METODE DEKONVOLUSI PREDIKTIF DAN RADON DEMULTIPEL
SUPRESI MULTIPEL PADA DATA SEISMIK LAUT DENGAN METODE DEKONVOLUSI PREDIKTIF DAN RADON DEMULTIPEL Arifudin 1, Ibrahim Sota 1, Simon Sadok Siregar 1 Abstrak. Pengolahan data seismik merupakan suatu pekerjaan
PERBANDINGAN POST STACK TIME MIGRATION METODE FINITE DIFFERENCE DAN METODE KIRCHOFF DENGAN PARAMETER GAP DEKONVOLUSI DATA SEISMIK DARAT 2D LINE SRDA
Youngster Physics Journal ISSN : 2302-7371 Vol. 4, No. 1, Januari 2015, Hal 79-86 PERBANDINGAN POST STACK TIME MIGRATION METODE FINITE DIFFERENCE DAN METODE KIRCHOFF DENGAN PARAMETER GAP DEKONVOLUSI DATA
BAB 3 METODE PENELITIAN
18 BAB 3 METODE PENELITIAN Pada penelitian ini, dilakukan beberapa tahapan untuk memenuhi dan mencapai tujuan dari penelitian. Tahapan- tahapan penelitian ini digambarkan pada gambar 3.1. Data hasil dari
BAB IV STUDI KASUS II : Model Geologi dengan Stuktur Sesar
BAB IV STUDI KASUS II : Model Geologi dengan Stuktur Sesar Dalam suatu kegiatan eksplorasi minyak bumi perangkap merupakan suatu hal yang sangat penting. Perangkap berfungsi untuk menjebak minyak bumi
Analisis Velocity Model Building Pada Pre Stack Depth Migration Untuk Penggambaran Struktur Bawah Permukaan Daerah x
Berkala Fisika ISSN : 1410-9662 Vol 13., No.1, Januari 2010, hal 27-32 Analisis Velocity Model Building Pada Pre Stack Depth Migration Untuk Penggambaran Struktur Bawah Permukaan Daerah x Yose Rizal Triarto,
Analisis Velocity Model Building Pada Pre Stack Depth Migration Untuk Penggambaran Struktur Bawah Permukaan Daerah x
Berkala Fisika ISSN : 1410-9662 Vol 13., No.1, Januari 2010, hal 27-32 Analisis Velocity Model Building Pada Pre Stack Depth Migration Untuk Penggambaran Struktur Bawah Permukaan Daerah x Yose Rizal Triarto,
MIGRASI PRE-STACK DOMAIN KEDALAMAN MENGGUNAKAN MODEL KECEPATAN INVERSI TOMOGRAFI GELOMBANG NORMAL INCIDENCE POINT (NIP) TESIS
UNIVERSITAS INDONESIA MIGRASI PRE-STACK DOMAIN KEDALAMAN MENGGUNAKAN MODEL KECEPATAN INVERSI TOMOGRAFI GELOMBANG NORMAL INCIDENCE POINT (NIP) TESIS MOH. NUROHMAN KRISNAYADI 0806421306 FAKULTAS MATEMATIKA
IV. METODE PENELITIAN. Penelitian dilaksanakan di Divisi Geoscience Service PT. ELNUSA Tbk., Graha
IV. METODE PENELITIAN IV.1. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian dilaksanakan di Divisi Geoscience Service PT. ELNUSA Tbk., Graha Elnusa Jl. TB. Simatupang Kav. 1B lt. 14 Jakarta Selatan, perusahaan
Koreksi Efek Pull Up dengan Menggunakan Metode Horizon Based Depth Tomography
JURNAL SAINS DAN SENI POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) 2337-3520 (2301-928X Print) B-69 Koreksi Efek Pull Up dengan Menggunakan Metode Horizon Based Depth Tomography Sando Crisiasa Rahmawan Yanuar, Bagus Jaya
BAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN Pengolahan data seismik bertujuan untuk mendapatkan hasil penampang yang maksimal. Adanya pengaruh lapisan miring maka dilakukan proses migrasi untuk mengembalikan posisi reflektor
PENERAPAN METODE F-K DEMULTIPLE DALAM KASUS ATENUASI WATER-BOTTOM MULTIPLE
PENERAPAN METODE F-K DEMULTIPLE DALAM KASUS ATENUASI WATER-BOTTOM MULTIPLE APPLICATION OF F-K DEMULTIPLE METHODS TO ATTENUATE WATER-BOTTOM MULTIPLE Subarsyah dan Sahudin Pusat Penelitian dan Pengembangan
IV.1 Aplikasi S-Transform sebagai Indikasi Langsung Hidrokarbon (DHI) Pada Data Sintetik Model Marmousi-2 2.
