Silixa Ltd.

Royaume‑Uni

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Type PI
        Brevet 89
        Marque 6
Juridiction
        États-Unis 48
        International 24
        Canada 23
Date
2024 janvier 4
2024 (AACJ) 4
2023 4
2021 6
2020 1
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Classe IPC
G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique 44
G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques 42
G01F 1/66 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons 17
E21B 47/10 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide 10
G01M 11/00 - Test des appareils optiques; Test des structures ou des ouvrages par des méthodes optiques, non prévu ailleurs 10
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Classe NICE
09 - Appareils et instruments scientifiques et électriques 6
42 - Services scientifiques, technologiques et industriels, recherche et conception 6
Statut
En Instance 17
Enregistré / En vigueur 78

1.

Method and Apparatus for Optical Sensing

      
Numéro d'application 18370974
Statut En instance
Date de dépôt 2023-09-21
Date de la première publication 2024-01-11
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

The present invention provides novel apparatus and methods for fast quantitative measurement of perturbation of optical fields transmitted, reflected and/or scattered along a length of an optical fibre. The present invention can be used for point sensors as well as distributed sensors or the combination of both. In particular this technique can be applied to distributed sensors while extending dramatically the speed and sensitivity to allow the detection of acoustic perturbations anywhere along a length of an optical fibre while achieving fine spatial resolution. The present invention offers unique advantages in a broad range of acoustic sensing and imaging applications. Typical uses are for monitoring oil and gas wells such as for distributed flow metering and/or imaging, seismic imaging, monitoring long cables and pipelines, imaging within large vessel as well as for security applications.

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • E21B 47/002 - Relevés dans les trous de forage ou dans les puits par inspection visuelle
  • E21B 47/107 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide utilisant des moyens acoustiques
  • G01M 11/00 - Test des appareils optiques; Test des structures ou des ouvrages par des méthodes optiques, non prévu ailleurs
  • G01F 1/661 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons en utilisant la lumière
  • G01F 1/66 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons
  • G01V 1/40 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage

2.

Method and Apparatus for Optical Sensing

      
Numéro d'application 18370963
Statut En instance
Date de dépôt 2023-09-21
Date de la première publication 2024-01-11
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

The present invention provides novel apparatus and methods for fast quantitative measurement of perturbation of optical fields transmitted, reflected and/or scattered along a length of an optical fibre. The present invention can be used for point sensors as well as distributed sensors or the combination of both. In particular this technique can be applied to distributed sensors while extending dramatically the speed and sensitivity to allow the detection of acoustic perturbations anywhere along a length of an optical fibre while achieving fine spatial resolution. The present invention offers unique advantages in a broad range of acoustic sensing and imaging applications. Typical uses are for monitoring oil and gas wells such as for distributed flow metering and/or imaging, seismic imaging, monitoring long cables and pipelines, imaging within large vessel as well as for security applications.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01D 5/36 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques formant la lumière en impulsions

3.

Method and Apparatus for Optical Sensing

      
Numéro d'application 18370969
Statut En instance
Date de dépôt 2023-09-21
Date de la première publication 2024-01-11
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

The present invention provides novel apparatus and methods for fast quantitative measurement of perturbation of optical fields transmitted, reflected and/or scattered along a length of an optical fibre. The present invention can be used for point sensors as well as distributed sensors or the combination of both. In particular this technique can be applied to distributed sensors while extending dramatically the speed and sensitivity to allow the detection of acoustic perturbations anywhere along a length of an optical fibre while achieving fine spatial resolution. The present invention offers unique advantages in a broad range of acoustic sensing and imaging applications. Typical uses are for monitoring oil and gas wells such as for distributed flow metering and/or imaging, seismic imaging, monitoring long cables and pipelines, imaging within large vessel as well as for security applications.

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

4.

METHOD AND SYSTEM FOR DOWNHOLE OBJECT LOCATION AND ORIENTATION DETERMINATION

      
Numéro d'application 18368758
Statut En instance
Date de dépôt 2023-09-15
Date de la première publication 2024-01-04
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Milne, Craig
  • Frankey, Brian
  • Parker, Tom
  • Farhadiroushan, Mahmound

Abrégé

A downhole device is provided that is intended to be co-located with an optical fiber cable to be found, for example by being fixed together in the same clamp. The device has an accelerometer or other suitable orientation determining means that is able to determine its positional orientation, with respect to gravity. A vibrator or other sounder is provided, that outputs the positional orientation information as a suitable encoded and modulated acoustic signal. A fiber optic distributed acoustic sensor deployed in the vicinity of the downhole device detects the acoustic signal and transmits it back to the surface, where it is demodulated and decoded to obtain the positional orientation information. Given that the device is co-located with the optical fiber the position of the fiber can then be inferred. As explained above, detecting the fiber position is important during perforation operations, so that the fiber is not inadvertently damaged.

Classes IPC  ?

  • G01V 1/46 - Acquisition des données
  • G01V 11/00 - Prospection ou détection par des méthodes combinant des techniques spécifiées dans les groupes
  • G01V 1/44 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage en utilisant des générateurs et des récepteurs situés dans le même puits
  • E21B 47/095 - Localisation ou détermination de la position d'objets dans les trous de forage ou dans les puits; Identification des parties libres ou bloquées des tubes par détection d'anomalies acoustiques, p.ex. à l'aide de pulsations de pression de boue
  • E21B 47/0224 - Détermination de l'inclinaison ou de la direction du trou de forage, p.ex. à l'aide de géomagnétisme utilisant des moyens sismiques ou acoustiques
  • G01D 5/14 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens électriques ou magnétiques influençant la valeur d'un courant ou d'une tension
  • G01V 1/22 - Transmission des signaux sismiques aux appareils d'enregistrement ou de traitement

5.

Method and Apparatus for Optical Sensing

      
Numéro d'application 18209569
Statut En instance
Date de dépôt 2023-06-14
Date de la première publication 2023-10-05
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

An optical fiber distributed acoustic sensor system makes use of a specially designed optical fiber to improve overall sensitivity of the system by a factor in excess of 10. This is achieved by inserting into the fiber weak broadband reflectors periodically along the fiber. The reflectors reflect a small proportion of the light from the DAS incident thereon back along the fiber, typically in the region of 0.001% to 0.1%. To allow for temperate compensation to ensure that the same reflectivity is obtained if the temperature changes, the reflection bandwidth is relatively broadband. The reflectors are formed from a series of fiber Bragg gratings, each with a different center reflecting frequency, the reflecting frequencies and bandwidths of the gratings being selected to provide the broadband reflection. The reflectors are spaced at the desired spatial resolution of the optical fiber DAS.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques

6.

LONG RANGE OPTICAL FIBER SENSING SYSTEMS

      
Numéro d'application 17904599
Statut En instance
Date de dépôt 2021-02-19
Date de la première publication 2023-07-13
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey
  • Maxwell, Jack

Abrégé

A long range optical fiber sensor such as a distributed acoustic sensor has a sensing fiber located remotely from the interrogator, with a length of transport fiber path connecting the two. Because no sensing is performed on the transport fiber then the pulse repetition rate from the interrogator can be high enough such that the pulse repetition rate and pulse power are optimised according to the sensing fiber length and hence sensing frequency response and sensitivity are also optimised according to the sensing fiber length.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

7.

Wireline Optical Fiber Sensing

      
Numéro d'application 17988290
Statut En instance
Date de dépôt 2022-11-16
Date de la première publication 2023-03-09
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Milne, Craig
  • Richter, Pete
  • Williams, Glynn
  • Woerpel, Craig

Abrégé

The high sensitivity provided by an enhanced DAS system comprising a DAS interrogator and a high reflectivity fiber allows for the deployment of such a high reflectivity fiber as part of a wireline intervention cable which can be temporarily lowered into a well, thus avoiding the need to permanently cement such a high reflectivity optical fiber cable into the well. Instead, such a wireline cable incorporating the high reflectivity optical fiber has been found to be sensitive enough to detect micro-seismic activity and low frequency strain with many more measurement points and channels than conventional wireline deployed geophones and tiltmeters. Additionally, the cable requires no clamping and can be easily and quickly removed from one well and placed in another well.

Classes IPC  ?

  • G01V 1/22 - Transmission des signaux sismiques aux appareils d'enregistrement ou de traitement
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01V 1/52 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage - Détails de structure

8.

FRACTURE DETECTION USING DISTRIBUTED OPTICAL FIBER SENSING

      
Numéro d'application 17820894
Statut En instance
Date de dépôt 2022-08-19
Date de la première publication 2023-02-23
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Dawson, Peter
  • Mahue, Veronique
  • Nguyen, Vu
  • Richter, Pete
  • Wu, Yinghui

Abrégé

The present disclosure provides a method of processing data obtained from distributed optical fiber sensors to detect acoustic energy generated by a poroelastic effect of fractures in a structure, such as a rock formation. The sensing fiber of an optical fiber distributed sensing system may be deployed in the vicinity of the region where fracturing is occurring, for example, along a well that is offset from a treatment well undergoing hydraulic fracturing. The DAS data obtained from along the sensing fiber is processed to measure changes in the low-frequency strain caused by the poroelastic effects in the rock as the fractures open and close. This measured strain rate data is iteratively processed at each instant time to identify fracture opening features (characterised as compression-tension-compression) that are correlated with fracture closing features (characterised as tension-compression-tension) as a function of depth, to thereby identify and locate fracture hits in the vicinity of the sensing fiber.

Classes IPC  ?

  • G01V 1/50 - Analyse des données
  • G01V 1/22 - Transmission des signaux sismiques aux appareils d'enregistrement ou de traitement
  • G01V 1/52 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage - Détails de structure
  • E21B 49/00 - Test pour déterminer la nature des parois des trous de forage; Essais de couches; Procédés ou appareils pour prélever des échantillons du terrain ou de fluides en provenance des puits, spécialement adaptés au forage du sol ou aux puits

9.

Method and apparatus for optical sensing

      
Numéro d'application 17364595
Numéro de brevet 11802789
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-06-30
Date de la première publication 2021-10-21
Date d'octroi 2023-10-31
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

The present invention provides novel apparatus and methods for fast quantitative measurement of perturbation of optical fields transmitted, reflected and/or scattered along a length of an optical fibre. The present invention can be used for point sensors as well as distributed sensors or the combination of both. In particular this technique can be applied to distributed sensors while extending dramatically the speed and sensitivity to allow the detection of acoustic perturbations anywhere along a length of an optical fibre while achieving fine spatial resolution. The present invention offers unique advantages in a broad range of acoustic sensing and imaging applications. Typical uses are for monitoring oil and gas wells such as for distributed flow metering and/or imaging, seismic imaging, monitoring long cables and pipelines, imaging within large vessel as well as for security applications.

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • E21B 47/002 - Relevés dans les trous de forage ou dans les puits par inspection visuelle
  • E21B 47/107 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide utilisant des moyens acoustiques
  • G01M 11/00 - Test des appareils optiques; Test des structures ou des ouvrages par des méthodes optiques, non prévu ailleurs
  • G01F 1/661 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons en utilisant la lumière
  • G01F 1/66 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons
  • G01V 1/40 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage

10.

Method and apparatus for optical sensing

      
Numéro d'application 17328014
Numéro de brevet 11467007
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-05-24
Date de la première publication 2021-09-09
Date d'octroi 2022-10-11
Propriétaire
  • Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
  • Chevron U.S.A. Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Shatalin, Sergey
  • Dajczgewand, Julian
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom

Abrégé

An improved optical fiber distributed acoustic sensor system uses an optical fiber having reflector portions distributed along its length in at least a first portion. The reflector portions are positioned along the fiber separated by a distance that is equivalent to twice the distance an optical pulse travels along the fiber in a single sampling period of the data acquisition opto-electronics within the sensor system. No oversampling of the reflections of the optical pulses from the reflector portions is undertaken. The sampling points for data acquisition in the sensor system are aligned with the reflections that arrive at the sensor system from along the sensing fiber. Adaptive delay componentry adaptively aligns the reflected optical signals (or their electrical analogues) with the sampling points. Control over the sampling points can re-synchronise the sampling points with the returning reflections. Reflection equalisation componentry may reduce the dynamic range of the returning reflections.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques

11.

LONG RANGE OPTICAL FIBER SENSING SYSTEMS

      
Numéro de document 03168556
Statut En instance
Date de dépôt 2021-02-19
Date de disponibilité au public 2021-08-26
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey
  • Maxwell, Jack

Abrégé

A long range optical fiber sensor such as a distributed acoustic sensor has a sensing fiber located remotely from the interrogator, with a length of transport fiber path connecting the two. Because no sensing is performed on the transport fiber then the pulse repetition rate from the interrogator can be high enough such that the pulse repetition rate and pulse power are optimised according to the sensing fiber length and hence sensing frequency response and sensitivity are also optimised according to the sensing fiber length. In further embodiments fiber amplifiers such as erbium doped fiber amplifiers may be included in line in the transport fiber path, typically located just before the sensing fiber in the direction of pulse travel from the interrogator, to help restore the pulse signal power before it enters the sensing fiber. In yet further embodiments at least one Raman pump source can be provided to inject light pulses on to the transport fiber at a Raman pump wavelength to stimulate the generation of signal photons at the interrogator pulse wavelength via the stimulated Raman scattering (SRS) phenomenon. This helps to maintain the forward pulses and backscatter/reflection signals as they traverse the transport fiber path to and from the sensing fiber.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • E21B 47/07 - Température
  • G01K 11/32 - Mesure de la température basée sur les variations physiques ou chimiques, n'entrant pas dans les groupes , , ou utilisant des changements dans la transmittance, la diffusion ou la luminescence dans les fibres optiques
  • G01V 1/20 - Aménagements d'éléments récepteurs, p.ex. oscillogrammes géophoniques
  • G01V 1/42 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage en utilisant des générateurs dans un puits et des récepteurs dans un autre endroit ou vice versa

12.

LONG RANGE OPTICAL FIBER SENSING SYSTEMS

      
Numéro d'application GB2021050424
Numéro de publication 2021/165700
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-02-19
Date de publication 2021-08-26
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey
  • Maxwell, Jack

Abrégé

A long range optical fiber sensor such as a distributed acoustic sensor has a sensing fiber located remotely from the interrogator, with a length of transport fiber path connecting the two. Because no sensing is performed on the transport fiber then the pulse repetition rate from the interrogator can be high enough such that the pulse repetition rate and pulse power are optimised according to the sensing fiber length and hence sensing frequency response and sensitivity are also optimised according to the sensing fiber length. In further embodiments fiber amplifiers such as erbium doped fiber amplifiers may be included in line in the transport fiber path, typically located just before the sensing fiber in the direction of pulse travel from the interrogator, to help restore the pulse signal power before it enters the sensing fiber. In yet further embodiments at least one Raman pump source can be provided to inject light pulses on to the transport fiber at a Raman pump wavelength to stimulate the generation of signal photons at the interrogator pulse wavelength via the stimulated Raman scattering (SRS) phenomenon. This helps to maintain the forward pulses and backscatter/reflection signals as they traverse the transport fiber path to and from the sensing fiber.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01K 11/32 - Mesure de la température basée sur les variations physiques ou chimiques, n'entrant pas dans les groupes , , ou utilisant des changements dans la transmittance, la diffusion ou la luminescence dans les fibres optiques
  • G01L 1/24 - Mesure des forces ou des contraintes, en général en mesurant les variations des propriétés optiques du matériau quand il est soumis à une contrainte, p.ex. par l'analyse des contraintes par photo-élasticité
  • G01V 1/20 - Aménagements d'éléments récepteurs, p.ex. oscillogrammes géophoniques
  • G01V 1/22 - Transmission des signaux sismiques aux appareils d'enregistrement ou de traitement
  • G01V 1/42 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage en utilisant des générateurs dans un puits et des récepteurs dans un autre endroit ou vice versa
  • E21B 47/07 - Température

13.

