- •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.
52. Способы проектирования иис
Могут создаваться 3-мя основными способами. В первом используются любые технич. средства для решения данной конкретной задачи, в т.ч. и блоки участвующие в согласовании. Недостатки: большие затраты денежных средств и времени; использование высококвалифицированных специалистов.
Во втором используются агрегатированные приборные устройства. Эти устройства согласованны м/у собой по инф-ым, энергетическим и конструкционным параметрам. Объединение блоков в таких ИИС производиться при помощи стандартных интерфейсов. Степень сложности ограничивается квалификацией специалистов и наличием достаточной номенклатуры агрегатируемых функц-ых модулей.
В третьем построение производится на базе ИВК, которые являются универсальным ядром цифровых ИИС. ИВК обеспечивает выполнение А-Ц-преобразований, вычислительных процедур, выдачу полученной инф-ии, формирование командной и др. служебной инф-ии, необходимой для функционирования ИИС. ИВК обычно сост. из обычного стандартного интерфейса, АЦП широкого назначения, программируемых средств ВТ со стандартным устройствами отображения и хранения инф-ии и соответствующее операционное ПО.
Для создания конкретной ИИС следует дополнить ИВК соответствующими датчиками, измерительными цепями, прикладными программами и др. устройствами для решения конкретных задач.
53. ИВК
ИВК представляет собой автоматизированное средство измерений электрич. величин, на основе которого возможно создание ИИС.
Для этого следует дополнить ИВК соответствующими датчиками, измерительными цепями, прикладными программами обработки инф-ции и управления экспериментом и др. устройствами для решения конкретных задач.
ИВК обеспечивает выполнение А-Ц-преобразований, вычислительных процедур, выдачу полученной инф-ии, формирование командной и др. служебной инф-ии, необходимой для функционирования ИИС. ИВК обычно сост. из обычного стандартного интерфейса, АЦП широкого назначения, программируемых средств ВТ со стандартным устройствами отображения и хранения инф-ии и соответствующее операционное ПО.
Основные технич-ие компоненты ИВК: измерительно-вычислительные комп-ты, счетчики текущего времени и средства ввода и вывода цифровых сигналов.
Программные компоненты ИВК: системное и прикладное программное обеспечение. Системное ПО:программы обеспечивающие работу ИВК в диалоговом режиме, управляющие измерительными компонентами и обменом инф-ции м/у ними, а так же проверку работоспособности ИВК. Прикладное ПО: типовые программы обработки инф-ции, планирование эксперимента и метрологического обслуживания ИВК.
54. ИИС К-732.
Относится к многоточечным ИИС с резистивным датчиком.
Предназначена для измерения с помощью тензорезисторов местных деформаций, возникающих в конструкциях при приложении внешней нагрузки.
I – коммутатор с блоком управления;
II - автоматический цифровой мост;
В целях уменьшения влияния поперечных помех мостовая цепь питается двуполярными импульсами, а результат измерений формируется в блоке III, как среднее арифметическое результатов, полученных при разных полярностях.
Цикл включает 2540 измерений длится 1,3 сек. (20*127=2540)
IV – групповой цифр. коммутатор имеет циклический режим работы. Выдаются следующие сигналы:
цифр. отсчёт zi (11 разрядов); значение Р-нагрузка (9 разрядов); номер опрашиваемого канала n (7 разрядов); номер моста N (5 разрядов).
Регистрация инф-ции производится ч/з устройство управления V на одном из 3-х устр-в: ЭВМ, фоторегистратор, цифропечать.
55. ИИС К-742.
Относится к многоточечным ИИС с резистивным датчиком.
Предназначена для автоматизации сбора и обработки рез-тов измерений в процессе испытаний элементов и конструкций на статическую прочность и выносливость. В сист. предусматривается коммутация и преобразование приращений сопротивлений тензорезисторов (50, 100, 120, 200 Ом), терморезисторов (10, 46, 53 Ом) типов ТСП и ТСМ в унифицированное напряжений от 0 до 1В; коммутация и унификация сигналов термопар (ХА, Хк и ТП), датчиков трещин и унифицированных напряжений.
Длина соединительных проводов до 150 м. Система выполняет около 2500 измерений в секунду. Шкала АЦП содержит 13 разрядов. Наиболее чувствительный диапазон -+32мВ. Устройство коммутации содержит 7 коммутаторов по 128 точек. Коммутация вып-ся с помощью МОП-микросхем. Эта система является по сути ИВК с АЦ-частью, выполненной по параллельно-последовательному принципу действия и содержащей бесконтактные коммутаторы напряжения, преобразователи в унифицированное напряжение, а так же преобразователи напряжения в код и вых. устр.: дисплей и показывающее устройство.