Stack Time Migration (PSTM) dengan sampling interval 4 ms. Panjang line FD-1 lebih kurang 653 trace, sedangkan line FD-2 lebih kurang 645 trace dengan masing-masing memiliki kedalaman 3000 m dan sampling
APLIKASI METODE TRANSFORMASI RADON UNTUK ATENUASI MULTIPEL PADA PENGOLAHAN DATA SEISMIK 2D LAUT DI PERARIRAN X
Youngster Physics Journal ISSN : 2302-7371 Vol. 4, No. 4, Oktober 2015, Hal 279-284 APLIKASI METODE TRANSFORMASI RADON UNTUK ATENUASI MULTIPEL PADA PENGOLAHAN DATA SEISMIK 2D LAUT DI PERARIRAN X Nona Dili
Jurusan Fisika FMIPA Universitas Brawijaya 2) Pertamina Asset 3
ANALISIS AVO MENGGUNAKAN GRAFIK RESPON AVO (AVO SIGNATURE) DAN CROSSPLOT INTERCEPT DAN GRADIENT DALAM PENENTUAN KELAS AVO STUDI KASUS : LAPISAN TAF-5 FORMASI TALANG AKAR LAPANGAN LMG CEKUNGAN JAWA BARAT
Speed Model Processing using Ray Tracing Method for 2D Depth Domain Migration (Pre Stack Depth Migration) on the field "AV"
Speed Model Processing using Ray Tracing Method for 2D Depth Domain Migration (Pre Stack Depth Migration) on the field "AV" Anjar Evita 1, Hernowo Danusaputro 1,* 1 Physics Department, Faculty of Sciences
SIMULASI GELOMBANG SEISMIK UNTUK MODEL SESAR DAN LIPATAN PADA MEDIUM AKUSTIK DAN ELASTIK ISOTROPIK TUGAS AKHIR
SIMULASI GELOMBANG SEISMIK UNTUK MODEL SESAR DAN LIPATAN PADA MEDIUM AKUSTIK DAN ELASTIK ISOTROPIK TUGAS AKHIR Diajukan sebagai syarat meraih gelar Sarjana Teknik Strata Satu Di Program Studi Teknik Geofisika,
BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Seiring dengan bertambah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong manusia untuk lebih mengeksplorasi kekayaan dan sumber daya alam yang belum terjamah,
KOREKSI EFEK PULL-UP ANOMALY MENGGUNAKAN METODE PRE STACK DEPTH MIGRATION (PSDM) DI LAPANGAN X SUBANG, JAWA BARAT SKRIPSI
KOREKSI EFEK PULL-UP ANOMALY MENGGUNAKAN METODE PRE STACK DEPTH MIGRATION (PSDM) DI LAPANGAN X SUBANG, JAWA BARAT SKRIPSI Oleh : FAISAL ABDA 115.090.006 PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA FAKULTAS TEKNOLOGI
APLIKASI INVERSI SEISMIK UNTUK KARAKTERISASI RESERVOIR
Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan MIPA Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009 APLIKASI INVERSI SEISMIK UNTUK KARAKTERISASI RESERVOIR Ari Setiawan, Fasih
BAB I PENDAHULUAN. Lapangan TERRA adalah salah satu lapangan yang dikelola oleh PT.
