
- •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.
59. Подсистема определения давления и градиента
1 – мембрана
2 – неподвижное основание
3 – вольфрамовая струна
Используется струнный датчик – измерительный преобразователь давления, перемещения и т.д в электрический сигнал, в частности, в частоту. Чувствительным явл. Вольфрамовая или стальная струна.
Напряжение со струны включено в ОС усилителя и получается автогенератор, у которого струна является LC-контуром. В зависимости от давления меняется резонансная частота.
F=f(l,S,Q,ρ), где l-длина струны. S- сечение струны, Q- натяжение струны, ρ-плотность материала струны
Предел изменения частоты колебания струны от 200 до 2000Гц.
Недостатки: 1. зависимость струны от температуры (можно подобрать материалы струны/мембраны/корпуса)
Подсистема измерения градиента давления:
+ - разница между частотами
60.Подсистема телевизионного обзора на шельфе
В нее входит передающая телевизионная трубка, электрический блок, выполняющий функции развертки на экране трубки, удаление паразитных импульсов, фильтрации электрических помех. В состав глубинного прибора также входит АЦП и твердая цифровая память с блоком управления и преобразователь обычного двоичного кода в помехоустойчивый код, который и поступает в линию связи. В состав бортовой аппаратуры входит преобразователь помехоустойчивого кода в обычный двоичный код, блок цифровой памяти совместно с блоком управления, электрический блок и стандартный ч/б телевизор.
Для питания глубинного прибора (в том числе осветительного) используется наземный блок питания, состоящий из силового трансформатора, выпрямителя и стабилизатора. Питание глубинного БП производится постоянным током.
Постоянный ток в глубинном БП преобразуется в переменный ток, выпрямляется и стабилизируется и полученное напряжение распределяется на осветитель, электрический блок и … Блок управления «глубиной» памятью синхронизирован с бортовым блоком управления твердой памятью.
ТД- телевизионный датчик; М-память; ЭБ- электронный блок
Инфракрасный фильтровый анализатор.
Анализатор предназначен для оперативного спектрального инфракрасного анализа бурового шлама и керна непосредственно на буровой.
Система может работать автономно от аккумулятора или же входить как подсистема в станцию геолого-технологического контроля.
Анализатор состоит из оптического блока, блока усилительно-преобразовательного и устройства обработки спектров.
В качестве устройства обработки может использоваться микропроцессор или компьютер станции ГТК.
Устройство
предполагает специфическую подготовку
пробы. Порошкообразный элемент горной
породы помещается в растворитель, в
частности в этиловый спирт, взбивается
и доводится до сметанного состояния.
Полученный агрегат намазывается на
материал кюветы и далее производится
снятие спектров. Приготовление пробы
занимает порядка 2-3 минут.
Структурная схема ИК фильтрового анализатора.
1-излучатель, 2-линзы(зеркала), 3-кювета, 4-светофильтр, 5-фотоприемник, 6-преобразователь электрического сигнала, 7-вычислительное устройство NOTEBOOK, 8-программный переключатель светофильтров. Штриховой линией показана кинематическая связь.
Рассмотрим оптическую схему анализатора. Она является 2-хканальной схемой, в состав которой входит 2 кюветы, одна кювета предназначена для помещения исследуемого образца, вторая кювета является кюветой сравнения и в частности она может быть пустой.
В качестве источника ИК-излучения используется нихромовая проволока, нагретая до температуры порядка 1000 градусов. Излучение от источника модулируется механическим модулятором и далее попадает на обе кюветы.
ИК излучение сферическими зеркалами фокусируется через оптический фильтр, поступает на приемник ИК излучения(7).