
- •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.
34.35.Понятие синтеза иис. Анализ иис.
Задача синтеза ИИС заключается в нахождении алгоритма функционирования и параметров устройств системы, обеспеч.выполнения системы своего основного назначения, а именно получение от объекта и доставка потребителю необходимого кол-ва информации с заданной точностью, такие алгоритмы, параметры и систему в целом можно называть оптимальными. Из многочисленных возможных критериев оптимизации системы выбираем один важнейший критерий максимальной помехоустойчивости системы при заданной точности. Другие системные показатели при необходимости можно включить в группу ограничений (например: надежность не менее чем …). Выбор одного критерия обусловлен тем что только одно критериал.задачи допускает решение.
36. Передача данных
Использование информации потребителем связано с его транспортировкой от источника. Транспортировка осуществляется в пространстве и во времени. С передачей информации связан ряд проблем, в том числе:
Повышение эффективности передачи, в частности, повышение скорости по каналу, для чего требуется разработка методов эффективного кодирования.
Повышение надежности передачи путём использования методов помехоустойчивого кодирования и помехоустойчивости различных видов модуляции. Повышение помехоустойчивости линий связи. Применение методов помехоустойчивого приёма.
Эффективное использование многоканальной системы передачи.
Использование новых перспективных видов связи.
По назначению информацию можно разделить на осведомительную и управляющую. К первой относятся телеизмерение, телесигнализация, связь, передача данных, обнаружение объектов. Ко второй относятся телеуправление и телерегулирование.
При передаче первого рода информации важна повышенная достоверность передачи. При передаче второго вида информации важна высокая надежность передачи.
В технике передачи данных находят применение механические, акустические оптические, электрические и радиоканалы. Они различаютс по используемым линиям связи и по физической природе сигналов. Основным признаком в пределах каждого канала обычно служит диапозон рабочих частот.
37. Проблемы, возникающие при передаче информации
С передачей информации связан ряд проблем, в том числе:
Повышение эффективности передачи, в частности, повышение скорости по каналу, для чего требуется разработка методов эффективного кодирования.
Повышение надежности передачи путём использования методов помехоустойчивого кодирования и помехоустойчивости различных видов модуляции. Повышение помехоустойчивости линий связи. Применение методов помехоустойчивого приёма.
Эффективное использование многоканальной системы передачи.
Использование новых перспективных видов связи.
38-41.Понятие «канал связи» и «линия связи». Классификация каналов связи. Электрические, акустические каналы связи
Виды каналов передач:
В технике передачи находят применение механические, акустические, оптические, электрические и радиоканалы. Они различаются по использованным линиям связи и по физич.природе сигналов. Основным признаком в пределах каждого канала обычно служит диапазон рабочих частот.
Классификация каналов связи
Проводные
линии связи делятся на кабельные и
воздушные. Кабельные линии облад.большой
надежностью и меньшей зависимости от
условий внешней среды. Проводимость
изоляции очень мала :
мм/км.
Активное сопр-е Ro
и емкость Co
кабельной линии больше чем воздушной
линии. Это обусл.малым диаметром жил
кабеля и малым расстояние между ними.
Проводимость изоляции возд.линий сильно
зависит от метеорологич.условий. для
передачи широко используют высоковольтные
линии с напр-ем от 35 до 500 кВт. Преимущество
передачи по таким линиям: высокая
надежность, меньшая вероятность
повреждений вследств.тщательного
надзора за этими линиями, большая
протяженность и малое затухание (из за
большого диаметра проводов). Недостатки:
значит.уровень помех из-за наличия
гармоник токопромышл.частоты, помех и
разряда в проводах,это приводит к
необходимости осущ.передачу информации
в высокочастот.диапазоне, исп.для
восстановления сигналов промежуточных
усилителей и формирователей.
Электрич.каналы наиболее распространенные эл.каналы с применением проводных линий связи исп.как спец.выделенные линии, так и соорпуж.для других целей
Акустич.канал связи предназ.для передачи акуст.колебаний в пределах до 20 кГц, средой служат любые звукопередающие мат-лы и среды
Оптический канал – оптоволокно