SILIXA

      
Numéro d'application 210689200
Statut En instance
Date de dépôt 2021-04-27
Propriétaire Silixa Ltd (Royaume‑Uni)
Classes de Nice  ?
  • 09 - Appareils et instruments scientifiques et électriques
  • 42 - Services scientifiques, technologiques et industriels, recherche et conception

Produits et services

(1) Fibre optics; cables; fibre optic cables; fibre optical sensors; electro-optical sensors; movement sensors; sheaths for fibre optic cables, sensors in the form of and for use with fibre optic cables, detectors in the form of and for use with fibre optic cables, optical multiplexes for use with fibre optic cables; apparatus for splicing optical fibres; cabling networks [installations] incorporating fibre optic cables; electrical or optical components for use with fibre optic cables; instruments and apparatus, including sensors, for detecting, measuring, recording, regulating, or controlling pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, environmental conditions, distance, length, vibration, sound, flow or levels of carbon dioxide; instruments capable of measuring pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, environmental conditions, distance, length, vibration, sound, flow or levels of carbon dioxide using fibre optics; connectors and connections for fibre optic cables; pressure gauges; pressure indicators; electronic control valves in the nature of pressure control valves incorporating pressure seals; remote control apparatus; computer software; computer peripheral devices; computer hardware; magnetic data carriers; computer programmes; apparatus for display, recordal, transmission, monitoring and interpretation of data obtained from instruments used to measure, record, regulate, or control pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, environmental conditions, distance, length, vibration, sound, flow or levels of carbon dioxide; scientific, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), apparatus and instruments; instruments for use in surveys or monitoring and controlling environmental conditions on ships and aircraft and in the oil, gas, security, telecommunication, wind energy or construction industries; acoustic sensing apparatus; seismic recording apparatus; seismic detectors; vibration sensors; vibration detectors; imaging apparatus; surveillance apparatus; anti- surveillance apparatus; sensors for monitoring premises against unauthorised access; parts and fittings for all the aforesaid goods. (1) Services of monitoring environmental conditions, including pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, distance, length, vibration, sound, flow or levels of carbon dioxide; services of monitoring and analysing data obtained from sensors; design and testing services for fibre optic cables and apparatus and instruments for monitoring, measuring, controlling, or regulating environmental conditions, pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, distance, length, vibration, sound, flow or levels of carbon dioxide; development of electronic surveillance and anti-surveillance apparatus; development of imaging apparatus; fibre optic technology research and development services; designing computer programmes; installation, maintenance, testing and repair of computer software; design, testing, and maintenance of computer software for access to and use of the internet and world-wide web; rental of computer software, computer peripherals, computer hardware and apparatus for displaying, recordal, monitoring and interpretation of data obtained from instruments used to detect temperature and other environmental conditions; surveying services; oil field surveys; oil field exploration services; geological research; hosting computer sites; design, research, development, and testing, of telecommunication apparatus and instruments; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid and all other aspects of information technology included in this class.

14.

Multi-phase flow-monitoring with an optical fiber distributed acoustic sensor

      
Numéro d'application 17102221
Numéro de brevet 11768179
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-11-23
Date de la première publication 2021-03-11
Date d'octroi 2023-09-26
Propriétaire
  • Silixa Ltd (Royaume‑Uni)
  • Chevron U.S.A. Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Amir, Mohammad
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Mahue, Veronique
  • Parker, Tom

Abrégé

Embodiments of the invention provide a “tool-kit” of processing techniques which can be employed in different combinations depending on the circumstances. For example, flow speed can be found using eddy tracking techniques, or by using speed of sound measurements. Moreover, composition can be found by using speed of sound measurements and also by looking for turning points in the k-w curves, particularly in stratified multi-phase flows. Different combinations of the embodiments can therefore be put together to provide further embodiments, to meet particular flow sensing requirements, both on the surface and downhole. Once the flow speed is known, then at least in the case of a single phase flow, the flow speed can be multiplied by the interior cross-sectional area of the pipe to obtain the flow rate. The mass flow rate can then be obtained if the density of the fluid is known, once the composition has been determined.

Classes IPC  ?

  • G01N 29/024 - Analyse de fluides en mesurant la vitesse de propagation ou le temps de propagation des ondes acoustiques
  • G01F 1/661 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons en utilisant la lumière
  • G01N 29/24 - Sondes
  • G01F 1/66 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons
  • G01N 29/46 - Traitement du signal de réponse détecté par analyse spectrale, p.ex. par analyse de Fourier
  • G01F 1/74 - Dispositifs pour la mesure du débit d'un matériau fluide ou du débit d'un matériau solide fluent en suspension dans un autre fluide
  • G01F 1/708 - Mesure du temps de parcours d'une distance déterminée

15.

Method and apparatus for optical sensing

      
Numéro d'application 16934189
Numéro de brevet 11719560
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-07-21
Date de la première publication 2020-12-10
Date d'octroi 2023-08-08
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

An optical fiber distributed acoustic sensor system makes use of a specially designed optical fiber to improve overall sensitivity of the system by a factor in excess of 10. This is achieved by inserting into the fiber weak broadband reflectors periodically along the fiber. The reflectors reflect a small proportion of the light from the DAS incident thereon back along the fiber, typically in the region of 0.001% to 0.1%. To allow for temperate compensation to ensure that the same reflectivity is obtained if the temperature changes, the reflection bandwidth is relatively broadband. The reflectors are formed from a series of fiber Bragg gratings, each with a different center reflecting frequency, the reflecting frequencies and bandwidths of the gratings being selected to provide the broadband reflection. The reflectors are spaced at the desired spatial resolution of the optical fiber DAS.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • E21B 47/135 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage par énergie électromagnétique, p.ex. gammes de fréquence radio utilisant des ondes lumineuses, p.ex. ondes infrarouges ou ultraviolettes
  • G01V 8/16 - Détection, p.ex. en utilisant des barrières de lumière en utilisant un émetteur et un récepteur en utilisant des fibres optiques

16.

Method and system for downhole object location and orientation determination

      
Numéro d'application 16561631
Numéro de brevet 11796703
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-09-05
Date de la première publication 2019-12-26
Date d'octroi 2023-10-24
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Milne, Craig
  • Frankey, Brian
  • Parker, Tom
  • Farhadiroushan, Mahmoud

Abrégé

A downhole device is provided that is intended to be co-located with an optical fiber cable to be found, for example by being fixed together in the same clamp. The device has an accelerometer or other suitable orientation determining means that is able to determine its positional orientation, with respect to gravity. A vibrator or other sounder is provided, that outputs the positional orientation information as a suitable encoded and modulated acoustic signal. A fiber optic distributed acoustic sensor deployed in the vicinity of the downhole device detects the acoustic signal and transmits it back to the surface, where it is demodulated and decoded to obtain the positional orientation information. Given that the device is co-located with the optical fiber the position of the fiber can then be inferred. As explained above, detecting the fiber position is important during perforation operations, so that the fiber is not inadvertently damaged.

Classes IPC  ?

  • G01V 1/46 - Acquisition des données
  • G01V 11/00 - Prospection ou détection par des méthodes combinant des techniques spécifiées dans les groupes
  • G01V 1/44 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage en utilisant des générateurs et des récepteurs situés dans le même puits
  • E21B 47/095 - Localisation ou détermination de la position d'objets dans les trous de forage ou dans les puits; Identification des parties libres ou bloquées des tubes par détection d'anomalies acoustiques, p.ex. à l'aide de pulsations de pression de boue
  • E21B 47/0224 - Détermination de l'inclinaison ou de la direction du trou de forage, p.ex. à l'aide de géomagnétisme utilisant des moyens sismiques ou acoustiques
  • G01D 5/14 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens électriques ou magnétiques influençant la valeur d'un courant ou d'une tension
  • G01V 1/22 - Transmission des signaux sismiques aux appareils d'enregistrement ou de traitement
  • E21B 43/116 - Perforateurs à balles ou à charge profilée

17.

Method and apparatus for optical sensing

      
Numéro d'application 16508522
Numéro de brevet 11079269
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-07-11
Date de la première publication 2019-10-31
Date d'octroi 2021-08-03
Propriétaire Silixa Limited (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

The present invention provides novel apparatus and methods for fast quantitative measurement of perturbation of optical fields transmitted, reflected and/or scattered along a length of an optical fibre. The present invention can be used for point sensors as well as distributed sensors or the combination of both. In particular this technique can be applied to distributed sensors while extending dramatically the speed and sensitivity to allow the detection of acoustic perturbations anywhere along a length of an optical fibre while achieving fine spatial resolution. The present invention offers unique advantages in a broad range of acoustic sensing and imaging applications. Typical uses are for monitoring oil and gas wells such as for distributed flow metering and/or imaging, seismic imaging, monitoring long cables and pipelines, imaging within large vessel as well as for security applications.

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • E21B 47/002 - Relevés dans les trous de forage ou dans les puits par inspection visuelle
  • E21B 47/107 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide utilisant des moyens acoustiques
  • G01M 11/00 - Test des appareils optiques; Test des structures ou des ouvrages par des méthodes optiques, non prévu ailleurs
  • G01F 1/66 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons
  • G01V 1/40 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage

18.

Method and apparatus for optical sensing

      
Numéro d'application 16474747
Numéro de brevet 11022467
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-01-05
Date de la première publication 2019-10-24
Date d'octroi 2021-06-01
Propriétaire
  • Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
  • Chevron U.S.A. Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Shatalin, Sergey
  • Dajczgewand, Julian
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom

Abrégé

An improved optical fiber distributed acoustic sensor system uses an optical fiber having reflector portions distributed along its length in at least a first portion. The reflector portions are positioned along the fiber separated by a distance that is equivalent to twice the distance an optical pulse travels along the fiber in a single sampling period of the data acquisition opto-electronics within the sensor system. No oversampling of the reflections of the optical pulses from the reflector portions is undertaken. The sampling points for data acquisition in the sensor system are aligned with the reflections that arrive at the sensor system from along the sensing fiber. Adaptive delay componentry adaptively aligns the reflected optical signals (or their electrical analogues) with the sampling points. Control over the sampling points can re-synchronise the sampling points with the returning reflections. Reflection equalisation componentry may reduce the dynamic range of the returning reflections.

Classes IPC  ?

  • G02B 6/36 - Moyens de couplage mécaniques
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques

19.

Optical fiber cable

      
Numéro d'application 15962196
Numéro de brevet 10451462
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-04-25
Date de la première publication 2018-08-30
Date d'octroi 2019-10-22
Propriétaire
  • Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
  • Chevron U.S.A. Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Mahue, Veronique
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey
  • Strusevich, Dmitry

Abrégé

Embodiments of the present invention provide a cable for optical fiber sensing applications formed from fiber wound around a cable core. A protective layer is then preferably placed over the top of the wound fiber, to protect the fiber, and to help keep it in place on the cable core. The cable core is preferably of a diameter to allow bend-insensitive fiber to be wound thereon with low bending losses. The effect of winding the fiber onto the cable core means that the longitudinal sensing resolution of the resulting cable is higher than simple straight fiber, when the cable is used with an optical fiber sensing system such as a DAS or DTS system. The achieved resolution for the resulting cable is a function of the fiber winding diameter and pitch, with a larger diameter and reduced winding pitch giving a higher longitudinal sensing resolution.

Classes IPC  ?

  • G01F 1/66 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons
  • G02B 6/44 - Structures mécaniques pour assurer la résistance à la traction et la protection externe des fibres, p.ex. câbles de transmission optique
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

20.

Multi-phase flow-monitoring with an optical fiber distributed acoustic sensor

      
Numéro d'application 15749977
Numéro de brevet 10877001
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-08-05
Date de la première publication 2018-08-16
Date d'octroi 2020-12-29
Propriétaire
  • CHEVRON U.S.A. INC. (USA)
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Amir, Mohammad
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Mahue, Veronique
  • Parker, Tom

Abrégé

Embodiments of the invention provide a “tool-kit” of processing techniques which can be employed in different combinations depending on the circumstances. For example, flow speed can be found using eddy tracking techniques, or by using speed of sound measurements. Moreover, composition can be found by using speed of sound measurements and also by looking for turning points in the k-ω curves, particularly in stratified multi-phase flows. Different combinations of the embodiments can therefore be put together to provide further embodiments, to meet particular flow sensing requirements, both on the surface and downhole. Once the flow speed is known, then at least in the case of a single phase flow, the flow speed can be multiplied by the interior cross-sectional area of the pipe to obtain the flow rate. The mass flow rate can then be obtained if the density of the fluid is known, once the composition has been determined.

Classes IPC  ?

  • G01N 29/024 - Analyse de fluides en mesurant la vitesse de propagation ou le temps de propagation des ondes acoustiques
  • G01N 29/24 - Sondes
  • G01F 1/66 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons
  • G01N 29/46 - Traitement du signal de réponse détecté par analyse spectrale, p.ex. par analyse de Fourier
  • G01F 1/74 - Dispositifs pour la mesure du débit d'un matériau fluide ou du débit d'un matériau solide fluent en suspension dans un autre fluide
  • G01F 1/708 - Mesure du temps de parcours d'une distance déterminée

21.

Enhanced seismic surveying

      
Numéro d'application 15943197
Numéro de brevet 11125909
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-04-02
Date de la première publication 2018-08-09
Date d'octroi 2021-09-21
Propriétaire
  • Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
  • Chevron U.S.A. Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Finfer, Daniel

Abrégé

Embodiments of the present invention help in the processing and interpretation of seismic survey data, by correlating or otherwise comparing or associating seismic data obtained from a seismic survey with flow information obtained from a well or borehole in the surveyed area. In particular, embodiments of the present invention allow for flow data representing a flow profile along a well that is being monitored by a distributed acoustic sensor to be determined, such that regions of higher flow in the well can be determined. For example, in the production zone the well will be perforated to allow oil to enter the well, but it has not previously been possible to determine accurately where in the production zone the oil is entering the well. However, by determining a flow rate profile along the well using the DAS then this provides information as to where in the perforated production zone oil is entering the well, and hence the location of oil bearing sands. This location can then be combined or otherwise correlated, used, or associated with petroleum reservoir location information obtained from the seismic survey, to improve the confidence and/or accuracy in the determined petroleum reservoir location.

Classes IPC  ?

  • G01V 11/00 - Prospection ou détection par des méthodes combinant des techniques spécifiées dans les groupes
  • G01V 1/22 - Transmission des signaux sismiques aux appareils d'enregistrement ou de traitement
  • E21B 47/135 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage par énergie électromagnétique, p.ex. gammes de fréquence radio utilisant des ondes lumineuses, p.ex. ondes infrarouges ou ultraviolettes
  • G01V 1/40 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage

22.

METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL SENSING

      
Numéro d'application GB2018050027
Numéro de publication 2018/127708
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-01-05
Date de publication 2018-07-12
Propriétaire
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
  • CHEVRON U.S.A. INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Shatalin, Sergey
  • Dajczgewand, Julian
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom

Abrégé

Embodiments of the invention provide an improved optical fiber distributed acoustic sensor system that makes use of an optical fiber having reflector portions distributed along its length in at least a first portion. In particular, in order to increase the spatial resolution of the sensor system to the maximum, the reflector portions are positioned along the fiber separated by a distance that is equivalent to twice the distance an optical pulse travels along the fiber in a single sampling period of the data acquisition opto-electronics within the sensor system. As such, no oversampling of the reflections of the optical pulses from the reflector portions is undertaken, which means that it is important that the sampling points for data acquisition in the sensor system are aligned with the reflections that arrive at the sensor system from along the sensing fiber. In order to ensure such alignment, adaptive delay componentry may be used to adaptively align the reflected optical signals (or their electrical analogues) with the sampling points. Alternatively, control over the sampling points can also be undertaken to re-synchronise the sampling points with the returning reflections. In addition, in order to allow higher speed sampling to be undertaken, reflection equalisation componentry may also be used to reduce the dynamic range of the returning reflections.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques

23.

Method of acoustic surveying

      
Numéro d'application 15830807
Numéro de brevet 10196890
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-12-04
Date de la première publication 2018-03-29
Date d'octroi 2019-02-05
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Finfer, Daniel
  • Johannessen, Kjetil

Abrégé

The invention relates to the use of distributed optical fibre sensors for distributed acoustic sensing, and in particular, modal analysis of distributed acoustic data obtained in-well to monitoring well integrity. By determining one or more acoustic modes corresponding to distributed speed of sound measurements within the wellbore, and analysing variations in the distributed speed of sound measurement it is possible to derive information relating to a formation and/or fluid in the wellbore.

Classes IPC  ?

  • E21B 47/00 - Relevés dans les trous de forage ou dans les puits
  • E21B 47/10 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide
  • E21B 47/12 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage
  • G01V 1/22 - Transmission des signaux sismiques aux appareils d'enregistrement ou de traitement
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques

24.

Non-isotropic acoustic cable

      
Numéro d'application 15804657
Numéro de brevet 10345139
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-11-06
Date de la première publication 2018-03-01
Date d'octroi 2019-07-09
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Strusevich, Dmitry
  • Shatalin, Sergey
  • Parker, Tom

Abrégé

Embodiments of the present invention address aliasing problems by providing a plurality of discrete acoustic sensors along a cable whereby acoustic signals may be measured in situations where the fiber optic cable has not been secured to a structure or area by a series of clamps. Acoustic sampling points are achieved by selectively enhancing the acoustic coupling between the outer layer and the at least one optical fiber arrangement, such that acoustic energy may be transmitted selectively from the outer layer to the at least one optical fiber arrangement. The resulting regions of acoustic coupling along the cable allow the optical fiber to detect acoustic signals. Regions between the outer layer and the at least one optical fiber arrangement that contain material which is acoustically insulating further this enhancement since acoustic waves are unable to travel through such mediums, or at least travel through such mediums at a reduced rate.