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Lapangan TERRA adalah salah satu lapangan yang dikelola oleh PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) dalam eksplorasi dan produksi minyak bumi. Lapangan ini terletak
Analisis Perbandingan PSTM dan PSDM Dalam Eksplorasi Hidrokarbon di Lapangan SBI
Analisis Perbandingan PSTM dan PSDM Dalam Eksplorasi Hidrokarbon di Lapangan SBI Sudra Irawan Program Studi Diploma III Teknik Geomatika, Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Batam, Batam 29461,
Jurnal OFFSHORE, Volume 1 No. 1 Juni 2017 : ; e -ISSN :
Metode Inversi Avo Simultan Untuk Mengetahui Sebaran Hidrokarbon Formasi Baturaja, Lapangan Wine, Cekungan Sumatra Selatan Simultaneous Avo Inversion Method For Estimating Hydrocarbon Distribution Of Baturaja
BAB III TEORI DASAR. Metode seismik refleksi merupakan suatu metode yang banyak digunakan dalam
BAB III TEORI DASAR 3.1 Seismik Refleksi Metode seismik refleksi merupakan suatu metode yang banyak digunakan dalam eksplorasi hidrokarbon. Telah diketahui bahwa dalam eksplorasi geofisika, metode seismik
TEKNOLOGI SEISMIK REFLEKSI UNTUK EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI
Oseana, Volume XXX, Nomor 4, 2005 : 1-10 ISSN 0216-1877 TEKNOLOGI SEISMIK REFLEKSI UNTUK EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI Oleh M. Hasanudin 1) ABSTRACT REFLECTION SEISMIC TECHNOLOGY FOR OIL AND GAS EXPLORATION.
BAB I PENDAHULUAN. laut Indonesia, maka ini akan mendorong teknologi untuk dapat membantu dalam
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Semakin banyak penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang berdasarkan perkembangan pemanfaatan energi dan sumber daya alam di laut Indonesia, maka ini
ALHAZEN Journal of Physics ISSN Volume 2, Nomor 1, Issue 1, Juli 2015
PENGOLAHAN DATA SEISMLK REFLEKSI 2D UNTUK MEMETAKAN STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN LAPANGAN X PRABUMULIHSUMATRA SELATAN Ujang Permana 1), Kaswandhi Triyoso 2) Mada Sanjaya W.S 1,3) 1) Jurusan Fisika, Fakultas
manusia. Kebutuhan akan energi yang semakin tinggi memerlukan langkah yang efektif guna meningkatkan produktivitas minyak dan gas bumi.
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Hidrokarbon memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan energi manusia. Kebutuhan akan energi yang semakin tinggi memerlukan langkah yang efektif guna meningkatkan
BAB III METODE PENELITIAN
23 BAB III METODE PENELITIAN Metode yang dilakukan penulis yaitu metode pengolahan data sekunder. Penulis memakai data yang sudah ada di lembaga penelitian, kemudian mengangkat kasus dan memberikan solusi.
