- •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.
48. Системы с переспросом по комбинациям
ДМ –демодулятор ВДТ – вероятностный детектор СУММ – пороговый суммат
ПИ – получатель информации УУ – устройство управления
Поступающая из канала ин-фа проходит через ДМ, затем регенерируется до значений 0 или 1 и заполняет приемный регистр. Одновременно в ВДТ осущ-ся анализ каждого инф-го символа. Полученные при этом коды коэф-тов градации верности суммируются в пороговом сумматоре и сравниваются с некоторым значением порога М. Если величина М не будет превышена после анализа всей кодовой комбинации, то УУ освобождает приемный регистр и принятая кодовая комбинация попадает к получателю ин-фы. Если сумма всех значений коэф-тов градации верности ≥ М, то УУ посылает сигнал переспроса переданной кодовой кобинации, а ин-фа, записанная в приемном регистре стирается и он готов для приема повторной код комбинации. Верность передачи инф в этой системе выше, чем в сист с посимв переспросом, поскольку осущ-ся более полный анализ как каждой инф посылки, так и всей код комбинации. Существенно повыш-ся и скорость передачи инф особенно в линиях с переменными параметрами. Наиб. важным параметром при проектировании подобных систем явл определение оптимальных значений величины порога М. СУММ выполняет роль вероятностного обнаружителя ошибок.
49. Системы с блокировкой.
ТА- телеграфные аппараты ДЗ – датчик запросов
ВхЗУ – входные запомин устр К – коммутатор
БЗУ – буферные запомин устр КУ- кодир устройство
П- пердатчик ПК –прямой канал ОК –обр канал
Пр-приемник ДКУ –декодир устройсто УУ –устр управл
АО –анализатор ошибок АЗ анализатор запросов
Система рекомендована к применению как для телеграфной радиосвязи, так и для телекодовой связи в АСУ. Как правило, в этих системах с целью МАХ загрузки каналов стремятся к тому, чтобы ин-фа передавалась как по ПК так и по ОК. Аналогично передаются и служебные комбинации решения о переспросе. Принцип действия полукомплекта аппаратуры одной станции. Кодовые комбинации с блока ТА1 поступают во ВхЗУ1 и далее в БЗУ и К. Принимаемые Пр сигналы декодируются ДКУ и через ВхЗУ2 выводятся на ТА2, а также подаются на АЗ и АО. При отсутствии сигнала запроса и ошибок К подключает ВхЗУ1 к КУ, разрешая тем самым передачу кодовой комбинации. При приеме сигнала запроса или искаженной кодовой комбин К подключает к КУ БЗУ для повторения хранящейся в нем ранее переданной кодовой комбинации. Одновременно УУ отключает выход ВхЗУ2 с тем, чтобы искл регистрацию ошибочной комбинации и выдает команду с датчика запроса на формирование сигнала запроса. Осн недостатком системы явл повторение больших массивов информации.
50. Системы с адресным повторением.
Являются разновидностью систем с РОС.
ИИ - источник информации,
ПИ - получатель информации;
БЗУП - буферное запоминающее устройство передатчика;
БЗУПР - буферное запоминающее устройство приёмника;
АРУ – адресное решающее устройство;
П – передатчик;
Пр – приемник;
ДКУ – декодирующее устройство;
КУ - кодирующее устройство;
ДША – дешифратор адресов;
УУ – устройство управления;
ПК - прямой канал;
ОК - обратный канал;
Особенность: в них передаётся сразу большой отрезок ин-фы, содержащий значительное число кодовых комбинаций. Приёмник системы снабжается блоком памяти БЗУП, рассчитанным на весь этот отрезок и имеющим отдельные регистры для каждой комбинации. Комбинации, принятые без ошибок заполняют, соответствующие им регистры, а с ошибками – остаются незаполненными.
После приёма всех кодовых комбинаций по ОК передаются адреса кодовых комбинаций, принятых с ошибками. На передающей стороне фиксируются номера комбинаций, подлежащих повторению и по сигналу с УУ передатчик повторяет соответствующие этим номерам кодовые комбинации.
Рассматриваемый процесс продолжается до тех пор, пока не будет принят без ошибок весь отрезок ин-фы, который выдаётся получателю.
По команде «Вывод» с УУ из ИИ в БЗУП поступает в параллельном коде отрезок ин-фы. Из БЗУП ин-фа «к»-разрядными комбинациями подаётся в КУ, где каждая кодируется обнаруживающим ошибки кодирующим кодом и передаётся по ПК. Поступающие па ПР кодовые комбинации проверяются ДКУ на наличие ошибок. Те, которые без ошибок поступают в БЗУПР в соответствии со своими номерами. Номера искомых комбинаций фиксируются в АРУ, а сами комбинации стираются. После окончания приёма всего отрезка ин-фы формируется комбинация перезапроса, затем она кодируется корректирующим кодом и передаётся по ОК на передающую станцию. Если ошибок не было, комбинация состоит из одних «0». Переданная комбинация декодируется в ДКУ и поступает на ДША. По сигналу с ДША из БЗУП выводятся комб.,подлежащие повторению, если при этом возникают ошибки процесс повторяется.
Достоинства: уменьшение потерь времени на повторение, по сравнению с системами с блокировкой.
Недостатки: рост объёма аппаратуры, практическая невозможность работы в реальном масштабе времени.