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01L 1/24 - Mesure des forces ou des contraintes, en général en mesurant les variations des propriétés optiques du matériau quand il est soumis à une contrainte, p.ex. par l'analyse des contraintes par photo-élasticité
  • G01M 7/00 - Test de vibration des structures ou des ouvrages; Test de résistance au choc des structures ou des ouvrages
  • G02B 6/44 - Structures mécaniques pour assurer la résistance à la traction et la protection externe des fibres, p.ex. câbles de transmission optique

25.

Method and system for determining downhole optical fiber orientation and/or location

      
Numéro d'application 15784586
Numéro de brevet 10175384
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-10-16
Date de la première publication 2018-02-22
Date d'octroi 2019-01-08
Propriétaire Silixa, LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom

Abrégé

A probe is provided that contacts the inner surface of the casing or other production tubing and imparts energy to the surface at the contact point, for example as heat energy or mechanical energy. Energy is imparted around the circumference of the casing, and a fiber optic distributed sensor located on the outer surface of the casing is used to measure and record the energy that it receives while the probe is moved to impart energy around the circumference. A record of energy versus position of the probe around the circumference can be obtained, from which maxima in the detected energy measurements can then be found. The position around the circumference which gave the maximum measurement should be the position at which the optical fiber of the fiber optic distributed sensor is located. In addition, an ultrasonic arrangement is also described, that relies on ultrasonic sound to provide detection.

Classes IPC  ?

  • G01N 21/00 - Recherche ou analyse des matériaux par l'utilisation de moyens optiques, c. à d. en utilisant des ondes submillimétriques, de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette
  • G01V 11/00 - Prospection ou détection par des méthodes combinant des techniques spécifiées dans les groupes
  • G01N 21/68 - Systèmes dans lesquels le matériau analysé est excité de façon à ce qu'il émette de la lumière ou qu'il produise un changement de la longueur d'onde de la lumière incidente excité électriquement, p.ex. par électroluminescence en utilisant des champs électriques à haute fréquence
  • G01N 21/64 - Fluorescence; Phosphorescence

26.

Method and apparatus for optical sensing

      
Numéro d'application 15555628
Numéro de brevet 10883861
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-03-07
Date de la première publication 2018-02-15
Date d'octroi 2021-01-05
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

An optical fiber distributed acoustic sensor system includes weak broadband reflectors inserted periodically along the fiber. The reflectors reflect only a small proportion of the light from the DAS incident thereon back along the fiber, typically in the region of 0.001% to 0.1%, but preferably around 0.01% reflectivity per reflector. In addition, to allow for temperate compensation to ensure that the same reflectivity is obtained if the temperature changes, the reflection bandwidth is relatively broadband. In some embodiments the reflectors are formed from a series of fiber Bragg gratings, each with a different center reflecting frequency, the reflecting frequencies and bandwidths of the gratings being selected to provide the broadband reflection. A chirped grating may also be used to provide the same effect. In preferred embodiments, the reflectors are spaced at half the gauge length i.e. the desired spatial resolution of the optical fiber DAS.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques

27.

Method and apparatus for optical sensing

      
Numéro d'application 15727389
Numéro de brevet 10393574
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-10-06
Date de la première publication 2018-02-01
Date d'octroi 2019-08-27
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

Apparatus and methods for fast quantitative measurement of perturbation of optical fields transmitted, reflected and/or scattered along a length of an optical fiber can be used for point sensors as well as distributed sensors or the combination of both. In particular, this technique can be applied to distributed sensors while extending dramatically the speed and sensitivity to allow the detection of acoustic perturbations anywhere along a length of an optical fiber while achieving fine spatial resolution. Advantages of this technique include a broad range of acoustic sensing and imaging applications. Typical uses are for monitoring oil and gas wells such as for distributed flow metering and/or imaging, seismic imaging, monitoring long cables and pipelines, imaging within large vessel as well as for security applications.

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01M 11/00 - Test des appareils optiques; Test des structures ou des ouvrages par des méthodes optiques, non prévu ailleurs
  • G01F 1/66 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons
  • E21B 47/00 - Relevés dans les trous de forage ou dans les puits
  • E21B 47/10 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide
  • G01V 1/40 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage

28.

Fibre optic monitoring installation and method

      
Numéro d'application 15494309
Numéro de brevet 10274417
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-04-21
Date de la première publication 2018-01-11
Date d'octroi 2019-04-30
Propriétaire
  • Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
  • Chevron U.S.A. Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Todorov, Mladen

Abrégé

The invention relates to installations for fiber optic monitoring of articles, and apparatus and methods for forming such installations, including a modular system and components for forming a fiber optic monitoring installation. Applications of the invention include the monitoring of vessels, chambers, and fluid conduits in industrial processing plants, and the invention has particular application to monitoring large vessels, for example temperature monitoring of vessels used in catalytic reforming processes. Convenient installation on or removal from the article being monitored is achieved by providing a support structure for the fiber optic length, which presents the fiber optic length in a preconfigured orientation suitable for monitoring the article. In a particular embodiment of the invention, the fiber optic length is disposed on a panel in a plurality of dense spiral patterns.

Classes IPC  ?

  • G01J 5/08 - Dispositions optiques
  • G01N 21/01 - Dispositions ou appareils pour faciliter la recherche optique
  • G01K 11/12 - Mesure de la température basée sur les variations physiques ou chimiques, n'entrant pas dans les groupes , , ou utilisant le changement de couleur, de translucidité ou de réflectance
  • G01K 1/14 - Supports; Dispositifs de fixation; Dispositions pour le montage de thermomètres en des endroits particuliers
  • G01K 11/32 - Mesure de la température basée sur les variations physiques ou chimiques, n'entrant pas dans les groupes , , ou utilisant des changements dans la transmittance, la diffusion ou la luminescence dans les fibres optiques
  • G01M 11/08 - Test des propriétés mécaniques

29.

Range extension for optical fiber sensing systems

      
Numéro d'application 15532812
Numéro de brevet 10704932
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-12-02
Date de la première publication 2017-11-30
Date d'octroi 2020-07-07
Propriétaire
  • Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
  • Chevron U.S.A. Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Parker, Tom
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Gillies, Arran

Abrégé

An optical fiber sensing system includes a sensing optical fiber and one or more optical amplifiers in series with the sensing fiber and arranged to increase the power of sensing pulses travelling along the fiber to thereby increase the range of the sensing system. The optical fiber sensing system is one selected from the group including an optical fiber distributed acoustic sensor (DAS), an optical fiber distributed temperature sensor (DTS), or an optical time domain reflectometry (OTDR) system.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01M 11/00 - Test des appareils optiques; Test des structures ou des ouvrages par des méthodes optiques, non prévu ailleurs
  • G01K 11/32 - Mesure de la température basée sur les variations physiques ou chimiques, n'entrant pas dans les groupes , , ou utilisant des changements dans la transmittance, la diffusion ou la luminescence dans les fibres optiques

30.

METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL SENSING

      
Numéro d'application GB2017051496
Numéro de publication 2017/203271
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-05-25
Date de publication 2017-11-30
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

In one embodiment a multi-wavelength distributed optical fiber sensing system is provided, having reflectors disposed along the sensing fiber to define sensing regions for which individual signals can be resolved. The reflectors are typically Bragg gratings, and have a reflection characteristic having a main reflection lobe at a central wavelength, and smaller reflection side lobes with less reflectivity at a plurality of smaller and/or higher wavelengths. A filtering arrangement is provided to filter out light at the central wavelength on both the forward and return paths to and from the fiber, so that it does not swamp light at the sidelobe wavelengths. Multiple light sources and optical processing systems can then be provided, adapted to operate at the sidelobe wavelengths, which wavelengths are only weakly reflected from the reflectors. As a consequence, an optical fiber sensing system is obtained that allows for simultaneous multi-wavelength sensing operation (at the side-lobe wavelengths) from along the same sensing fiber.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

31.

SILIXA

      
Numéro d'application 1363437
Statut Enregistrée
Date de dépôt 2017-04-27
Date d'enregistrement 2017-04-27
Propriétaire Silixa Ltd (Royaume‑Uni)
Classes de Nice  ?
  • 09 - Appareils et instruments scientifiques et électriques
  • 42 - Services scientifiques, technologiques et industriels, recherche et conception

Produits et services

Fibre optics; cables; fibre optic cables; fibre optical sensors; electro-optical sensors; movement sensors; sheaths for fibre optic cables, sensors in the form of and for use with fibre optic cables, detectors in the form of and for use with fibre optic cables, optical multiplexes for use with fibre optic cables; apparatus for splicing optical fibres; cabling networks [installations] incorporating fibre optic cables; electrical or optical components for use with fibre optic cables; instruments and apparatus, including sensors, for detecting, measuring, recording, regulating, or controlling pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, environmental conditions, distance, length, vibration, sound, flow or levels of carbon dioxide; instruments capable of measuring pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, environmental conditions, distance, length, vibration, sound, flow or levels of carbon dioxide using fibre optics; connectors and connections for fibre optic cables; pressure gauges; pressure indicators; electronic control valves in the nature of pressure control valves incorporating pressure seals; remote control apparatus; computer software; computer peripheral devices; computer hardware; magnetic data carriers; computer programmes; apparatus for display, recordal, transmission, monitoring and interpretation of data obtained from instruments used to measure, record, regulate, or control pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, environmental conditions, distance, length, vibration, sound, flow or levels of carbon dioxide; scientific, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), apparatus and instruments; instruments for use in surveys or monitoring and controlling environmental conditions on ships and aircraft and in the oil, gas, security, telecommunication, wind energy or construction industries; acoustic sensing apparatus; seismic recording apparatus; seismic detectors; vibration sensors; vibration detectors; imaging apparatus; surveillance apparatus; anti- surveillance apparatus; sensors for monitoring premises against unauthorised access; parts and fittings for all the aforesaid goods. Services of monitoring environmental conditions, including pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, distance, length, vibration, sound, flow or levels of carbon dioxide; services of monitoring and analysing data obtained from sensors; design and testing services for fibre optic cables and apparatus and instruments for monitoring, measuring, controlling, or regulating environmental conditions, pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, distance, length, vibration, sound, flow or levels of carbon dioxide; development of electronic surveillance and anti-surveillance apparatus; development of imaging apparatus; fibre optic technology research and development services; designing computer programmes; installation, maintenance, testing and repair of computer software; design, testing, and maintenance of computer software for access to and use of the internet and world-wide web; rental of computer software, computer peripherals, computer hardware and apparatus for displaying, recordal, monitoring and interpretation of data obtained from instruments used to detect temperature and other environmental conditions; surveying services; oil field surveys; oil field exploration services; geological research; hosting computer sites; design, research, development, and testing, of telecommunication apparatus and instruments; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid and all other aspects of information technology included in this class.

32.

Flexible substrate fiber optic sensing mat for distributed acoustic sensing

      
Numéro d'application 15507111
Numéro de brevet 10677642
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-08-20
Date de la première publication 2017-08-31
Date d'octroi 2020-06-09
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Mahue, Veronique
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

A prefabricated mat-like structure having lengths of fiber mounted thereon or therein in a predetermined deployment pattern that provides a high spatial density of fiber to give increased spatial sensing resolution is described. The prefabricated mat-like structures may be very easily deployed by being placed against and/or wrapped around an object to be monitored, typically being fastened in place by clamps or the like. In addition, easy removal from the object is also obtained, by simply unfastening the mat-like structure, which may then be redeployed elsewhere. The prefabricated mat-like structure having the fiber already mounted thereon or therein therefore provides a very convenient and easily installable and removable solution.

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

33.

CARINA

      
Numéro d'application 1348152
Statut Enregistrée
Date de dépôt 2016-11-09
Date d'enregistrement 2016-11-09
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Classes de Nice  ?
  • 09 - Appareils et instruments scientifiques et électriques
  • 42 - Services scientifiques, technologiques et industriels, recherche et conception

Produits et services

Optic fibres; cables; fibre optic cables; fibre optical sensors; electro-optical sensors; movement sensors; sheaths for fibre optic cables; sensors in the form of and for use with fibre optic cables; detectors in the form of and for use with fibre optic cables; optical multiplexes for use with fibre optic cables; apparatus for splicing optical fibres; cabling networks [installations] incorporating fibre optic cables; electrical or optical components for use with fibre optic cables; fibre-optic interrogation units; instruments and apparatus, including sensors, for detecting, measuring, recording, regulating, or controlling pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical line width, environmental conditions, distance, length, vibration, sound, flow or levels of carbon dioxide; instruments capable of measuring pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, environmental conditions, distance, length, vibration, sound, flow or levels of carbon dioxide using fibre optics; connectors and connections for fibre optic cables; pressure gauges; pressure indicators; electronic control valves in the nature of pressure control valves incorporating pressure seals; remote control apparatus; software for processing data obtained from optic fibres; apparatus for display, recordal, transmission, monitoring and interpretation of data obtained from instruments used to measure, record, regulate, or control pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, environmental conditions, distance, length, vibration, sound, flow or levels of carbon dioxide; parts and fittings for all the aforesaid goods. Services of monitoring environmental conditions, including pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, distance, length, vibration, sound, flow or levels of carbon dioxide; services of monitoring and analysing data obtained from sensors; design and testing services for fibre optic cables and apparatus and instruments for monitoring, measuring, controlling or regulating environmental conditions, pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, distance, length, vibration, sound and lower levels of carbon dioxide; fibre optic technology research and development services; designing computer programmes and application software for processing data obtained from optic fibres; installation, maintenance, testing and repair of computer software and application software for processing data obtained from optic fibres; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services.

34.

METHOD AND SYSTEM FOR DOWNHOLE OBJECT LOCATION AND ORIENTATION DETERMINATION

      
Numéro d'application GB2016053094
Numéro de publication 2017/064472
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-10-05
Date de publication 2017-04-20
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s) Milne, Craig

Abrégé

Embodiments of the invention provide a downhole device that is intended to be co-located with a perforarating gun string to allow the rotational orientation thereof when deployed downhols to be determined. The device has an accelerometer or other suitable orientation determining means that is able to determine its positional orientation, with respect to gravity. A vibrator or other sounder is provided, that outputs the positional orientation information as a suitable encoded and modulated acoustic signal. A fiber optic distributed acoustic sensor deployed in the vicinity of the downhole device detects the acoustic signal and transmits it back to the surface, where it is demodulated and decoded to obtain the positional orientation information. Given that the device is co-located with the perforating gun the position of the gun can then be inferred.

Classes IPC  ?

  • E21B 43/117 - Perforateurs à charge profilée
  • E21B 47/01 - Dispositifs pour supporter des instruments de mesure sur des trépans, des tubes, des tiges ou des câbles de forage; Protection des instruments de mesure dans les trous de forage contre la chaleur, les chocs, la pression ou similaire
  • E21B 47/024 - Détermination de l'inclinaison ou de la direction des dispositifs dans le trou de forage
  • E21B 47/09 - Localisation ou détermination de la position d'objets dans les trous de forage ou dans les puits; Identification des parties libres ou bloquées des tubes

35.

Method and apparatus for optical sensing

      
Numéro d'application 15368945
Numéro de brevet 10393572
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-12-05
Date de la première publication 2017-03-23
Date d'octroi 2019-08-27
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

The present invention provides novel apparatus and methods for fast quantitative measurement of perturbation of optical fields transmitted, reflected and/or scattered along a length of an optical fiber. The present invention can be used for point sensors as well as distributed sensors or the combination of both. In particular this technique can be applied to distributed sensors while extending dramatically the speed and sensitivity to allow the detection of acoustic perturbations anywhere along a length of an optical fiber while achieving fine spatial resolution. The present invention offers unique advantages in a broad range of acoustic sensing and imaging applications. Typical uses are for monitoring oil and gas wells such as for distributed flow metering and/or imaging, seismic imaging, monitoring long cables and pipelines, imaging within large vessel as well as for security applications.

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01M 11/00 - Test des appareils optiques; Test des structures ou des ouvrages par des méthodes optiques, non prévu ailleurs
  • G01F 1/66 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons
  • E21B 47/00 - Relevés dans les trous de forage ou dans les puits
  • E21B 47/10 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide
  • G01V 1/40 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage

36.

Method and apparatus for optical sensing

      
Numéro d'application 15368954
Numéro de brevet 10393573
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-12-05
Date de la première publication 2017-03-23
Date d'octroi 2019-08-27
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

The present invention provides novel apparatus and methods for fast quantitative measurement of perturbation of optical fields transmitted, reflected and/or scattered along a length of an optical fiber. The present invention can be used for point sensors as well as distributed sensors or the combination of both. In particular this technique can be applied to distributed sensors while extending dramatically the speed and sensitivity to allow the detection of acoustic perturbations anywhere along a length of an optical fiber while achieving fine spatial resolution. The present invention offers unique advantages in a broad range of acoustic sensing and imaging applications. Typical uses are for monitoring oil and gas wells such as for distributed flow metering and/or imaging, seismic imaging, monitoring long cables and pipelines, imaging within large vessel as well as for security applications.

