- •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.
45. Системы передачи с обратным каналом
Повышение верности в передаче может быть получено за счет введения дополнительного обратного канала с ОС.
ИС – источник сообщения
ППК – передатчик прямого канала
ПК – прямой канал
ПрПК – приемник прямого канала
ПС – приемник сообщений
ПОК – передатчик обратного канала
ОК – обратный канал
ПрОК – приемник обратного канала
ОС позволяет получать данные о преданном сообщении и по ним судить о характере воздействия помех. ОС можно реализовать и без введения дополнительного ОК, используя прямой канал и временное разделение передачи. Применение ОС, в некоторых случаях, позволяет достичь требуемой точности. ОС дает возможность путем проведения постоянного анализа ошибок устанавливать фактическое состояние канала и вводить избыточность, позволяющую достигнуть требуемой достоверности. Особо эффективно введение ОС, когда влияние помех в канале ОС слабее, чем в канале прямой связи.
В зависимости от того, на какой стороне осуществляется проверка правильности переданной информации, системы с ОС можно подразделить на:
Системы с информационной ОС (ИОС)
Системы с решающей ОС (РОС)
К системам с ИОС относят те системы, в которых проверка правильности переданных сообщений осуществляется на передающей стороне. К системам с РОС относят системы, в которых правильность переданных сообщений осуществляется на приемной стороне. Затем принимается решение о направлении декодированного сообщения получателю. В этом случае по ОК посылается подтверждение или запрос на повторение. Такие системы называются системами с автоматическим запросом ошибок (АЗО).
В зависимости от того, какую часть системы охватывает ОС, последнюю подразделяют на:
ОС до принятия решения
ОС после принятия решения
Комбинированная ОС
В ОС до принятия решения, ОС охватывает только линию связи. В ОС после принятия решения, ОС охватывает большую часть системы. В комбинированной ОС реализованы оба вида.
По способу повторения сообщений, системы с РОС делятся на:
Системы с блокировкой
Системы с адресным повторением
В системах с блокировкой при обнаружении ошибки посылается переспрос, а приемник блокируется. После получения переспроса, передатчик повторяет всю переданную информацию. В системах с адресным повторением по ОК посылаются адреса только принятых с искажениями комбинаций.
46. Системы с информационной обратной связью (иос)
ИИ – источник сообщений
КП – коммутатор передатчика
КУ – кодирующее устройство
ППК – передатчик прямого канала
ПК – прямой канал
ПрПК – приемник прямого канала
БЗУПр – буферное запоминающее устройство приемника
ПИ – получатель информации
ОО – обнаружитель ошибок
АКС – анализатор комбинаций стирания
КПР – коммутатор приемника
ДС – датчик стирания
ДСОТР – датчик сигналов отрицания
ПОК – передатчик обратного канала
ОК – обратный канал
ПрОК – приемник обратного канала
СрУ – сравнительное устройство
БЗУП – буферное запоминающее устройство передатчика
В системах с ИОС для проверки правильности передачи на передающую сторону по ОС возвращается последовательность принятых декодирующих символов или некоторый условный сигнал. Информация, подлежащая передаче, поступает от блока ИИ через КП в КУ, преобразующее простой код в помехоустойчивый и далее через передатчик прямого канала в ПК. Полученная на выходе КУ комбинация, передается в БЗУП и СРУ. На другой вход СРУ с приемника ПрОК поступают данные о переданной кодовой комбинации. В СРУ проверяется соответствие переданной кодовой комбинации и комбинации, принятой по ОК. При их совпадении вырабатывается команда “верно”. При “ошибке” ДСОТР формирует комбинацию стирания, посылаемую в ПК, а ко входу КУ подключается БЗУП, обеспечивающее повторную передачу кодовой комбинации принятой с ошибкой.
Прием передаваемых комбинаций : принимаемые кодовые комбинации поступают одновременно в ОО и в БЗУПр1. При отсутствии ошибок ОО вырабатывает команду “верно” и кодовая комбинация поступает одновременно во 2-ое БЗУПр2 и АКС, а также через КПР на вход ПОК. Если принятая комбинация не является комбинацией стирания, то она выдается из БЗУПр2 в ПИ. При поступлении комбинации стирания БЗУПр2 очищается. В случае наличия ошибок, ОО через ДС вырабатывает сигнал “ошибка”, стирающий информацию БЗУПр1. Одновременно ДСОТР формирует кодовую комбинацию стирания, которая посылается по ОК.
