
- •1. Структурная схема с частотно-временным разделением каналов и частотной модуляцией
- •2. Структурная схема с чм и частотным разделением каналов
- •3. Структурная схема с чм, частотным разделением каналов и фазо-чувствительным детектированием
- •4. Структурная схема с амплитудным и фазовым разделением каналов
- •5. Иис с частотно- временным разделением и индикацией групп измерительных каналов
- •6. Структурная схема иис с временным разделением групп измерительных каналов с датчиками разной физической природы
- •7. Иис определения температуры придонного слоя воды на шельфе. Развернутая схема Бери схему, Вася
- •8. Подсистема определения температуры воды на шельфе Бери схему, Вася
- •9. Фильтровый ик анализатор. Оптический блок
- •10. Расшифровка блоков передатчиков и приемников в ррл.
- •11. Скважинный ик термометр
- •12. Станция гти. Геологический модуль
- •13. Процессы получения инфы. ?место иис в кибернетике
- •16.Обобщенная структура иис
- •17. Структуры иис с жесткими связями (без интерфейса) характеристики основный вариантов структур
- •18. Структуры с интерфейсами
- •19. Двухступенчатая структура иис. Магистральная. Детализированная структура.
- •21. Классификация иис
- •22. Системы дальнего действия
- •23.Программно управляемая геофизическая лаборатория
- •Структурная схема программно управляемой лаборатории.
- •25. Программно – управляемые скважинные приборы
- •26. Выбор способа кодирования сигналов в геофизическом кабеле.
- •27.Краткая историческая справка развития иис в кибернетики.
- •31,32. Модель иис (структурная схема модели)
- •33. Критерий оптимизации системы. Max помехоустойчивость.
- •34.35.Понятие синтеза иис. Анализ иис.
- •36. Передача данных
- •37. Проблемы, возникающие при передаче информации
- •Преимущества беспроводных сетей (оптических каналов) передачи данных:
- •Аналоговый скважинный шумомер
- •45. Системы передачи с обратным каналом
- •46. Системы с информационной обратной связью (иос)
- •48. Системы с переспросом по комбинациям
- •49. Системы с блокировкой.
- •50. Системы с адресным повторением.
- •52. Способы проектирования иис
- •56. Структуры многоточечных иис
- •58. Подсистема определения солености воды на шельфе
- •59. Подсистема определения давления и градиента
- •60.Подсистема телевизионного обзора на шельфе
- •Инфракрасный фильтровый анализатор.
- •64.Цифровые ррл.
- •65. Структурная схема получения и преобразования данных в системе цифровой каротажной станции Бери схему, Вася
- •Методика приготовления проб для анализа.
- •Методика приготовления проб для анализа.
- •67.Цифровая скважинная аппаратура. Программно-управляемая геофизическая лаборатория.
- •68. Выбор материала защитного ствола в скважинном термометре.
- •69.Условия эксплуатации скважинной геофизической аппаратуры.
- •Для чего может быть использована ик-Фурье спектроскопия?
- •71. Методы исследования полевой и промысловой геофизики.Последовательность исследований.
- •72. Имс. Технологический модуль.
- •73. Методы и аппаратура полевых исследований в разведочной геофизике
- •Закон Бугерта –Ламберта-Бера
- •75.Сбор информации и станция гти (выносная система сбора)
- •76. Инфракрасные исследования скважин.Особенности их измерения в скважине.
- •Ррл с временным уплотнением каналов и им.
- •82. Спектры горных пород осадочного комплекса Бери схему, Вася
- •83. Промежуточные станции с усилением на пч.
- •84. Станции гти. Задача. Построение.
- •86 Способ кодирования геофизических данных (Манчестер 2).
- •87.Ррл. Основные понятия. Упрощенная структурная схема ррл с частотным уплотнение и чм
- •88. Меры защиты от повышенной скважинной температуры.
- •89. Комплексный прибор для электрометрии скважин.
- •90. Имс. Пульт бурильщика.
1. Структурная схема с частотно-временным разделением каналов и частотной модуляцией
В том случае, когда падение связи, невозможно передать большое число частотно-модулированных сигналов. Приходится дополнительно к разделению каналов прибавлять рк по времени.
В данной схеме образовано N-подгрупп каналовс частотным разделением внутри каждой из групп. Передача информации осущ. по двухпроводной ЛС (одножильному бронированному каротажному кабелю).
Т.к. частотная хар-ка кабеля не позволяет пропускать более 4-х частотно-модулированных сигналов (при электрическом каротаже), то группы состоят из 4-х каналов.
В качестве аппаратуры временного разделения исп-ся скважинные и наземные коммутаторы, работающие синхронно и синфазно.
Для этого исп. обычно наземный генератор синхроимпульсов, который связан с наземным коммутатором и через кабель со скважинным коммутатором. Для разделения инф. сигналов и синхроимпульсов исп-ся соотв. фильтры (на схеме не показаны).
В наземной аппаратуре после напр-щих фильтров уст-ся устройства, преобр-ие девиацию частоты в цифровой код, и далее этот код через ИФУ подается на магистраль интерфейса и обрабатывается на ЭВМ. В качестве визуальных устройств используются: дисплей, многоканальный аналоговый самописец.
Привязка данных к глубинным искажениям осуществляется сигналами поступающими от датчика глубины (ДГ) через АЦП, магистраль интерфейса.
2. Структурная схема с чм и частотным разделением каналов
MAP – многоканальный аналоговый регистратор.
F1 – несущая частота первого канала.
F1=7кГц, F2=18 кГц, F3=30 кГц, F4=45 кГц.
Система может быть использована для проведения электрического каротажа на одноканальном бронированном кабеле.
На рисунке представлена четырехканальная ИИС дальнего действия. В качестве канала связи используется одножильный бронированный кабель. Для увеличения помехоустойчивости системы в ней используется частотная модуляция информационных сигналов.
Для разделения четырех измерительных каналов в случае передачи по двухпроводной системе используется частотное разделение каналов. Сигналы от датчиков являются амплитудно-модулированными. Модуляция сигналов по амплитуде происходит при сканировании датчиками геологического разреза скважины.
В качестве датчиков используются трехэлектродные зонды, состоящие из токового (А) и измерительных (М, N) электродов.
При постоянном по амплитуде токе питания токового электрода и остановке зонда в скважине, на электродах M, N возникает напряжение, величина которого зависит от величины тока питания, удельного электрического сопротивления горных пород в точке измерения, и от размеров зонда (коэффициента зонда).
При движении зонда в скважине из перечисленных параметров изменяется лишь удельное электрическое сопротивление и в связи с этим изменяется амплитуда сигналов между электродами M и N.
Т.о. осущ. амплитудная модуляция измеряемых сигналов электрическим разрезом исследуемой скважины.
Выходным параметром системы является сопротивление исследуемых горных пород.
Сигналы после датчиков усиливаются (преобразуются), подаются на преобразователи амплитудно-модулированных сигналов в частотно-модулированные.
Для каждого сигнала предусмотрены разные величины несущих частот.
Количество каналов в системы, в частности, обусловлено частотной характеристикой линий связи. Применение в системе ЧМ сигналов обусловлено высокой помехозащищенностью такого вида модуляции.
При передаче ЧМ сигналов, информационным параметром является девиация частоты. Обычно используют ЧМ преобразователи с линейностью 10-15% от несущей.
После блоков ЧМ устанавливаются полосовые фильтры, настроенные на диапазон изменения частоты в канале.
После полосовых фильтров сигналы измерительных каналов поступают на усилитель мощности, который является также смесителем.
Усилитель мощности устанавливается с целью увеличения токового сигнала в линии связи.