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01M 11/00 - Test des appareils optiques; Test des structures ou des ouvrages par des méthodes optiques, non prévu ailleurs
  • G01F 1/66 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons
  • E21B 47/00 - Relevés dans les trous de forage ou dans les puits
  • E21B 47/10 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide
  • G01V 1/40 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage

37.

Method and system for downhole object location and orientation determination

      
Numéro d'application 15311425
Numéro de brevet 10444392
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-05-15
Date de la première publication 2017-03-23
Date d'octroi 2019-10-15
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Milne, Craig
  • Frankey, Brian
  • Parker, Tom
  • Farhadiroushan, Mahmoud

Abrégé

A downhole device is provided that is intended to be co-located with an optical fiber cable to be found, for example by being fixed together in the same clamp. The device has an accelerometer or other suitable orientation determining means that is able to determine its positional orientation, with respect to gravity. A vibrator or other sounder is provided, that outputs the positional orientation information as a suitable encoded and modulated acoustic signal. A fiber optic distributed acoustic sensor deployed in the vicinity of the downhole device detects the acoustic signal and transmits it back to the surface, where it is demodulated and decoded to obtain the positional orientation information. Given that the device is co-located with the optical fiber the position of the fiber can then be inferred. As explained above, detecting the fiber position is important during perforation operations, so that the fiber is not inadvertently damaged.

Classes IPC  ?

  • G01V 1/00 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique
  • G01V 1/46 - Acquisition des données
  • E21B 47/022 - Détermination de l'inclinaison ou de la direction du trou de forage, p.ex. à l'aide de géomagnétisme
  • G01V 1/44 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage en utilisant des générateurs et des récepteurs situés dans le même puits
  • G01V 11/00 - Prospection ou détection par des méthodes combinant des techniques spécifiées dans les groupes
  • E21B 47/09 - Localisation ou détermination de la position d'objets dans les trous de forage ou dans les puits; Identification des parties libres ou bloquées des tubes
  • G01D 5/14 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens électriques ou magnétiques influençant la valeur d'un courant ou d'une tension
  • G01V 1/22 - Transmission des signaux sismiques aux appareils d'enregistrement ou de traitement
  • E21B 43/116 - Perforateurs à balles ou à charge profilée

38.

MULTI-PHASE FLOW-MONITORING WITH AN OPTICAL FIBER DISTRIBUTED ACOUSTIC SENSOR

      
Numéro de document 02994208
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-08-05
Date de disponibilité au public 2017-02-09
Date d'octroi 2024-01-16
Propriétaire
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
  • CHEVRON U.S.A. INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Amir, Mohammad
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Mahue, Veronique
  • Parker, Tom

Abrégé

Embodiments of the invention provide a "tool-kit" of processing techniques which can be employed in different combinations depending on the circumstances to monitor multiphase flow in a structure such as a pipe. For example, flow speed can be found using eddy tracking techniques or by using speed of sound measurements. Moreover, composition can be found by using speed of sound measurements and also by looking for turning points in the k-omega {k-?) curves, particularly in stratified multiphase flows. Different combinations of the embodiments to be described can therefore be put together to meet particular flow sensing requirements, both on the surface and downhole. Once the flow speed is known, then at least in the case of a single phase flow, the flow speed can be multiplied by the interior cross-sectional area of the pipe to obtain the flow rate. The mass flow rate can then be obtained if the density of the fluid is known, for example once the composition has been determined.

Classes IPC  ?

  • G01F 1/74 - Dispositifs pour la mesure du débit d'un matériau fluide ou du débit d'un matériau solide fluent en suspension dans un autre fluide
  • G01F 1/00 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu
  • G01N 29/024 - Analyse de fluides en mesurant la vitesse de propagation ou le temps de propagation des ondes acoustiques
  • G01N 29/46 - Traitement du signal de réponse détecté par analyse spectrale, p.ex. par analyse de Fourier
  • G01P 5/22 - Mesure de la vitesse des fluides, p.ex. d'un courant atmosphérique; Mesure de la vitesse de corps, p.ex. navires, aéronefs, par rapport à des fluides en mesurant le temps mis par le fluide à parcourir une distance déterminée en utilisant des moyens de détection à autocorrélation ou à intercorrélation
  • G01P 5/24 - Mesure de la vitesse des fluides, p.ex. d'un courant atmosphérique; Mesure de la vitesse de corps, p.ex. navires, aéronefs, par rapport à des fluides en mesurant l'influence directe du courant de fluide sur les propriétés d'une onde acoustique de détection

39.

MULTI-PHASE FLOW-MONITORING WITH AN OPTICAL FIBER DISTRIBUTED ACOUSTIC SENSOR

      
Numéro d'application GB2016052444
Numéro de publication 2017/021740
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-08-05
Date de publication 2017-02-09
Propriétaire
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
  • CHEVRON U.S.A. INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Amir, Mohammad
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Mahue, Veronique
  • Parker, Tom

Abrégé

Embodiments of the invention provide a "tool-kit" of processing techniques which can be employed in different combinations depending on the circumstances to monitor multiphase flow in a structure such as a pipe. For example, flow speed can be found using eddy tracking techniques or by using speed of sound measurements. Moreover, composition can be found by using speed of sound measurements and also by looking for turning points in the k-omega {k-ω) curves, particularly in stratified multiphase flows. Different combinations of the embodiments to be described can therefore be put together to meet particular flow sensing requirements, both on the surface and downhole. Once the flow speed is known, then at least in the case of a single phase flow, the flow speed can be multiplied by the interior cross-sectional area of the pipe to obtain the flow rate. The mass flow rate can then be obtained if the density of the fluid is known, for example once the composition has been determined.

Classes IPC  ?

  • G01F 1/66 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons
  • G01F 1/74 - Dispositifs pour la mesure du débit d'un matériau fluide ou du débit d'un matériau solide fluent en suspension dans un autre fluide
  • G01F 1/708 - Mesure du temps de parcours d'une distance déterminée
  • G01N 29/024 - Analyse de fluides en mesurant la vitesse de propagation ou le temps de propagation des ondes acoustiques
  • G01N 29/46 - Traitement du signal de réponse détecté par analyse spectrale, p.ex. par analyse de Fourier

40.

Submersible pump monitoring

      
Numéro d'application 15122038
Numéro de brevet 10415373
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-03-02
Date de la première publication 2017-01-19
Date d'octroi 2019-09-17
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Clarke, Andrew
  • Finfer, Daniel
  • Mahue, Veronique
  • Parker, Tom
  • Farhadiroushan, Mahmoud

Abrégé

In order to address the above noted problems, embodiments of the present invention use distributed acoustic sensing to monitor the fluid level in an ESP activated well so as to monitor the condition and performance of the ESP. Embodiments of the invention use the ESP as an acoustic source in order to monitor the annulus fluid level within the well and to monitor the frequency of the ESP. Additionally, embodiments of the present invention may use distributed acoustic sensing to monitor the flow rates of the production fluid above and below the ESP to determine the pump's efficiency. In particular, some embodiments utilize one or more optical fibers to measure the acoustic waves generated by the ESP, wherein the fiber cabling has already been deployed along the length of the well. As such, the present invention is a non-invasive, in-situ method for monitoring the condition and performance of an ESP.

Classes IPC  ?

  • E21B 47/04 - Mesure de la profondeur ou du niveau du liquide
  • E21B 47/00 - Relevés dans les trous de forage ou dans les puits
  • E21B 47/10 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide
  • E21B 23/03 - Appareils pour déplacer, mettre en place, verrouiller, libérer ou retirer, les outils, les packers ou autres éléments dans les trous de forage pour mettre en place des outils sur les supports ou dans les retraits ou poches excentrées ou pour les en retirer
  • E21B 43/12 - Procédés ou appareils pour commander l'écoulement du fluide extrait vers ou dans les puits
  • E21B 47/12 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01F 23/296 - Ondes acoustiques

41.

IMPROVED SENSITIVITY OPTICAL FIBER SENSING SYSTEMS

      
Numéro d'application GB2016052050
Numéro de publication 2017/009606
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-07-07
Date de publication 2017-01-19
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

Embodiments of the invention provide optical fiber sensing systems (70) wherein sensitivity is increased by the provision of multiple parallel-connected sensing fibers (76). The fibers (76) are in some embodiments substantially contiguous to each other along the sensing parts of their lengths, for example by being incorporated into a common cable or the like. That is, the fibers in some embodiments run substantially parallel to each other and/or are further arranged such that incident energy at a particular location is incident upon known corresponding sections of the respective fibers substantially simultaneously. The provision of multiple fibers allows for multiple backscatter or reflection signals to be generated in response to a particular event to be sensed, the multiple backscatter or reflection signals pertaining to the same event to be sensed (e.g. temperature change, or incident acoustic energy) being combined together to provide for a greater overall signal for inputting into an optical fiber sensing system for processing. The multiple sensing fibers also permit the optical fiber sensing system to output optical signals for inputting into the fibers, typically as optical pulses, of a greater power than would otherwise be possible without entering the domain of non-linear fiber responses. This is because the output signal is divided between the plurality of sensing fibers, and hence the individual optical signal into each sensing fiber remains within the linear response region. However, the overall backscatter and/or reflections that is/are generated and upon which sensing is based are increased in line with the overall increase in signal power, and hence overall the signal to noise ratio of the system is increased.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/26 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

42.

Method and system for determining downhole optical fiber orientation and/or location

      
Numéro d'application 15114496
Numéro de brevet 09810809
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-01-30
Date de la première publication 2016-12-01
Date d'octroi 2017-11-07
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom

Abrégé

A probe is provided that contacts the inner surface of the casing or other production tubing and imparts energy to the surface at the contact point, for example as heat energy or mechanical energy. Energy is imparted around the circumference of the casing, and a fiber optic distributed sensor located on the outer surface of the casing is used to measure and record the energy that it receives whilst the probe is moved to impart energy around the circumference. A record of energy versus position of the probe around the circumference can be obtained, from which maxima in the detected energy measurements can then be found. The position around the circumference which gave the maximum measurement should be the position at which the optical fiber of the fiber optic distributed sensor is located. In addition, an ultrasonic arrangement is also described, that relies on ultrasonic sound to provide detection.

Classes IPC  ?

  • G01N 21/00 - Recherche ou analyse des matériaux par l'utilisation de moyens optiques, c. à d. en utilisant des ondes submillimétriques, de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette
  • G01V 11/00 - Prospection ou détection par des méthodes combinant des techniques spécifiées dans les groupes
  • G01N 21/68 - Systèmes dans lesquels le matériau analysé est excité de façon à ce qu'il émette de la lumière ou qu'il produise un changement de la longueur d'onde de la lumière incidente excité électriquement, p.ex. par électroluminescence en utilisant des champs électriques à haute fréquence
  • G01N 21/64 - Fluorescence; Phosphorescence

43.

CARINA

      
Numéro de série 79209150
Statut Enregistrée
Date de dépôt 2016-11-09
Date d'enregistrement 2019-04-30
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Classes de Nice  ?
  • 09 - Appareils et instruments scientifiques et électriques
  • 42 - Services scientifiques, technologiques et industriels, recherche et conception

Produits et services

Optic fibres; cables; fibre optic cables; fibre optical sensors; electro-optical sensors; sensors for detecting movement; sheaths for fibre optic cables; sensors in the form of and for use with fibre optic cables; detectors in the form of and for use with fibre optic cables; optical multiplexes for use with fibre optic cables; apparatus for splicing optical fibres, namely, fusion splicers; cabling networks installations being fibre optic cables for use in connecting network computer users; electrical or optical components for use with fibre optic cables, namely, optical transmitters, optical receivers, communication link testers for testing communication links; fibre-optic interrogation units comprised of optical transmitters, optical receivers, fibre optic cables, computer processing units for receiving and processing the data obtained from the fibre optic cables and computer software, all for detecting, measuring, recording, regulating, or controlling pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical line width, environmental conditions, distance, length, vibration, sound, flow or levels of carbon dioxide; connectors and connections for fibre optic cables; pressure gauges; pressure indicators; electronic control valves in the nature of pressure control valves for regulating the flow of gases and liquids incorporating pressure seals; remote control apparatus, namely, remote controls for interfacing between sensors and fibre optic cables and computers for distributed temperature, strain and pressure measurement; computer peripheral devices; software for processing data obtained from optic fibres; apparatus in the nature of computer hardware and software for display, recordal, transmission, monitoring and interpretation of data obtained from instruments used to measure, record, regulate, or control pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, environmental conditions, distance, length, vibration, sound, flow or levels of carbon dioxide Monitoring and analysing of environmental conditions including pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, distance, length, vibration, sound, flow or levels of carbon dioxide using fibre optic cables and computer processing units for receiving and processing the data obtained from them; services of monitoring and analysing data obtained from sensors, namely, engineering services; design and testing services of new products, namely, fibre optic cables and apparatus and instruments for monitoring, measuring, controlling or regulating environmental conditions, pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, distance, length, vibration, sound and lower levels of carbon dioxide for others; fibre optic technology research and development services; designing computer programmes and application software for processing data obtained from optic fibres; installation, maintenance, testing and repair of computer software and application software for processing data obtained from optic fibres; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services

44.

METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL SENSING

      
Numéro de document 02978671
Statut En instance
Date de dépôt 2016-03-07
Date de disponibilité au public 2016-09-15
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

: Embodiments of the invention provide an improved optical fiber distributed acoustic sensor system that makes use of a specially designed optical fiber to improve overall sensitivity of the system, in some embodiments by a factor in excess of 10. This is achieved by inserting into the fiber weak broadband reflectors periodically along the fiber. The reflectors reflect only a small proportion of the light from the DAS incident thereon back along the fiber, typically in the region of 0.001% to 0.1%, but preferably around 0.01% reflectivity per reflector. In addition, to allow for temperate compensation to ensure that the same reflectivity is obtained if the temperature changes, the reflection bandwidth is relatively broadband i.e. in the region of +/- 3nm from the nominal laser wavelength. In some embodiments the reflectors are formed from a series of fiber Bragg gratings, each with a different center reflecting frequency, the reflecting frequencies and bandwidths of the gratings being selected to provide the broadband reflection. In other embodiments a chirped grating may also be used to provide the same effect. In preferred embodiments, the reflectors are spaced at half the gauge length i.e. the desired spatial resolution of the optical fiber DAS.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/32 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques

45.

METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL SENSING

      
Numéro d'application GB2016050625
Numéro de publication 2016/142695
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-03-07
Date de publication 2016-09-15
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

Embodiments of the invention provide an improved optical fiber distributed acoustic sensor system that makes use of a specially designed optical fiber to improve overall sensitivity of the system, in some embodiments by a factor in excess of 10. This is achieved by inserting into the fiber weak broadband reflectors periodically along the fiber. The reflectors reflect only a small proportion of the light from the DAS incident thereon back along the fiber, typically in the region of 0.001% to 0.1%, but preferably around 0.01% reflectivity per reflector. In addition, to allow for temperate compensation to ensure that the same reflectivity is obtained if the temperature changes, the reflection bandwidth is relatively broadband i.e. in the region of +/- 3nm from the nominal laser wavelength. In some embodiments the reflectors are formed from a series of fiber Bragg gratings, each with a different center reflecting frequency, the reflecting frequencies and bandwidths of the gratings being selected to provide the broadband reflection. In other embodiments a chirped grating may also be used to provide the same effect. In preferred embodiments, the reflectors are spaced at half the gauge length i.e. the desired spatial resolution of the optical fiber DAS.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques

46.

Optical fiber cable

      
Numéro d'application 15029480
Numéro de brevet 09989388
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2014-10-15
Date de la première publication 2016-09-08
Date d'octroi 2018-06-05
Propriétaire
  • Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
  • Chevron U.S.A. Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Mahue, Veronique
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey
  • Strusevich, Dmitry

Abrégé

Embodiments of the present invention provide a cable for optical fiber sensing applications formed from fiber wound around a cable core. A protective layer is then preferably placed over the top of the wound fiber, to protect the fiber, and to help keep it in place on the cable core. The cable core is preferably of a diameter to allow bend-insensitive fiber to be wound thereon with low bending losses. The effect of winding the fiber onto the cable core means that the longitudinal sensing resolution of the resulting cable is higher than simple straight fiber, when the cable is used with an optical fiber sensing system such as a DAS or DTS system. The achieved resolution for the resulting cable is a function of the fiber winding diameter and pitch, with a larger diameter and reduced winding pitch giving a higher longitudinal sensing resolution.

