- •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.
3. Структурная схема с чм, частотным разделением каналов и фазо-чувствительным детектированием
Для увеличения помехоустойчивости в состав каждого измерительного канала водится блок фазового детектирования.
На этот блок подается информационный сигнал и управляющий. В данной схеме управляющий сигнал формируется генератором 300Гц импульсного напряжения в регуляторе фазы. Ток от этого же генератора через канал связи подается на токовый электрод многоэлектродного 4х канального зонда.
ФД настроен на 300Гц сигнал и на выход его поступает в этот выпрямленный сигнал только в том случае, когда частота и фаза инф. и упр. сигналов совпадут. Другие сигналы (# помехи) с другими частотами на выходном блоке не поступают. Установка такого детектора значительно повышает помехоустойчивость системы.
ФД можно представить как узкополосный фильтр с полосой пропускания 1Гц.
4. Структурная схема с амплитудным и фазовым разделением каналов
Для разделения сигналов в системе используются разделения по амплитуде и фазе. Для этого на передающей стороне после формирователя импульсов прим. усилители с разными коэф. усиления, причем К1>К2 в 5 раз. Таким образом в четырехканальной системе в двух каналах на вых. усил. появл. сигналы с большой амплитудой, а в других двух каналах с меньшей амплитудой. Т.о. происходит разделение каналов по амплитуде.
Дальше попарно сигналы подаются на смесители, и далее одна пара сигналов подвергается фазовой модуляции. Модуляция осущ. в ФМ повороте фазы первоначальных сигналов на 1800. Т.о. осущ. разделение сигналов по фазе.
Далее промодулированные по фазе сигналы поступают еще на один смеситель, после которого положит. и отриц. импульсы, различающиеся по амплитуде, подаются на аналоговую ЛС (двухпроводную).
После ЛС сигналы усиливаются и подаются на фазовые детекторы, различающие фазу сигналов. В одной из пар каналов далее установив. фазов. инвертор, который преобразует отриц. имп. в положительные. Т.о. на этом этапе преобразований заканчивается фазовое разделение сигналов.
Далее положительные импульсы разной амплитуды поступают на амплитудные селекторы (АС), которые выделяют из «пачек» сигналов импульсы большой и малой амплитуды.Далее эти импульсы поступают на формирователи импульсов по длительности и амплитуде. Эти формирователи входят в состав ИСК-измерителей скорости счета. Далее с ИСК сигналы через усилители мощности (на схеме не указаны) поступают на многоканальный аналоговый регистр (MAR). Измерители скорости счета преобразуют число импульсов в единицу времени в величину тока I, который записывается на носители в ф-ю глубины.
В связи со значительной погрешностью аналогового блока ИСК в сис-ме может исп-ся и цифровая запись рез-тов измерений. Подсистема состоит из формирователей импульсов (ФИ), счетчиков (Сч) с разными временами счета. После Сч сигналы поступают на преобр-ли числа импульсов в код. Далее через интерфейсные узлы на шину цифрового интерфейса магистрального типа.
Обработка инф-ции производится на компьютере. Аналоговые кривые могут быть получены, используя АЦП, включенной в магистраль и аналоговый регистратор.
