
- •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.
64.Цифровые ррл.
Схема
передающей части аналого-цифрового
ствола оконечной радиорелейной станции.
Пройдя через реген. имп. ипреобр. кода (ПК) первичный цифр. поток поступ. на фазовый модул. (ФМ), где модулир. сигнал поднесущей частоты, поступающей от генератора. С помощью фильтра Ф происходит ограничение спектра сигнала и он подается на сумматор. Суммарный сигнал аналого цифрового ствола поступает на ЧМ, а промодулир. по частоте сигнал(сигнал промежут. част.) поступает на вход передатчика СВЧ.
На первом этапе цифровых РРЛ передача осуществляется на базе РРСП путем установление на оконечных станциях доп. цифр. аппаратуры. Создание цифровых РРСП происходит с использованием различных методов модуляции СВЧ несущей.
Структурная схема цифрового ствола
Цифровой
сигнал от аппаратуры ИКМ-480 по кабельной
линии поступает на регенератор имп. РИ.
Регенератор работает в импульсном
ключевом режиме. После регенератора
сигн. поступ. в преобразователь кода
ПК, где сигнал из квадотроичного кода
пробр. в бинарный код (двоичноцифр.).
Двоичный бинарный сигнал далее проходит
через скремблер на модулятор М. В
модуляторе цифр. сигнал изменяется по
фазе или амплитуде. В зависимости от
вида модуляции говорят о передаче по
цифровой РРЛ сигналов ИКМ-АМ, ИКМ-ЧМ,
ИКМ-ФМ, ИКМ-ОФМ(различие ФМ и ОФМ связанно
с видом кода, поступ. на ФМ). В связи с
тем, что в спектре радосигнала на вых.
передатчика появляется СВЧ интенсивные
дискретные частотные составляющие. Эти
составляющие оказывают мешающие
воздействия на соедн. стволы РРСП и др.
системы передач. Для рассеяния интенсивных
дискретных сост. и равномерного
распределения энергии сигнал по всей
отведенной полосе перед модул. уст.
скремдлер, а на приемной стороне после
демодул. уст. дескремблер, кот. восст.
сигнал. СКР и ДСК содержат генераторы
псевдослучайной послед-ти импульсов.
65. Структурная схема получения и преобразования данных в системе цифровой каротажной станции Бери схему, Вася
Наземная измерительно – управляющая система выполнена на основе индустриального комп – ра и предст. Собой одношинный комплекс, в системную шину которого дополнительно включен модем скважинной телеметрии и многоканальный программно – управляемый 12 – ти разрядный АЦП(частота опроса 4 мс)
Карат за 3 спуска – подъема проводит полный типовой комплекс ГИС. АЦП используется для оцифровки волновых акустических картин и применяется для проведения расширенного комплекса ГИС через индивидуальные геофизические пульты.
На основе комплекса Карат разработана программно – управляемая лабораторная самоходная каротажная станция. Особенностью лаборатории является то, что в ее состав введены программно – управляемые источники питания скважинных приборов и блок коммутации и разделения жил кабеля.
В состав станции введено микропроцессорное устройство контроля спуско – подъемных операций(СПО). Это устройство в удином узле, закрепленном на кабеле, позволяет измерять натяжение и длину кабеля с коррекцией по магнитным меркам, которые проставляются непосредственно в процессе исследования.
При выполнении типового комплекса в наземной системе отсутствует подсистема сброса геофизич. Информации. Функции этой подсистемы переданы скважинным приборам. По мере усложнения и расширения ф-ий скважинных приборов, а так же увеличении количества приборов в сборке оператору все сложнее контролировать правильность работы системы в целом, поэтому ф-ии контроля работоспособности и формирования управляющих команд для подсистемы лаборатории скв. Приборов возлагаются на наземную управляющую ЭВМ, а все подсистемы лаборатории должны иметь соответствующую связь с управляющей ЭВМ через стандартные интерфейсы. Структура лаборатории помимо работы со скважинными цифровыми сборками должна обеспечивать работу и со старым парком скважинных приборов.
Для этого необходимо в состав станции ввести ряд микропроцессорных геофизических модулей, подключенных через стандартный интерфейс и блок коммутации к управляющей ЭВМ.
Анализ существующей скважинной аппаратуры показывает что достаточно трех таких модулей. Это модуль сигналов ЧМ(электрический каротаж), модуль импульсных сигналов(радиоактивный каротаж), модуль для прибора ЭК-1.
Контролирует зонды микроконтроллер, предназначенный для подготовки аналогов. Сигналов к передаче в цифровом виде по кабелю.