Classes IPC  ?

  • G02B 6/44 - Structures mécaniques pour assurer la résistance à la traction et la protection externe des fibres, p.ex. câbles de transmission optique
  • G01F 1/66 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

47.

Non-isotropic acoustic cable

      
Numéro d'application 15021319
Numéro de brevet 09823114
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2014-09-04
Date de la première publication 2016-08-04
Date d'octroi 2017-11-21
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Strusevich, Dmitry
  • Shatalin, Sergey
  • Parker, Tom

Abrégé

Embodiments of the present invention address aliasing problems by providing a plurality of discrete acoustic sensors along a cable whereby acoustic signals may be measured in situations where the fiber optic cable has not been secured to a structure or area by a series of clamps, as described in the prior art. Acoustic sampling points are achieved by selectively enhancing the acoustic coupling between the outer layer and the at least one optical fiber arrangement, such that acoustic energy may be transmitted selectively from the outer layer to the at least one optical fiber arrangement. The resulting regions of acoustic coupling along the cable allow the optical fiber to detect acoustic signals. Regions between the outer layer and the at least one optical fiber arrangement that contain material which is acoustically insulating further this enhancement since acoustic waves are unable to travel through such mediums, or at least travel through such mediums at a reduced rate.

Classes IPC  ?

  • G02B 6/00 - OPTIQUE ÉLÉMENTS, SYSTÈMES OU APPAREILS OPTIQUES - Détails de structure de dispositions comprenant des guides de lumière et d'autres éléments optiques, p.ex. des moyens de couplage
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01L 1/24 - Mesure des forces ou des contraintes, en général en mesurant les variations des propriétés optiques du matériau quand il est soumis à une contrainte, p.ex. par l'analyse des contraintes par photo-élasticité
  • G01M 7/00 - Test de vibration des structures ou des ouvrages; Test de résistance au choc des structures ou des ouvrages
  • G02B 6/44 - Structures mécaniques pour assurer la résistance à la traction et la protection externe des fibres, p.ex. câbles de transmission optique

48.

Method and apparatus for optical sensing

      
Numéro d'application 15048315
Numéro de brevet 09804021
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-02-19
Date de la première publication 2016-06-16
Date d'octroi 2017-10-31
Propriétaire Silixa Limited. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

Apparatus and methods for fast quantitative measurement of perturbation of optical fields transmitted, reflected and/or scattered along a length of an optical fibre can be used for point sensors as well as distributed sensors or the combination of both. In particular, this technique can be applied to distributed sensors while extending dramatically the speed and sensitivity to allow the detection of acoustic perturbations anywhere along a length of an optical fibre while achieving fine spatial resolution. Advantages of this technique include a broad range of acoustic sensing and imaging applications. Typical uses are for monitoring oil and gas wells such as for distributed flow metering and/or imaging, seismic imaging, monitoring long cables and pipelines, imaging within large vessel as well as for security applications.

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01M 11/00 - Test des appareils optiques; Test des structures ou des ouvrages par des méthodes optiques, non prévu ailleurs
  • G01F 1/66 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons
  • E21B 47/00 - Relevés dans les trous de forage ou dans les puits
  • E21B 47/10 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide
  • G01V 1/40 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage

49.

RANGE EXTENSION FOR OPTICAL FIBER SENSING SYSTEMS

      
Numéro d'application GB2015053681
Numéro de publication 2016/087850
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-12-02
Date de publication 2016-06-09
Propriétaire
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
  • CHEVRON U.S.A. INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Parker, Tom
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Gillies, Arran

Abrégé

In an optical fiber sensing system of embodiments of the present invention one or more optical fiber amplifiers are provided in series with the sensing fiber in order to increase the power of any sensing pulses being sent in a forward direction along the fiber. Optical circulators are provided either side of the optical amplifier, to allow backscattered light to be routed around the forward path optical amplifier. In some embodiments an optical amplifier may also be provided in the backscatter and/or reflections feedback path, to increase the power of the backscatter. In further embodiments signal conditioning circuitry may be used, such that the forward optical pulse signal is filtered and/or reconstructed so as to be more like the original pulse (i.e. typically with less time spreading) when output by the amplifier. In some embodiments this may be done within the optical domain by the provision of appropriate bandpass filters, or in other embodiments electronically, with an incoming pulse being electronically sampled and then fed to a controller, which then electronically controls an optical amplifier to reproduce a re-conditioned (with respect to amplitude, wavelength and time) pulse for onward transmission along the next length of fiber.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques

50.

FLEXIBLE SUBSTRATE FIBER OPTIC SENSING MAT FOR DISTRIBUTED ACOUSTIC SENSING

      
Numéro de document 02959575
Statut En instance
Date de dépôt 2015-08-20
Date de disponibilité au public 2016-03-03
Propriétaire
  • CHEVRON U.S.A. INC. (USA)
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Mahue, Veronique
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

A prefabricated mat-like structure having lengths of fiber mounted thereon or therein in a predetermined deployment pattern that provides a high spatial density of fiber to give increased spatial sensing resolution is described. The prefabricated mat-like structures may be very easily deployed by being placed against and/or wrapped around an object to be monitored, typically being fastened in place by clamps or the like. In addition, easy removal from the object is also obtained, by simply unfastening the mat- like structure, which may then be redeployed elsewhere. The prefabricated mat-like structure having the fiber already mounted thereon or therein therefore provides a very convenient and easily installable and removable solution

Classes IPC  ?

  • G01D 5/26 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette
  • F17D 3/01 - Dispositions pour la surveillance ou la commande des opérations de fonctionnement pour commander, signaler ou surveiller le transfert d'un produit
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01V 1/18 - Eléments récepteurs, p.ex. sismomètre, géophone

51.

FLEXIBLE SUBSTRATE FIBER OPTIC SENSING MAT FOR DISTRIBUTED ACOUSTIC SENSING

      
Numéro d'application GB2015052425
Numéro de publication 2016/030667
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-08-20
Date de publication 2016-03-03
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Mahue, Veronique
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

A prefabricated mat-like structure having lengths of fiber mounted thereon or therein in a predetermined deployment pattern that provides a high spatial density of fiber to give increased spatial sensing resolution is described. The prefabricated mat-like structures may be very easily deployed by being placed against and/or wrapped around an object to be monitored, typically being fastened in place by clamps or the like. In addition, easy removal from the object is also obtained, by simply unfastening the mat- like structure, which may then be redeployed elsewhere. The prefabricated mat-like structure having the fiber already mounted thereon or therein therefore provides a very convenient and easily installable and removable solution

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

52.

METHOD AND SYSTEM FOR DOWNHOLE OBJECT LOCATION AND ORIENTATION DETERMINATION

      
Numéro de document 02948753
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-05-15
Date de disponibilité au public 2015-11-19
Date d'octroi 2023-04-11
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Milne, Craig
  • Frankey, Brian
  • Parker, Tom
  • Farhadiroushan, Mahmoud

Abrégé

Embodiments of the invention provide a downhole device that is intended to be co- located with an optical fiber cable to be found, for example by being fixed together in the same clamp. The device has an accelerometer or other suitable orientation determining means that is able to determine its positional orientation, with respect to gravity. A vibrator or other sounder is provided, that outputs the positional orientation information as a suitable encoded and modulated acoustic signal. A fiber optic distributed acoustic sensor deployed in the vicinity of the downhole device detects the acoustic signal and transmits it back to the surface, where it is demodulated and decoded to obtain the positional orientation information. Given that the device is co-located with the optical fiber the position of the fiber can then be inferred. As explained above, detecting the fiber position is important during perforation operations, so that the fiber is not inadvertently damaged.

Classes IPC  ?

  • E21B 47/022 - Détermination de l'inclinaison ou de la direction du trou de forage, p.ex. à l'aide de géomagnétisme
  • G01C 9/00 - Mesure de l'inclinaison, p.ex. par clinomètres, par niveaux

53.

METHOD AND SYSTEM FOR DOWNHOLE OBJECT LOCATION AND ORIENTATION DETERMINATION

      
Numéro de document 03161917
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-05-15
Date de disponibilité au public 2015-11-19
Date d'octroi 2024-01-02
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Milne, Craig
  • Frankey, Brian
  • Parker, Tom
  • Farhadiroushan, Mahmoud

Abrégé

The present invention provides a downhole device comprising an orientation detector; a vibrational and/or acoustic source arranged to produce vibrational and/or acoustic signals in dependence on the detected orientation of the apparatus, the produced vibrational and/or acoustic signals representing the detected orientation; and a clamp for clamping optical fiber to wellbore tubing or casing, the orientation detector and the vibrational and/or acoustic source being disposed within the clamp such that when in use the clamp is co-located with the optical fiber within the clamp such that any orientation that is then determined for the orientation detector also corresponds to the optical fiber and hence the position of the optical fiber around the wellbore tubing or casing can then be inferred. Also provided a system and method involving the device as described herein.

Classes IPC  ?

  • G08C 23/00 - Systèmes de transmission de signaux non électriques, p.ex. systèmes optiques
  • E21B 47/0224 - Détermination de l'inclinaison ou de la direction du trou de forage, p.ex. à l'aide de géomagnétisme utilisant des moyens sismiques ou acoustiques
  • E21B 47/022 - Détermination de l'inclinaison ou de la direction du trou de forage, p.ex. à l'aide de géomagnétisme
  • G01C 9/00 - Mesure de l'inclinaison, p.ex. par clinomètres, par niveaux
  • G08C 23/02 - Systèmes de transmission de signaux non électriques, p.ex. systèmes optiques utilisant des ondes acoustiques
  • G08C 23/06 - Systèmes de transmission de signaux non électriques, p.ex. systèmes optiques utilisant des ondes lumineuses, p.ex. infrarouges à travers des guides de lumière, p.ex. des fibres optiques

54.

METHOD AND SYSTEM FOR DOWNHOLE OBJECT LOCATION AND ORIENTATION DETERMINATION

      
Numéro d'application GB2015051448
Numéro de publication 2015/173592
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-05-15
Date de publication 2015-11-19
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Milne, Craig
  • Frankey, Brian
  • Parker, Tom
  • Farhadiroushan, Mahmoud

Abrégé

Embodiments of the invention provide a downhole device that is intended to be co- located with an optical fiber cable to be found, for example by being fixed together in the same clamp. The device has an accelerometer or other suitable orientation determining means that is able to determine its positional orientation, with respect to gravity. A vibrator or other sounder is provided, that outputs the positional orientation information as a suitable encoded and modulated acoustic signal. A fiber optic distributed acoustic sensor deployed in the vicinity of the downhole device detects the acoustic signal and transmits it back to the surface, where it is demodulated and decoded to obtain the positional orientation information. Given that the device is co-located with the optical fiber the position of the fiber can then be inferred. As explained above, detecting the fiber position is important during perforation operations, so that the fiber is not inadvertently damaged.

Classes IPC  ?

  • G01V 11/00 - Prospection ou détection par des méthodes combinant des techniques spécifiées dans les groupes
  • G01V 1/44 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage en utilisant des générateurs et des récepteurs situés dans le même puits
  • E21B 47/022 - Détermination de l'inclinaison ou de la direction du trou de forage, p.ex. à l'aide de géomagnétisme

55.

Acoustic illumination for flow-monitoring

      
Numéro d'application 14440138
Numéro de brevet 09896929
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2013-11-01
Date de la première publication 2015-10-08
Date d'octroi 2018-02-20
Propriétaire
  • CHEVRON U.S.A. INC. (USA)
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
  • CHEVRON U.S.A. INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Finfer, Daniel
  • Mahue, Veronique

Abrégé

Externally generated noise can be coupled into a fluid carrying structure such as a pipe, well, or borehole so as to artificially acoustically “illuminate” the pipe, well, or borehole, and allow fluid flow in the structure or structural integrity to be determined. In the disclosed system, externally generated noise is coupled into the structure being monitored at the same time as data logging required to undertake the monitoring is performed. This has three effects. First, the externally generated sound is coupled into the structure so as to “illuminate” acoustically the structure to allow data to be collected from which fluid flow may be determined, and secondly the amount of data that need be collected is reduced, as there is no need to log data when the structure is not being illuminated. Thirdly, there are signal processing advantages in having the data logging being undertaken only when the acoustic illumination occurs.

Classes IPC  ?

  • G01N 29/04 - Analyse de solides
  • E21B 47/12 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage
  • G01F 1/66 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons
  • G01P 5/24 - Mesure de la vitesse des fluides, p.ex. d'un courant atmosphérique; Mesure de la vitesse de corps, p.ex. navires, aéronefs, par rapport à des fluides en mesurant l'influence directe du courant de fluide sur les propriétés d'une onde acoustique de détection
  • G01N 29/024 - Analyse de fluides en mesurant la vitesse de propagation ou le temps de propagation des ondes acoustiques
  • G01N 29/46 - Traitement du signal de réponse détecté par analyse spectrale, p.ex. par analyse de Fourier
  • E21B 47/022 - Détermination de l'inclinaison ou de la direction du trou de forage, p.ex. à l'aide de géomagnétisme
  • G01F 1/708 - Mesure du temps de parcours d'une distance déterminée

56.

SUBMERSIBLE PUMP MONITORING

      
Numéro d'application GB2015050600
Numéro de publication 2015/128680
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-03-02
Date de publication 2015-09-03
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Clarke, Andrew
  • Finfer, Daniel
  • Mahue, Veronique
  • Parker, Tom
  • Farhadiroushan, Mahmoud

Abrégé

In order to address the above noted problems, embodiments of the present invention use distributed acoustic sensing to monitor the fluid level in an ESP activated well so as to monitor the condition and performance of the ESP. Embodiments of the invention use the ESP as an acoustic source in order to monitor the annulus fluid level within the well, and also to monitor the frequency of the ESP. Additionally, embodiments of the present invention may use distributed acoustic sensing to monitor the flow rates of the production fluid above and below the ESP to determine the pump's efficiency. In particular, some embodiments utilise one or more optical fibers to measure the acoustic waves generated by the ESP, wherein the fiber cabling has already been deployed along the length of the well. As such, the present invention is a non-invasive, in-situ method for monitoring the condition and performance of an ESP.

Classes IPC  ?

  • E21B 43/12 - Procédés ou appareils pour commander l'écoulement du fluide extrait vers ou dans les puits
  • E21B 47/04 - Mesure de la profondeur ou du niveau du liquide
  • E21B 47/10 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide
  • E21B 47/12 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques

57.

Industrial process monitoring and imaging

      
Numéro d'application 14700285
Numéro de brevet 09829368
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-04-30
Date de la première publication 2015-09-03
Date d'octroi 2017-11-28
Propriétaire
  • CHEVRON U.S.A. INC. (USA)
  • SILIXA LIMITED (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Kutlik, Roy
  • Finfer, Daniel
  • Parker, Tom Richard
  • Luo, Huping
  • Farhadiroushan, Mahmoud

Abrégé

Exemplary embodiments include an apparatus for imaging a volume of material contained inside a vessel. The apparatus includes a plurality of synchronized acoustic sensors positioned at a periphery of an inner volume of the vessel. A processor combines the outputs of the acoustic sensors to identify at least one ambient noise source of the industrial process generating a noise field that illuminates an internal volume of the vessel and to provide an image of the material by temporal and spatial coherent processing of the transmission and reflection of the noise field generated by the noise source.

Classes IPC  ?

  • G01H 1/00 - Mesure des vibrations dans des solides en utilisant la conduction directe au détecteur
  • G01F 23/296 - Ondes acoustiques
  • G03B 42/06 - Production d'enregistrements en utilisant d'autres ondes que des ondes optiques; Visualisation de ces enregistrements en utilisant des moyens optiques en utilisant des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores
  • G01H 3/12 - Amplitude; Puissance par des moyens électriques
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01S 5/18 - Localisation par coordination de plusieurs déterminations de direction ou de ligne de position; Localisation par coordination de plusieurs déterminations de distance utilisant des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores

58.

METHOD AND SYSTEM FOR DETERMINING DOWNHOLE OPTICAL FIBER ORIENTATION AND/OR LOCATION

      
Numéro de document 02938164
Statut En instance
Date de dépôt 2015-01-30
Date de disponibilité au public 2015-08-06
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom

Abrégé

A probe is provided that contacts the inner surface of the casing or other production tubing and imparts energy to the surface at the contact point, for example as heat energy, or mechanical (vibrational or acoustic) energy. Energy is imparted around the circumference of the casing or other tubing, and a fiber optic distributed sensor located on the outer surface of the casing or other tubing is used to measure and record the energy that it receives whilst the probe is moved to impart energy around the circumference. A record of energy versus position of the probe around the circumference can be obtained, from which maxima in the detected energy measurements can then be found. The position around the circumference which gave the maximum measurement should be the position at which the optical fiber of the fiber optic distributed sensor is located. In addition, an ultrasonic arrangement is also described, that relies on ultrasonic sound to provide detection.