BAB IV DATA DAN PENGOLAHAN DATA
BAB IV DATA DAN PENGOLAHAN DATA 4.1 Data 4.1.1 Data Seismik Penelitian ini menggunakan data seismik Pre Stack Time Migration (PSTM) CDP Gather 3D. Penelitian dibatasi dari inline 870 sampai 1050, crossline
ELIMINASI ARTEFAK DALAM PENAMPANG SEISMIK DENGAN TAHAPAN PENGOLAHAN DATA SEISMIK MULTICHANNEL DI AREA BONE LINE 1
ELIMINASI ARTEFAK DALAM PENAMPANG SEISMIK DENGAN TAHAPAN PENGOLAHAN DATA SEISMIK MULTICHANNEL DI AREA BONE LINE 1 Sinta Purwanti 1*, Subarsyah 2, Mimin Iryanti 1* 1 Departemen Pendidikan Fisika, Fakultas
SEISMIC DATA PROCESSING
SEISMIC DATA PROCESSING Pre - Processing Flow SEGY Input, Resampling Geometry Field Report Observer Report SPS File Geometry Assignment Velan 1 Spectral Analysis NMO Correction BPF, Low Freq. Filtering
INVERSI IMPEDANSI ELASTIK UNTUK MENGESTIMASI KANDUNGAN RESERVOIR BATUPASIR LAPANGAN Ve FORMASI CIBULAKAN CEKUNGAN JAWA BARAT UTARA
Berkala Fisika ISSN : 1410-9662 Vol. 14, No. 3, Juli 2011, hal 87-92 INVERSI IMPEDANSI ELASTIK UNTUK MENGESTIMASI KANDUNGAN RESERVOIR BATUPASIR LAPANGAN Ve FORMASI CIBULAKAN CEKUNGAN JAWA BARAT UTARA Veratania
Aplikasi Metode Surface Related Multiple Elimination (SRME) dan Radon Parabolik pada Data Seismik 2D Bryant Canyon Lepas Pantai Louisiana Texas
Aplikasi Metode Surface Related Multiple Elimination (SRME) dan Radon Parabolik pada Data Seismik 2D Bryant Canyon Lepas Pantai Louisiana Texas Selly Remiandayu*, Elistia Liza Namigo Jurusan Fisika FMIPA
Youngster Physics Journal ISSN : Vol. 5, No.2, April 2016, Hal 75-80
ANALISA MODEL KECEPATAN DENGAN PRE STACK DEPTH MIGRATION PADA LAPANGAN X Dimas Sidiq Baskoro 1), Agus Setyawan 1) dan Bambang Mujihardi 2) 1) Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas
STUDI PRE-STACK DEPTH MIGRATION PADA STRUKTUR KOMPLEK TUGAS AKHIR I KOMANG ANDIKA ARIS PERMANA NIM:
STUDI PRE-STACK DEPTH MIGRATION PADA STRUKTUR KOMPLEK TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi syarat kurikuler Program Sarjana Geofisika Oleh I KOMANG ANDIKA ARIS PERMANA NIM: 12403021 PROGRAM STUDI GEOFISIKA
MODEL KECEPATAN MENGGUNAKAN HORIZON VELOCITY ANALYSIS DAN PENYELARASAN DENGAN DATA SUMUR TUGAS AKHIR FADHILA NURAMALIA YERU NIM:
MODEL KECEPATAN MENGGUNAKAN HORIZON VELOCITY ANALYSIS DAN PENYELARASAN DENGAN DATA SUMUR TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi syarat kurikuler Program Sarjana Geofisika Oleh FADHILA NURAMALIA YERU NIM: 12403002
III. TEORI DASAR. Metode seismik memanfaatkan penjalaran gelombang seismik ke dalam bumi.
III. TEORI DASAR 3.1. Konsep Seismik Refleksi Metode seismik memanfaatkan penjalaran gelombang seismik ke dalam bumi. Metode seismik refleksi merupakan metode seismik mengenai penjalaran gelombang elastik
Pengolahan Data Seismik 2 D Menggunakan ProMAX "Area Cekungan Gorontalo"
Pengolahan Data Seismik 2 D Menggunakan ProMAX "Area Cekungan Gorontalo" Friday, November 27, 2009 Henry Nainggolan 5 comments PENDAHULUAN Latar belakang Dalam menghadapi permasalahan mengenai recovery
Bab 6. Migrasi Pre-stack Domain Kedalaman. Pada Data Seismik Dua Dimensi
Bab 6 Migrasi Pre-stack Domain Kedalaman Pada Data Seismik Dua Dimensi Pada tugas akhir kali ini dilakukan pengerjaan migrasi kedalaman pre-stack pada data seismik dua dimensi. Data yang digunakan merupakan
