
- •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.
Структурная схема программно управляемой лаборатории.
Бери схему, перерисовывай, втыкай как работает на интуитивно-астральном уровне
25. Программно – управляемые скважинные приборы
Программно-управляемая аппаратура состоит из наземной лаборатории, выполненной на базе ПК и наборов скважинных приборов серии “П”.
Основные принципы:
Информация передается в цифровом виде.
Используется асинхронный режим работы, при котором с поверхности посылается команда в скважинный прибор (запрос). В ответ на нее из прибора передается определенная информация.
Используется принцип децентрализации построения скважинных приборов, при котором унифицированный блок телеметрической линии связи и блок питания могут устанавливаться в каждом модуле.
Все эти принципы позволяют реализовать следующие положительные качества аппаратуры:
Количество каналов практически перестало ограничиваться
Асинхронный режим работы позволил оптимизировать частоту опроса каналов. Например, нужен опрос через какой-то определенный промежуток времени, а не постоянно. Так же он позволяет выбрать любой наиболее благоприятный порядок работы и передачи информации.
Децентрализация позволила оптимизировать количество линий между приборами в одной сборке, организовать гибкое соединени между приборами, улучшить соотношение “сигнал-шум” и помехоустойчивость приборов за счет размещения АЦП в непосредственной близости от датчиков, оптимизировать параметры источников в соотвествии с энергопотреблением в каждом приборе
26. Выбор способа кодирования сигналов в геофизическом кабеле.
Из-за ограниченности линий связи между скважинными приборами и наземной лабораторией одни и те же линии связи используются для передачи информации в двух направлениях и для питания скважинного прибора от наземного источника постоянного или переменного тока
Для развязки между информационными сигналами и сигналами источника питания наиболее широко используются трансформаторные схемы.
В связи с этими причинами код информационных сигналов должен удовлетворять следующим условиям:
быть без постоянной составляющей, что сказывается на конструкции и габаритах развязывающих трансформаторах;
быть более устойчивым;
быть самосинхронизирующимся, т.к. обмен информацией происходит в асинхронном режиме.
Этим условиям удовлетворяют двухфазные коды, в частности, код Манчестер-2:
Здесь
а-
б-
в-
г-
д- вид сигналов кода на входе скважинного прибора.
В Мачнестер-2 длительность импульсов кода – 24 мс, командное или информационное слово составляет 20 бит. В нем после старт-бита передается адрес прибора, на кот. отводится 8 бит. Следующие 3 бита не используются, а из последних 8 бит формируется команда.
Популярность кода Манчестер-2 у нас и на Западе объясняется след. причинами:
достаточно высокая помехоустойчивость при скорости предачи до сотен кБод;
в настоящее время выпускается рыд микросхем, которые организовать унифицированный скважинный интерфейс, приём и передачу по стандарту Манчестер-2.