Classes IPC  ?

  • G01V 11/00 - Prospection ou détection par des méthodes combinant des techniques spécifiées dans les groupes

59.

METHOD AND SYSTEM FOR DETERMINING DOWNHOLE OPTICAL FIBER ORIENTATION AND/OR LOCATION

      
Numéro d'application GB2015050242
Numéro de publication 2015/114367
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-01-30
Date de publication 2015-08-06
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom

Abrégé

A probe is provided that contacts the inner surface of the casing or other production tubing and imparts energy to the surface at the contact point, for example as heat energy, or mechanical (vibrational or acoustic) energy. Energy is imparted around the circumference of the casing or other tubing, and a fiber optic distributed sensor located on the outer surface of the casing or other tubing is used to measure and record the energy that it receives whilst the probe is moved to impart energy around the circumference. A record of energy versus position of the probe around the circumference can be obtained, from which maxima in the detected energy measurements can then be found. The position around the circumference which gave the maximum measurement should be the position at which the optical fiber of the fiber optic distributed sensor is located. In addition, an ultrasonic arrangement is also described, that relies on ultrasonic sound to provide detection.

Classes IPC  ?

  • G01V 11/00 - Prospection ou détection par des méthodes combinant des techniques spécifiées dans les groupes

60.

Optical sensor and method of use

      
Numéro d'application 14662940
Numéro de brevet 09541426
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-03-19
Date de la première publication 2015-07-09
Date d'octroi 2017-01-10
Propriétaire Silica Limited (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

An interferometer apparatus for an optical fiber system and method of use is described. The interferometer comprises an optical coupler and optical fibers which define first and second optical paths. Light propagating in the first and second optical paths is reflected back to the optical coupler to generate an interference signal. First, second and third interference signal components are directed towards respective first, second and third photodetectors. The third photodetector is connected to the coupler via a non-reciprocal optical device and is configured to measure the intensity of the third interference signal component directed back towards the input fiber. Methods of use in applications to monitoring acoustic perturbations and a calibration method are described.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01M 11/00 - Test des appareils optiques; Test des structures ou des ouvrages par des méthodes optiques, non prévu ailleurs
  • G01F 1/66 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons

61.

OPTICAL FIBER CABLE

      
Numéro d'application GB2014053100
Numéro de publication 2015/056012
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2014-10-15
Date de publication 2015-04-23
Propriétaire
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
  • CHEVRON USA INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Mahue, Veronique
  • Parker, Tom
  • Shatalin, Sergey
  • Strusevich, Dmitry

Abrégé

Embodiments of the present invention provide a cable for optical fiber sensing applications formed from fiber wound around a cable core. A protective layer is then preferably placed over the top of the wound fiber, to protect the fiber, and to help keep it in place on the cable core. The cable core is preferably of a diameter to allow bend-insensitive fiber to be wound thereon with low bending losses. The effect of winding the fiber onto the cable core means that the longitudinal sensing resolution of the resulting cable is higher than simple straight fiber, when the cable is used with an optical fiber sensing system such as a DAS or DTS system. The achieved resolution for the resulting cable is a function of the fiber winding diameter and pitch, with a larger diameter and reduced winding pitch giving a higher longitudinal sensing resolution.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

62.

NON-ISOTROPIC ACOUSTIC CABLE

      
Numéro d'application GB2014052679
Numéro de publication 2015/036735
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2014-09-04
Date de publication 2015-03-19
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Strusevich, Dmitry
  • Shatalin, Sergey
  • Parker, Tom

Abrégé

Embodiments of the present invention address aliasing problems by providing a plurality of discrete acoustic sensors along a cable whereby acoustic signals may be measured in situations where the fibre optic cable has not been secured to a structure or area by a series of clamps, as described in the prior art. Acoustic sampling points are achieved by selectively enhancing the acoustic coupling between the outer layer and the at least one optical fibre arrangement, such that acoustic energy may be transmitted selectively from the outer layer to the at least one optical fibre arrangement. The resulting regions of acoustic coupling along the cable allow the optical fibre to detect acoustic signals. Regions between the outer layer and the at least one optical fibre arrangement that contain material which is acoustically insulating further this enhancement since acoustic waves are unable to travel through such mediums, or at least travel through such mediums at a reduced rate.

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • E21B 47/12 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01L 1/24 - Mesure des forces ou des contraintes, en général en mesurant les variations des propriétés optiques du matériau quand il est soumis à une contrainte, p.ex. par l'analyse des contraintes par photo-élasticité

63.

Method of acoustic surveying

      
Numéro d'application 14232117
Numéro de brevet 09850749
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2012-07-13
Date de la première publication 2014-06-12
Date d'octroi 2017-12-26
Propriétaire Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Finfer, Daniel
  • Johannessen, Kjetil

Abrégé

The invention relates to the use of distributed optical fiber sensors for distributed acoustic sensing, and in particular, modal analysis of distributed acoustic data obtained in-well to monitoring well integrity. By determining one or more acoustic modes corresponding to distributed speed of sound measurements within the wellbore, and analyzing variations in the distributed speed of sound measurement it is possible to derive information relating to a formation and/or fluid in the wellbore.

Classes IPC  ?

  • E21B 47/00 - Relevés dans les trous de forage ou dans les puits
  • E21B 47/10 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide
  • E21B 47/12 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage
  • G01V 1/22 - Transmission des signaux sismiques aux appareils d'enregistrement ou de traitement
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques

64.

ACOUSTIC ILLUMINATION FOR FLOW-MONITORING

      
Numéro de document 03100364
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2013-11-01
Date de disponibilité au public 2014-05-08
Date d'octroi 2023-10-10
Propriétaire
  • CHEVRON U.S.A. INC. (USA)
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Mahue, Veronique
  • Parker, Tom

Abrégé

Externally generated noise can be coupled into a fluid carrying structure such as a pipe, well, or borehole so as to artificially acoustically "illuminate" the pipe, well, or borehole, and allow fluid flow in the structure or structural integrity to be determined. In particular, externally generated noise is coupled into the structure being monitored at the same time as data logging required to undertake the monitoring is performed. This has three effects, in that firstly the externally generated sound is coupled into the structure so as to "illuminate" acoustically the structure to allow data to be collected from which fluid flow may be determined, and secondly the amount of data that need be collected is reduced, as there is no need to log data when the structure is not being illuminated. Thirdly, there are signal processing advantages in having the data logging being undertaken only when the acoustic illumination occurs.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/48 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens à base de radiation d'ondes ou de particules
  • E21B 47/14 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage utilisant des ondes acoustiques
  • G01V 1/02 - Production d'énergie sismique

65.

ACOUSTIC ILLUMINATION FOR FLOW-MONITORING

      
Numéro d'application GB2013052875
Numéro de publication 2014/068334
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2013-11-01
Date de publication 2014-05-08
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Finfer, Daniel
  • Mahue, Veronique

Abrégé

Embodiments make use of a physical effect observed by the present applicants that externally generated noise can be coupled into a fluid carrying structure such as a pipe, well, or borehole so as to artificially acoustically "illuminate" the pipe, well, or borehole, and allow fluid flow in the structure or structural integrity to be determined. In particular, in embodiments of the invention externally generated noise is coupled into the structure being monitored at the same time as data logging required to undertake the monitoring is performed. This has three effects, in that firstly the externally generated sound is coupled into the structure so as to "illuminate" acoustically the structure to allow data to be collected from which fluid flow may be determined, and secondly the amount of data that need be collected is reduced, as there is no need to log data when the structure is not being illuminated. Thirdly, there are signal processing advantages in having the data logging being undertaken only when the acoustic illumination occurs.

Classes IPC  ?

  • G01N 29/024 - Analyse de fluides en mesurant la vitesse de propagation ou le temps de propagation des ondes acoustiques
  • E21B 47/14 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage utilisant des ondes acoustiques
  • E21B 49/00 - Test pour déterminer la nature des parois des trous de forage; Essais de couches; Procédés ou appareils pour prélever des échantillons du terrain ou de fluides en provenance des puits, spécialement adaptés au forage du sol ou aux puits
  • G01P 5/24 - Mesure de la vitesse des fluides, p.ex. d'un courant atmosphérique; Mesure de la vitesse de corps, p.ex. navires, aéronefs, par rapport à des fluides en mesurant l'influence directe du courant de fluide sur les propriétés d'une onde acoustique de détection
  • G01N 29/46 - Traitement du signal de réponse détecté par analyse spectrale, p.ex. par analyse de Fourier
  • G01V 1/44 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage en utilisant des générateurs et des récepteurs situés dans le même puits

66.

ACOUSTIC ILLUMINATION FOR FLOW-MONITORING

      
Numéro de document 02890101
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2013-11-01
Date de disponibilité au public 2014-05-08
Date d'octroi 2021-10-19
Propriétaire
  • CHEVRON U.S.A. INC. (USA)
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Finfer, Daniel
  • Mahue, Veronique

Abrégé

Embodiments make use of a physical effect observed by the present applicants that externally generated noise can be coupled into a fluid carrying structure such as a pipe, well, or borehole so as to artificially acoustically "illuminate" the pipe, well, or borehole, and allow fluid flow in the structure or structural integrity to be determined. In particular, in embodiments of the invention externally generated noise is coupled into the structure being monitored at the same time as data logging required to undertake the monitoring is performed. This has three effects, in that firstly the externally generated sound is coupled into the structure so as to "illuminate" acoustically the structure to allow data to be collected from which fluid flow may be determined, and secondly the amount of data that need be collected is reduced, as there is no need to log data when the structure is not being illuminated. Thirdly, there are signal processing advantages in having the data logging being undertaken only when the acoustic illumination occurs.

Classes IPC  ?

  • G01N 29/024 - Analyse de fluides en mesurant la vitesse de propagation ou le temps de propagation des ondes acoustiques
  • E21B 47/14 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage utilisant des ondes acoustiques
  • E21B 49/00 - Test pour déterminer la nature des parois des trous de forage; Essais de couches; Procédés ou appareils pour prélever des échantillons du terrain ou de fluides en provenance des puits, spécialement adaptés au forage du sol ou aux puits
  • G01N 29/46 - Traitement du signal de réponse détecté par analyse spectrale, p.ex. par analyse de Fourier
  • G01P 5/24 - Mesure de la vitesse des fluides, p.ex. d'un courant atmosphérique; Mesure de la vitesse de corps, p.ex. navires, aéronefs, par rapport à des fluides en mesurant l'influence directe du courant de fluide sur les propriétés d'une onde acoustique de détection
  • G01V 1/44 - Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique spécialement adaptées au carottage en utilisant des générateurs et des récepteurs situés dans le même puits

67.

Method and system for locating an acoustic source

      
Numéro d'application 14124183
Numéro de brevet 09983293
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2012-06-06
Date de la première publication 2014-04-03
Date d'octroi 2018-05-29
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Yousif, Kamil

Abrégé

A method and a system are provided, in which acoustic signals received by distributed acoustic sensors are processed in order to determine the position of a source or sources of the acoustic signals. The method and system are able to determine the position of several acoustic sources simultaneously, by measuring the corresponding several acoustic signals. Furthermore, the strength of the acoustic signal or signals can be determined. The location of the acoustic source may be overlaid on a map of an area being monitored, or be used to generate an alarm if perceived to correspond to a threat or an intrusion, for example in a pipeline monitoring application. Alternatively, the method and systems can be used to monitor a hydraulic fracturing process.

Classes IPC  ?

  • G01S 5/20 - Position de source déterminée par plusieurs goniomètres espacés
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01V 1/18 - Eléments récepteurs, p.ex. sismomètre, géophone

68.

Fibre optic monitoring installation and method

      
Numéro d'application 13884235
Numéro de brevet 09651474
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2011-11-08
Date de la première publication 2014-02-06
Date d'octroi 2017-05-16
Propriétaire
  • CHEVRON U.S.A. INC. (USA)
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
  • CHEVRON U.S.A. INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Todorov, Mladen

Abrégé

The invention relates to installations for fiber optic monitoring of articles, and apparatus and methods for forming such installations, including a modular system and components for forming a fiber optic monitoring installation. Applications of the invention include the monitoring of vessels, chambers, and fluid conduits in industrial processing plants, and the invention has particular application to monitoring large vessels, for example temperature monitoring of vessels used in catalytic reforming processes. Convenient installation on or removal from the article being monitored is achieved by providing a support structure for the fiber optic length, which presents the fiber optic length in a preconfigured orientation suitable for monitoring the article. In a particular embodiment of the invention, the fiber optic length is disposed on a panel in a plurality of dense spiral patterns.

Classes IPC  ?

  • G01J 5/08 - Dispositions optiques
  • G01N 21/01 - Dispositions ou appareils pour faciliter la recherche optique
  • G01K 1/14 - Supports; Dispositifs de fixation; Dispositions pour le montage de thermomètres en des endroits particuliers
  • G01K 11/32 - Mesure de la température basée sur les variations physiques ou chimiques, n'entrant pas dans les groupes , , ou utilisant des changements dans la transmittance, la diffusion ou la luminescence dans les fibres optiques
  • G01M 11/08 - Test des propriétés mécaniques

69.

STRUCTURE MONITORING

      
Numéro de document 02879091
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2013-07-16
Date de disponibilité au public 2014-01-23
Date d'octroi 2021-10-26
Propriétaire
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
  • CHEVRON U.S.A. INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Kamil, Yousif
  • Kutlik, Roy Lester

Abrégé

A method and apparatus for monitoring a structure using an optical fiber based distributed acoustic sensor (DAS) extending along the length of the structure. The DAS is able to resolve a separate acoustic signal with a spatial resolution of 1 m along the length of the fibre, and hence is able to operate with an acoustic positioning system to determine the position of the riser with the same spatial resolution. In addition, the fiber can at the same time also detect much lower frequency mechanical vibrations in the riser, for example such as resonant mode vibrations induced by movement in the surrounding medium. By using vibration detection in combination with acoustic positioning then overall structure shape monitoring can be undertaken, which is useful for vortex induced vibration (VIV) visualisation, fatigue analysis, and a variety of other advanced purposes. The structure may be a sub-sea riser.

Classes IPC  ?

  • G01S 5/18 - Localisation par coordination de plusieurs déterminations de direction ou de ligne de position; Localisation par coordination de plusieurs déterminations de distance utilisant des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores
  • E21B 17/01 - Colonnes montantes pour têtes de puits immergées
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

70.

STRUCTURE MONITORING

      
Numéro de document 03128687
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2013-07-16
Date de disponibilité au public 2014-01-23
Date d'octroi 2023-10-17
Propriétaire
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
  • CHEVRON USA INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Kamil, Yousif
  • Kutlik, Roy Lester

Abrégé

A method and apparatus for monitoring a structure using an optical fiber based distributed acoustic sensor (DAS) ex tending along the length of the structure. The DAS is able to resolve a separate acoustic signal with a spatial resolution of 1 m along the length of the fiber, and hence is able to operate with an acoustic positioning system to determine the position of the riser with the same spatial resolution. In addition, the fiber can at the same time also detect much lower frequency mechanical vibrations in the riser, for example such as resonant mode vibrations induced by movement in the surrounding medium. By using vibration detection in combination with acoustic positioning then overall structure shape monitoring can be undertaken, which is useful for vortex in duced vibration (VIV) visualisation, fatigue analysis, and a variety of other advanced purposes. The structure may be a sub-sea riser.

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • E21B 17/01 - Colonnes montantes pour têtes de puits immergées

71.

Structure monitoring

      
Numéro d'application 13944469
Numéro de brevet 10145821
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2013-07-17
Date de la première publication 2014-01-23
Date d'octroi 2018-12-04
Propriétaire
  • Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
  • Chevron USA Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Kamil, Yousif
  • Kutlik, Roy Lester

Abrégé

A method and apparatus for monitoring a structure using an optical fiber based distributed acoustic sensor (DAS) extending along the length of the structure. The DAS is able to resolve a separate acoustic signal with a spatial resolution of 1 m along the length of the fibre, and hence is able to operate with an acoustic positioning system to determine the position of the riser with the same spatial resolution. In addition, the fiber can at the same time also detect much lower frequency mechanical vibrations in the riser, for example such as resonant mode vibrations induced by movement in the surrounding medium. By using vibration detection in combination with acoustic positioning then overall structure shape monitoring can be undertaken, which is useful for vortex induced vibration (VIV) visualisation, fatigue analysis, and a variety of other advanced purposes. The structure may be a sub-sea riser.

Classes IPC  ?