INTERPRETASI RESERVOIR HIDROKARBON DENGAN METODE ANALISIS MULTI ATRIBUT PADA LAPANGAN FIAR
INTERPRETASI RESERVOIR HIDROKARBON DENGAN METODE ANALISIS MULTI ATRIBUT PADA LAPANGAN FIAR Skripsi Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat Sarjana S-1 diajukan oleh: Saidatul Fitriany J2D 006 041 JURUSAN
Koreksi Struktur Lapangan LP dengan Menggunakan Metode Pre Stack Depth Migration (PSDM)
JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol. 5 No. 2 (2016) 2337-3520 (2301-928X Print) B-25 Koreksi Struktur Lapangan LP dengan Menggunakan Metode Pre Stack Depth Migration (PSDM) Lina Purnawati, Eko Minarto Jurusan
EFISIENSI PENGGUNAAN DINAMIT PADA MINYAK DAN GAS BUMI DALAM SURVEI SEISMIK 3D KABUPATEN INDRAMAYU
EFISIENSI PENGGUNAAN DINAMIT PADA MINYAK DAN GAS BUMI DALAM SURVEI SEISMIK 3D KABUPATEN INDRAMAYU Alfian 1, Sri Widodo 2, Nur Asmiani 1* 1. Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Muslim Indonesia 2. Program
REPROCESSING DATA SEISMIK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENAMPANG STACK PADA DAERAH NATUNA TIMUR
REPROCESSING DATA SEISMIK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENAMPANG STACK PADA DAERAH NATUNA TIMUR Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-1 Disusun oleh: Nurita Sulistiana J2D006037
menentukan sudut optimum dibawah sudut kritis yang masih relevan digunakan
Gambar 4.15 Data seismic CDP gather yang telah dilakukan supergather pada crossline 504-508. 4.2.4.3 Angle Gather Angle Gather dilakukan untuk melihat variasi amplitudo terhadap sudut dan menentukan sudut
PEMODELAN BAWAH PERMUKAAN METODE PRE-STACK TIME MIGRATION (PSTM) ISOTROPY DAN METODE PSTM ANISOTROPY HIGH ORDER MOVEOUT (HOM)
Jurnal Neutrino Vol. 8, No., April 016 PEMODELAN BAWAH PERMUKAAN METODE PRE-STACK TIME MIGRATION (PSTM) ISOTROPY DAN METODE PSTM ANISOTROPY HIGH ORDER MOVEOUT (HOM) Ahmad Luthfin 1*, Adi Susilo 1, Teguh
ANALISIS PERBEDAAN PENAMPANG SEISMIK ANTARA HASIL PENGOLAHAN STANDAR DENGAN PENGOLAHAN PRESERVED AMPLITUDE
ANALISIS PERBEDAAN PENAMPANG SEISMIK ANTARA HASIL PENGOLAHAN STANDAR DENGAN PENGOLAHAN PRESERVED AMPLITUDE Abd. Mukaddas * * Abstract Landslide is one of the most types of slope movements of soil\rock
BAB V INVERSI ATRIBUT AVO
BAB V INVERSI ATRIBUT AVO V.1 Flow Chart Inversi Atribut AVO Gambar 5.1 Flow Chart Inversi Atribut AVO 63 V.2 Input Data Penelitian Dalam penelitian tugas akhir ini digunakan beberapa data sebagai input,
PERBANDINGAN INTERCEPT/GRADIEN DAN SCALED POISSON RATIO PADA DATA SEISMIK MENGGUNAKAN METODE KONVENSIONAL DENGAN METODE CRS SKRIPSI
PERBANDINGAN INTERCEPT/GRADIEN DAN SCALED POISSON RATIO PADA DATA SEISMIK MENGGUNAKAN METODE KONVENSIONAL DENGAN METODE CRS SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Fisika
MIGRASI PRE-STACK DOMAIN KEDALAMAN (PSDM) DENGAN METODE KIRCHHOFF DAN PEMBANGUNAN MODEL KECEPATAN DENGAN TOMOGRAFI. Oleh Kaswandhi Triyoso
MIGRASI PRE-STACK DOMAIN KEDALAMAN (PSDM) DENGAN METODE KIRCHHOFF DAN PEMBANGUNAN MODEL KECEPATAN DENGAN TOMOGRAFI TUGAS AKHIR Kelompok Keahlian Fisika Sistem Komplek Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