  • G01N 29/24 - Sondes
  • G01S 5/18 - Localisation par coordination de plusieurs déterminations de direction ou de ligne de position; Localisation par coordination de plusieurs déterminations de distance utilisant des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores
  • E21B 47/00 - Relevés dans les trous de forage ou dans les puits
  • E21B 47/09 - Localisation ou détermination de la position d'objets dans les trous de forage ou dans les puits; Identification des parties libres ou bloquées des tubes
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01S 5/26 - Position d'un récepteur obtenue par coordination de plusieurs lignes de position définies par des mesures de différence de parcours
  • G01S 5/30 - Détermination de distances absolues à partir de plusieurs points espacés d'emplacement connu
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

72.

STRUCTURE MONITORING

      
Numéro d'application GB2013051903
Numéro de publication 2014/013244
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2013-07-16
Date de publication 2014-01-23
Propriétaire
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
  • CHEVRON USA INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Kamil, Yousif
  • Kutlik, Roy Lester

Abrégé

A method and apparatus for monitoring a structure using an optical fiber based distributed acoustic sensor (DAS) extending along the length of the structure. The DAS is able to resolve a separate acoustic signal with a spatial resolution of 1 m along the length of the fibre, and hence is able to operate with an acoustic positioning system to determine the position of the riser with the same spatial resolution. In addition, the fiber can at the same time also detect much lower frequency mechanical vibrations in the riser, for example such as resonant mode vibrations induced by movement in the surrounding medium. By using vibration detection in combination with acoustic positioning then overall structure shape monitoring can be undertaken, which is useful for vortex induced vibration (VIV) visualisation, fatigue analysis, and a variety of other advanced purposes. The structure may be a sub-sea riser.

Classes IPC  ?

  • G01S 5/18 - Localisation par coordination de plusieurs déterminations de direction ou de ligne de position; Localisation par coordination de plusieurs déterminations de distance utilisant des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores
  • E21B 17/01 - Colonnes montantes pour têtes de puits immergées
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

73.

Structure monitoring

      
Numéro d'application 13944407
Numéro de brevet 11656204
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2013-07-17
Date de la première publication 2014-01-23
Date d'octroi 2023-05-23
Propriétaire
  • Silixa Ltd. (Royaume‑Uni)
  • Chevron U.S.A. Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Finfer, Daniel
  • Kamil, Yousif
  • Kutlik, Roy Lester

Abrégé

A method and apparatus for monitoring a structure using an optical fiber based distributed acoustic sensor (DAS) extending along the length of the structure. The DAS is able to resolve a separate acoustic signal with a spatial resolution of 1 m along the length of the fibre, and hence is able to operate with an acoustic positioning system to determine the position of the riser with the same spatial resolution. In addition, the fiber can at the same time also detect much lower frequency mechanical vibrations in the riser, for example such as resonant mode vibrations induced by movement in the surrounding medium. By using vibration detection in combination with acoustic positioning then overall structure shape monitoring can be undertaken, which is useful for vortex induced vibration (VIV) visualisation, fatigue analysis, and a variety of other advanced purposes. The structure may be a sub-sea riser.

Classes IPC  ?

  • G01N 29/24 - Sondes
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01S 5/18 - Localisation par coordination de plusieurs déterminations de direction ou de ligne de position; Localisation par coordination de plusieurs déterminations de distance utilisant des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores
  • G01S 5/26 - Position d'un récepteur obtenue par coordination de plusieurs lignes de position définies par des mesures de différence de parcours
  • G01S 5/30 - Détermination de distances absolues à partir de plusieurs points espacés d'emplacement connu
  • E21B 47/007 - Mesure des contraintes dans le cuvelage ou la tige de forage
  • E21B 47/095 - Localisation ou détermination de la position d'objets dans les trous de forage ou dans les puits; Identification des parties libres ou bloquées des tubes par détection d'anomalies acoustiques, p.ex. à l'aide de pulsations de pression de boue
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

74.

METHOD OF ACOUSTIC SURVEYING

      
Numéro de document 02841403
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2012-07-13
Date de disponibilité au public 2013-01-17
Date d'octroi 2021-03-30
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Finfer, Daniel
  • Johannessen, Kjetil

Abrégé

The invention relates to the use of distributed optical fibre sensors for distributed acoustic sensing, and in particular, modal analysis of distributed acoustic data obtained in-well to monitoring well integrity. By determining one or more acoustic modes corresponding to distributed speed of sound measurements within the wellbore, and analysing variations in the distributed speed of sound measurement it is possible to derive information relating to a formation and/or fluid in the wellbore.

Classes IPC  ?

  • E21B 47/00 - Relevés dans les trous de forage ou dans les puits
  • E21B 47/10 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide
  • E21B 47/12 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

75.

METHOD OF ACOUSTIC SURVEYING

      
Numéro d'application GB2012051682
Numéro de publication 2013/008035
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2012-07-13
Date de publication 2013-01-17
Propriétaire SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Finfer, Daniel
  • Johannessen, Kjetil

Abrégé

The invention relates to the use of distributed optical fibre sensors for distributed acoustic sensing, and in particular, modal analysis of distributed acoustic data obtained in-well to monitoring well integrity. By determining one or more acoustic modes corresponding to distributed speed of sound measurements within the wellbore, and analysing variations in the distributed speed of sound measurement it is possible to derive information relating to a formation and/or fluid in the wellbore.

Classes IPC  ?

  • E21B 47/10 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • E21B 47/12 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage

76.

METHOD AND SYSTEM FOR LOCATING AN ACOUSTIC SOURCE

      
Numéro de document 03055030
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2012-06-06
Date de disponibilité au public 2012-12-13
Date d'octroi 2022-04-12
Propriétaire
  • SILIXA LTD. (Royaume‑Uni)
  • CHEVRON U.S.A. INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Yousif, Kamil

Abrégé

A method and a system are provided, in which acoustic signals received by distributed acoustic sensors are processed in order to determine the position of a source or sources of the acoustic signals. The method and system are able to determine the position of several acoustic sources simultaneously, by measuring the corresponding several acoustic signals. Furthermore, the strength of the acoustic signal or signals can be determined. The location of the acoustic source may be overlaid on a map of an area being monitored, or be used to generate an alarm if perceived to correspond to a threat or an intrusion, for example in a pipeline monitoring application. Alternatively, the method and systems can be used to monitor a hydraulic fracturing process.

Classes IPC  ?

  • G01S 5/22 - Position de source déterminée par coordination de plusieurs lignes de position définies par des mesures de différence de parcours
  • E21B 47/107 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide utilisant des moyens acoustiques
  • E21B 47/113 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide utilisant un rayonnement lumineux
  • G01V 1/30 - Analyse
  • G08B 13/16 - Déclenchement par intervention de vibrations mécaniques dans l'air ou un autre fluide

77.

METHOD AND SYSTEM FOR LOCATING AN ACCOUSTIC SOURCE

      
Numéro de document 02838433
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2012-06-06
Date de disponibilité au public 2012-12-13
Date d'octroi 2022-08-16
Propriétaire
  • CHEVRON U.S.A. INC. (USA)
  • SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Yousif, Kamil

Abrégé

A method and a system are provided, in which acoustic signals received by distributed acoustic sensors are processed in order to determine the position of a source or sources of the acoustic signals. The method and system are able to determine the position of several acoustic sources simultaneously, by measuring the corresponding several acoustic signals. Furthermore, the strength of the acoustic signal or signals can be determined. The location of the acoustic source may be overlaid on a map of an area being monitored, or be used to generate an alarm if perceived to correspond to a threat or an intrusion, for example in a pipeline monitoring application. Alternatively, the method and systems can be used to monitor a hydraulic fracturing process.

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01V 1/18 - Eléments récepteurs, p.ex. sismomètre, géophone

78.

METHOD AND SYSTEM FOR LOCATING AN ACCOUSTIC SOURCE

      
Numéro d'application GB2012000490
Numéro de publication 2012/168679
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2012-06-06
Date de publication 2012-12-13
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom
  • Yousif, Kamil

Abrégé

A method and a system are provided, in which acoustic signals received by distributed acoustic sensors are processed in order to determine the position of a source or sources of the acoustic signals. The method and system are able to determine the position of several acoustic sources simultaneously, by measuring the corresponding several acoustic signals. Furthermore, the strength of the acoustic signal or signals can be determined. The location of the acoustic source may be overlaid on a map of an area being monitored, or be used to generate an alarm if perceived to correspond to a threat or an intrusion, for example in a pipeline monitoring application. Alternatively, the method and systems can be used to monitor a hydraulic fracturing process.

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01V 1/18 - Eléments récepteurs, p.ex. sismomètre, géophone

79.

INDUSTRIAL PROCESS MONITORING AND IMAGING

      
Numéro d'application US2012036527
Numéro de publication 2012/158371
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2012-05-04
Date de publication 2012-11-22
Propriétaire SILIXA LIMITED (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Kutlik, Roy Lester
  • Finfer, Daniel
  • Parker, Tom Richard
  • Luo, Huping
  • Farhadiroushan, Mahmoud

Abrégé

Exemplary embodiments include an apparatus for imaging a volume of material contained inside a vessel. The apparatus includes a plurality of synchronized acoustic sensors positioned at a periphery of an inner volume of the vessel. A processor combines the outputs of the acoustic sensors to identify at least one ambient noise source of the industrial process generating a noise field that illuminates an internal volume of the vessel and to provide an image of the material by temporal and spatial coherent processing of the transmission and reflection of the noise field generated by the noise source.

Classes IPC  ?

  • G01H 3/12 - Amplitude; Puissance par des moyens électriques
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01F 23/296 - Ondes acoustiques
  • G01S 5/22 - Position de source déterminée par coordination de plusieurs lignes de position définies par des mesures de différence de parcours

80.

Industrial process monitoring and imaging

      
Numéro d'application 13107544
Numéro de brevet 09052230
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2011-05-13
Date de la première publication 2012-11-15
Date d'octroi 2015-06-09
Propriétaire
  • CHEVRON U.S.A. INC (USA)
  • SILIXA LIMITED (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Kutlik, Roy Lester
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Luo, Huping
  • Finfer, Daniel

Abrégé

Exemplary embodiments include an apparatus for imaging a volume of material contained inside a vessel. The apparatus includes a plurality of synchronized acoustic sensors positioned at a periphery of an inner volume of the vessel. A processor combines the outputs of the acoustic sensors to identify at least one ambient noise source of the industrial process generating a noise field that illuminates an internal volume of the vessel and to provide an image of the material by temporal and spatial coherent processing of the transmission and reflection of the noise field generated by the noise source.

Classes IPC  ?

  • G03B 42/06 - Production d'enregistrements en utilisant d'autres ondes que des ondes optiques; Visualisation de ces enregistrements en utilisant des moyens optiques en utilisant des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores
  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01H 3/12 - Amplitude; Puissance par des moyens électriques
  • G01F 23/296 - Ondes acoustiques
  • G01S 5/18 - Localisation par coordination de plusieurs déterminations de direction ou de ligne de position; Localisation par coordination de plusieurs déterminations de distance utilisant des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores

81.

Optical sensor and method of use

      
Numéro d'application 13322448
Numéro de brevet 09140582
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2010-05-27
Date de la première publication 2012-06-28
Date d'octroi 2015-09-22
Propriétaire Silixa Limited (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

An interferometer apparatus for an optical fiber system and method of use is described. The interferometer comprises an optical coupler and optical fibers which define first and second optical paths. Light propagating in the first and second optical paths is reflected back to the optical coupler to generate an interference signal. First, second and third interference signal components are directed towards respective first, second and third photodetectors. The third photodetector is connected to the coupler via a non-reciprocal optical device and is configured to measure the intensity of the third interference signal component directed back towards the input fiber. Methods of use in applications to monitoring acoustic perturbations and a calibration method are described.

Classes IPC  ?

  • G01B 9/02 - Interféromètres
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

82.

FIBRE OPTIC MONITORING INSTALLATION, APPARATUS, AND METHOD

      
Numéro d'application GB2011052176
Numéro de publication 2012/063062
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2011-11-08
Date de publication 2012-05-18
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Todorov, Mladen

Abrégé

The invention relates to installations for fibre optic monitoring of articles, and apparatus and methods for forming such installations, including a modular system and components for forming a fibre optic monitoring installation. Applications of the invention include the monitoring of vessels, chambers, and fluid conduits in industrial processing plants, and the invention has particular application to monitoring large vessels, for example temperature monitoring of vessels used in catalytic reforming processes. Convenient installation on or removal from the article being monitored is achieved by providing a support structure for the fibre optic length, which presents the fibre optic length in a preconfigured orientation suitable for monitoring the article. In a particular embodiment of the invention, the fibre optic length is disposed on a panel in a plurality of dense spiral patterns.

Classes IPC  ?

  • G01K 11/32 - Mesure de la température basée sur les variations physiques ou chimiques, n'entrant pas dans les groupes , , ou utilisant des changements dans la transmittance, la diffusion ou la luminescence dans les fibres optiques
  • G01K 1/14 - Supports; Dispositifs de fixation; Dispositions pour le montage de thermomètres en des endroits particuliers
  • G01L 1/24 - Mesure des forces ou des contraintes, en général en mesurant les variations des propriétés optiques du matériau quand il est soumis à une contrainte, p.ex. par l'analyse des contraintes par photo-élasticité

83.

Method and apparatus for optical sensing

      
Numéro d'application 13322449
Numéro de brevet 09541425
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2010-05-27
Date de la première publication 2012-03-15
Date d'octroi 2017-01-10
Propriétaire Silixa Limited (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

The present invention provides novel apparatus and methods for fast quantitative measurement of perturbation of optical fields transmitted, reflected and/or scattered along a length of an optical fiber. The present invention can be used for point sensors as well as distributed sensors or the combination of both. In particular this technique can be applied to distributed sensors while extending dramatically the speed and sensitivity to allow the detection of acoustic perturbations anywhere along a length of an optical fiber while achieving fine spatial resolution. The present invention offers unique advantages in a broad range of acoustic sensing and imaging applications. Typical uses are for monitoring oil and gas wells such as for distributed flow metering and/or imaging, seismic imaging, monitoring long cables and pipelines, imaging within large vessel as well as for security applications.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01M 11/00 - Test des appareils optiques; Test des structures ou des ouvrages par des méthodes optiques, non prévu ailleurs
  • G01F 1/66 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons

84.

Miscellaneous Design

      
Numéro de série 85328504
Statut Enregistrée
Date de dépôt 2011-05-24
Date d'enregistrement 2013-02-12
Propriétaire Silixa Limited (Royaume‑Uni)
Classes de Nice  ?
  • 09 - Appareils et instruments scientifiques et électriques
  • 42 - Services scientifiques, technologiques et industriels, recherche et conception

Produits et services

Fibre optics; fibre optic cables; fibre optical sensors; [ electro-optical sensors; electronic movement sensors; protective sheaths for fibre optic cables; optical sensors for use with fibre optic cables; optical multiplexes for use with fibre optic cables; apparatus for splicing optical fibres, namely, fusion splicers; cabling networks incorporating fibre optic cables, namely, fibre optic cables for use in connecting network computer users; electrical or optical components for use with fibre optic cables, namely, optical transmitters, optical receivers, and communication link testers for testing communication links; instruments and apparatus, including sensors, for detecting, measuring, recording, regulating, or controlling pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, environmental conditions, distance, length, vibration, sound, flow, [ or levels of carbon dioxide,], namely, length measuring gauges, temperature indicators, transducers that monitor electronic oscillations to test for stress and fatigue in metal and metal structures, wavemeters, and electromechanical vibration meters; connectors and connections for fibre optic cables; pressure gauges; pressure indicators; automatic electronic pressure valves incorporating pressure seals for controlling gas or fluids; remote control apparatus, namely, remote controls for interfacing between detectors and computers for distributed temperature, strain and pressure measurement; computer software for display, recordal, transmission, monitoring and interpretation of data obtained from instruments for detecting, measuring, recording, regulating, or controlling pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, environmental conditions, distance, length, vibration, sound, flow [or levels of carbon dioxide;] computer peripheral devices; computer hardware; pre-recorded magnetic data carriers featuring seismic, acoustic, temperature, and pressure readings obtained from fibre optic-based instruments for use in oil and gas installations, mining, pipelines, geological and geophysical surveys, maintenance of dams, dykes and hydroelectrical installations, industrial process monitoring, and monitoring at airports, seaports and border perimeters ; ] computer hardware for display, recordal, transmission, monitoring and interpretation of data obtained from instruments used to measure, record [, regulate, or control ] pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, environmental conditions, distance, length, vibration, sound, and flow [ or levels of carbon dioxide ] [ ; acoustic sensing apparatus in the nature of meters; seismological instruments, namely, seismic recording apparatus and seismic detectors; electromechanical vibration sensors and detectors; electronic sensors for monitoring premises against unauthorised access ] [ Engineering services, namely, technical monitoring of environmental conditions for others, including pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, distance, length, vibration, sound, flow [ or levels of carbon dioxide ]; engineering services, namely, services of technical monitoring and analysis of environmental data obtained from sensors; product development for others, namely, design and testing services for fibre optic cables and apparatus and instruments for monitoring, measuring [, controlling, or regulating ] environmental conditions, pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, distance, length, vibration, sound, flow [ or levels of carbon dioxide ]: [ product development for others, namely, development of electronic surveillance and anti-surveillance apparatus; ] product development for others, namely, development of imaging apparatus; fibre optic technology research and development services; [ designing computer programmes for use in detection, recordal, analysis and interpretation of data obtained from fibre optic cables and transmission of the data via the internet and worldwide web; ] installation, maintenance, [ testing ] and repair of computer software; [ design, testing, and maintenance of computer software for access to and use of the Internet and world-wide web; rental of computer software, computer peripherals, and computer hardware for displaying, recordal, monitoring and interpretation of data obtained from instruments used to detect temperature and other environmental conditions; surveying services; ] oil field surveys; oil field exploration services; geological research; [ hosting of computer websites of others; design, research, development, and testing, of telecommunication apparatus and instruments; ] technological consultation in the technology field of computer hardware and electronic apparatus and instruments for monitoring, measuring, [ controlling or regulating ] environmental conditions ]

85.

METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL SENSING

      
Numéro de document 03035948
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2010-05-27
Date de disponibilité au public 2010-12-02
Date d'octroi 2021-08-03
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

The present invention provides novel apparatus and methods for fast quantitative measurement of perturbation of optical fields transmitted, reflected and or scattered along a length of an optical fibre. The present invention can be used for point sensors as well as distributed sensors or the combination of both. In particular this technique can be applied to distributed sensors while extending dramatically the speed and sensitivity to allow the detection of acoustic perturbations anywhere along a length of an optical fibre while achieving fine spatial resolution. The present invention offers unique advantages in a broad range of acoustic sensing and imaging applications. Typical uses are for monitoring oil and gas wells such as for distributed flow metering and or imaging, seismic imaging, monitoring long cables and pipelines, imaging within large vessels as well as for security applications.

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • E21B 47/107 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide utilisant des moyens acoustiques
  • H04B 10/25 - Dispositions spécifiques à la transmission par fibres
  • G01D 5/26 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette
  • G01D 5/34 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques
  • G01F 1/20 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en utilisant des effets mécaniques par détection des effets dynamiques de l’écoulement
  • G01N 29/024 - Analyse de fluides en mesurant la vitesse de propagation ou le temps de propagation des ondes acoustiques
  • G08B 13/20 - Déclenchement par changement de la pression d'un fluide

86.

METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL SENSING

      
Numéro de document 03175370
Statut En instance
Date de dépôt 2010-05-27
Date de disponibilité au public 2010-12-02
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

The present invention can be used for point sensors as well as distributed sensors or the combination of both. In particular this technique can be applied to distributed sensors while extending dramatically the speed and sensitivity to allow the detection of acoustic perturbations anywhere along a length of an optical fibre while achieving fine spatial resolution. The present invention offers unique advantages in a broad range of acoustic sensing and imaging applications. Typical uses are for monitoring oil and gas wells such as for distributed flow metering and or imaging, seismic imaging, monitoring long cables and pipelines, imaging within large vessels as well as for security applications.

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01B 9/02055 - Interféromètres Étalonnage
  • G01B 9/02001 - Interféromètres caractérisés par la commande ou la génération des propriétés intrinsèques du rayonnement

87.

OPTICAL SENSOR AND METHOD OF USE

      
Numéro de document 02763389
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2010-05-27
Date de disponibilité au public 2010-12-02
Date d'octroi 2017-10-24
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

An interferometer apparatus for an optical fibre system and method of use is described. The interferometer comprises an optical coupler and optical fibres which define first and second optical paths. Light propagating in the propagating in the first and second optical paths is refelected back to the optical coupler to generate an interference signal. First, second and third interference signal components are directed towards respective first, second and third photodetectors. The third photodetector is connected to the coupler via a non-reciprocal optical device and is configured to measure the intensity of the third interference signal component directed back towards the input fibre. Methods of use in applications to monitoring acoustic perturbations and a calibration method are described.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

88.

METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL SENSING

      
Numéro de document 02763391
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2010-05-27
Date de disponibilité au public 2010-12-02
Date d'octroi 2018-08-21
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

The present invention provides novel apparatus and methods for fast quantitative measurement of perturbation of optical fields transmitted, reflected and or scattered along a length of an optical fibre. The present invention can be used for point sensors as well as distributed sensors or the combination of both. In particular this technique can be applied to distributed sensors while extending dramatically the speed and sensitivity to allow the detection of acoustic perturbations anywhere along a length of an optical fibre while achieving fine spatial resolution. The present invention offers unique advantages in a broad range of acoustic sensing and imaging applications. Typical uses are for monitoring oil and gas wells such as for distributed flow metering and or imaging, seismic imaging, monitoring long cables and pipelines, imaging within large vessels as well as for security applications.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

89.

METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL SENSING

      
Numéro de document 02977253
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2010-05-27
Date de disponibilité au public 2010-12-02
Date d'octroi 2020-01-21
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

The present invention provides novel apparatus and methods for fast quantitative measurement of perturbation of optical fields transmitted, reflected and or scattered along a length of an optical fibre. The present invention can be used for point sensors as well as distributed sensors or the combination of both. In particular this technique can be applied to distributed sensors while extending dramatically the speed and sensitivity to allow the detection of acoustic perturbations anywhere along a length of an optical fibre while achieving fine spatial resolution. The present invention offers unique advantages in a broad range of acoustic sensing and imaging applications. Typical uses are for monitoring oil and gas wells such as for distributed flow metering and or imaging, seismic imaging, monitoring long cables and pipelines, imaging within large vessels as well as for security applications.

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • H04B 10/27 - Dispositions pour la mise en réseau
  • E21B 47/14 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage utilisant des ondes acoustiques
  • G01D 5/26 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette
  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique
  • G01D 5/36 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques formant la lumière en impulsions
  • H04B 11/00 - Systèmes de transmission utilisant des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores
  • G01N 29/024 - Analyse de fluides en mesurant la vitesse de propagation ou le temps de propagation des ondes acoustiques

90.

METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL SENSING

      
Numéro de document 03175447
Statut En instance
Date de dépôt 2010-05-27
Date de disponibilité au public 2010-12-02
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

The present invention provides novel apparatus and methods for fast quantitative measurement of perturbation of optical fields transmitted, reflected and or scattered along a length of an optical fibre. The present invention can be used for point sensors as well as distributed sensors or the combination of both. In particular this technique can be applied to distributed sensors while extending dramatically the speed and sensitivity to allow the detection of acoustic perturbations anywhere along a length of an optical fibre while achieving fine spatial resolution. The present invention offers unique advantages in a broad range of acoustic sensing and imaging applications. Typical uses are for monitoring oil and gas wells such as for distributed flow metering and or imaging, seismic imaging, monitoring long cables and pipelines, imaging within large vessels as well as for security applications.

Classes IPC  ?

  • G01M 3/00 - Examen de l'étanchéité des structures ou ouvrages vis-à-vis d'un fluide
  • G01B 9/02055 - Interféromètres Étalonnage
  • G01B 9/02001 - Interféromètres caractérisés par la commande ou la génération des propriétés intrinsèques du rayonnement

91.

METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL SENSING

      
Numéro d'application GB2010050889
Numéro de publication 2010/136810
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2010-05-27
Date de publication 2010-12-02
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

The present invention provides novel apparatus and methods for fast quantitative measurement of perturbation of optical fields transmitted, reflected and/or scattered along a length of an optical fibre. The present invention can be used for point sensors as well as distributed sensors or the combination of both. In particular this technique can be applied to distributed sensors while extending dramatically the speed and sensitivity to allow the detection of acoustic perturbations anywhere along a length of an optical fibre while achieving fine spatial resolution. The present invention offers unique advantages in a broad range of acoustic sensing and imaging applications. Typical uses are for monitoring oil and gas wells such as for distributed flow metering and/or imaging, seismic imaging, monitoring long cables and pipelines, imaging within large vessel as well as for security applications.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

92.

METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL SENSING

      
Numéro de document 03100498
Statut En instance
Date de dépôt 2010-05-27
Date de disponibilité au public 2010-12-02
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

48 ABSTRACT The present invention provides novel apparatus and methods for fast quantitative measurement of perturbation of optical fields transmitted, reflected and or scattered along a length of an optical fibre. The present invention can be used for point sensors as well as distributed sensors or the combination of both. In particular thls technique can be applied to distributed sensors while extending dramatically the speed and sensitivity to allow the detection of acoustic perturbations anywhere along a length of an optical fibre while achieving fine spatial resolution. The present invention offers unique advantages in a broad range of acoustic sensing and imaging applications. Typical uses are for monitoring oil and gas wells such as for distributed flow metering and or imaging, seismic imaging, monitoring long cables and pipelines, imaging within large vessels as well as for security applications. Figure 11 D a teANTegeraFeTke IC= ir2020-11 -24

Classes IPC  ?

  • G01H 9/00 - Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques
  • G01M 99/00 - Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
  • E21B 47/135 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage par énergie électromagnétique, p.ex. gammes de fréquence radio utilisant des ondes lumineuses, p.ex. ondes infrarouges ou ultraviolettes
  • G01B 9/02003 - Interféromètres caractérisés par la commande ou la génération des propriétés intrinsèques du rayonnement utilisant plusieurs fréquences utilisant des fréquences de battement
  • G01B 9/02055 - Interféromètres Étalonnage
  • E21B 47/14 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p.ex. pour la diagraphie pendant le forage utilisant des ondes acoustiques
  • G01B 17/00 - Dispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de vibrations infrasonores, sonores ou ultrasonores
  • G01D 5/26 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette
  • G01D 5/36 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques formant la lumière en impulsions
  • G01F 1/66 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons
  • G01F 1/704 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu utilisant des zones marquées ou non homogènes de l’écoulement de fluide, p.ex. des variations statistiques d'un paramètre du fluide
  • G01M 3/24 - Examen de l'étanchéité des structures ou ouvrages vis-à-vis d'un fluide par utilisation d'un fluide ou en faisant le vide par détection de la présence du fluide à l'emplacement de la fuite en utilisant des vibrations infrasonores, sonores ou ultrasonores
  • G01N 29/024 - Analyse de fluides en mesurant la vitesse de propagation ou le temps de propagation des ondes acoustiques
  • G08B 13/186 - Déclenchement influencé par la chaleur, la lumière, ou les radiations de longueur d'onde plus courte; Déclenchement par introduction de sources de chaleur, de lumière, ou de radiations de longueur d'onde plus courte utilisant des systèmes détecteurs de radiations actifs par interruption d'un faisceau ou d'une barrière de radiations utilisant des guides de lumière, p.ex. fibres optiques
  • H04B 10/075 - Dispositions pour la surveillance ou le test de systèmes de transmission; Dispositions pour la mesure des défauts de systèmes de transmission utilisant un signal en service

93.

METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL SENSING

      
Numéro de document 03175365
Statut En instance
Date de dépôt 2010-05-27
Date de disponibilité au public 2010-12-02
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

The present invention provides novel apparatus and methods for fast quantitative measurement of perturbation of optical fields transmitted, reflected and or scattered along a length of an optical fibre. The present invention can be used for point sensors as well as distributed sensors or the combination of both. In particular this technique can be applied to distributed sensors while extending dramatically the speed and sensitivity to allow the detection of acoustic perturbations anywhere along a length of an optical fibre while achieving fine spatial resolution. The present invention offers unique advantages in a broad range of acoustic sensing and imaging applications. Typical uses are for monitoring oil and gas wells such as for distributed flow metering and or imaging, seismic imaging, monitoring long cables and pipelines, imaging within large vessels as well as for security applications.

Classes IPC  ?

  • G01F 1/66 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu en mesurant la fréquence, le déphasage, le temps de propagation d'ondes électromagnétiques ou d'autres types d'ondes, p.ex. en utilisant des débitmètres à ultrasons
  • G01B 9/02055 - Interféromètres Étalonnage
  • G01F 1/704 - Mesure du débit volumétrique ou du débit massique d'un fluide ou d'un matériau solide fluent, dans laquelle le fluide passe à travers un compteur par un écoulement continu utilisant des zones marquées ou non homogènes de l’écoulement de fluide, p.ex. des variations statistiques d'un paramètre du fluide

94.

OPTICAL SENSOR AND METHOD OF USE

      
Numéro d'application GB2010050888
Numéro de publication 2010/136809
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2010-05-27
Date de publication 2010-12-02
Propriétaire SILIXA LTD (Royaume‑Uni)
Inventeur(s)
  • Farhadiroushan, Mahmoud
  • Parker, Tom, Richard
  • Shatalin, Sergey

Abrégé

An interferometer apparatus for an optical fibre system and method of use is described. The interferometer comprises an optical coupler and optical fibres which define first and second optical paths. Light propagating in the first and second optical paths is refelected back to the optical coupler to generate an interference signal. First, second and third interference signal components are directed towards respective first, second and third photodetectors. The third photodetector is connected to the coupler via a non-reciprocal optical device and is configured to measure the intensity of the third interference signal component directed back towards the input fibre. Methods of use in applications to monitoring acoustic perturbations and a calibration method are described.

Classes IPC  ?

  • G01D 5/353 - Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique

95.

SILIXA

      
Numéro de série 77913695
Statut Enregistrée
Date de dépôt 2010-01-17
Date d'enregistrement 2011-08-16
Propriétaire Silixa Limited (Royaume‑Uni)
Classes de Nice  ?
  • 09 - Appareils et instruments scientifiques et électriques
  • 42 - Services scientifiques, technologiques et industriels, recherche et conception

Produits et services

Fibre optics; fibre optic cables; fibre optical sensors; electro-optical sensors; protective sheaths for fibre optic cables, sensors in the form of and for use with fibre optic cables for detecting, measuring, recording, [ regulating or controlling ] ambient or internal [ pressure, ] strain, temperature, stress, optical wavelength and optical line width, environmental conditions, movement, acoustics, distance, length vibration, sound or flow; [ levels of carbon dioxide ] detectors in the form of and for use with fibre optic cables for detecting, measuring, recording, [ regulating or controlling ] [ ambient or internal pressure, ] strain, temperature, stress, optical wavelength and optical line width, environmental conditions, movement, acoustics, distance or length, vibration, sound or flow [ levels of carbon dioxide, ] optical multiplexers for use with fibre optic cables; [ apparatus for splicing optical fibres, namely, fusion splicers; cabling networks incorporating fibre optic cables, namely, fibre optic cables for use in connecting network computer users; ] electrical or optical components for use with fibre optic cables, namely, optical transmitters, optical receivers, [ communication link testers for testing communication links; ] instruments and apparatus, including sensors, for detecting, measuring, recording, [ regulating, or controlling pressure, ] strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, environmental conditions, distance, length, vibration, sound or flow, [ levels of carbon dioxide, ], namely, length measuring gauges, temperature indicators, transducers that utilise ultrasonic oscillations to test for stress and fatigue in metal and metal structures, wavemeters, electromechanical vibration meters; connectors and connections for fibre optic cables; [ pressure gauges; automatic pressure valves incorporating pressure seals; ] remote control apparatus, namely, remote controls for interfacing between detectors and computers for distributed temperature, strain [ and pressure ] measurement; computer peripheral devices; computer hardware; magnetic data carriers, namely, floppy disks, hard disks, [ plastic cards with magnetic strips, ] tapes, magnetic coded cards, memory add-on cards, memory boards, memory chips, all prerecorded with fibre optics data Services of monitoring environmental conditions, including pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, distance, length, vibration, sound, flow or levels of carbon dioxide, namely, engineering services; services of monitoring and analysing data obtained from sensors, namely, engineering services; design and testing services for others for new products in the nature of fibre optic cables and apparatus and instruments for monitoring, measuring, [ controlling, or regulating ] environmental conditions, pressure, strain, temperature, stress, optical wavelength and optical linewidth, distance, length, vibration, sound, flow or levels of carbon dioxide; [ development of electronic surveillance and anti-surveillance apparatus for others; ] development of imaging apparatus for others; research and development of technology in the field of fibre optics; installation, maintenance, testing and repair of computer software for others; rental of computer hardware and computer peripherals, namely, apparatus for displaying, recordal, monitoring and interpretation of data obtained from fibre optic cables; surveying services; oil field surveys; oil field exploration services; geological research; [ hosting the computer websites of others; ] design, technology research, development, and testing of telecommunication apparatus and instruments for others