- •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.
67.Цифровая скважинная аппаратура. Программно-управляемая геофизическая лаборатория.
Смотри вопрос 23
68. Выбор материала защитного ствола в скважинном термометре.
Оптический материал защитного окна должен удовлетворять следующим условиям:
Пропускать диапазон частот ИК излучения, характерной для скв. T и иметь в этом диапазоне наилучшую прозрачность; иметь предельно малую собственную излучательную способность в рабочем диапазоне спектра; Обладать небольшим показателем преломления; быть максимально стойким к различным газам и щелочам; обладать большой механической прочностью и износостойкостью.
Анализ существующих оптических материалов для ИК техники с учетом условий ее работы в скв. Показывает, что наиболее подходящим материалом для изготовления защитных окон является иодистобролистный таллий, а так же хлористробромистый талий, германий, кремний. первые два являются искусственными кристаллами.
При спектрометрии скв где основная роль отводится величине спектральной плотности энергии на определенной длине волны, важно учитывать пропускание материала на этой же длине волны.
Для полного исключения влияния собственного излучения окна на результаты измерений в состав оптической системы включают фильтр с полосой прозрачности не более 30 мкм.
Из анализа данных следует, что при изменении t в скв на 0,1 градус облученность площадки индикатора изменяется на 2*10-7 Вт или при изменении t на 0,01градус соответственно на 2*10-8 Вт, причем радиус окна примерно 2 см. Рассмотрим от окна до датчика примерно 1 см.
Окно целесообразно выполнить в виде короткофокусной линзы.
69.Условия эксплуатации скважинной геофизической аппаратуры.
Скваж. аппарат. работет как в обсаженных так и в не обсаженных скважинах глубиной до 10 км. Вел-на гидростат. давления обуславливается глубиной нахожд. прибора в скважине и вел-й удельного веса бур. раствора (1-2 г/см3). Максимальное давление в скважине: 200 атм. – мелкие развед. скважины, 600 атм. – большинство скважин, 1000 атм – глубинные скважины (5-7 км), >1000 атм – сверхглубинные скважины (>7 км)
Темп. в скваж. зависит от геотермического градиента(от 0,7 до 10 С/100м) При среднем геотрем. град. и глубине 3-4 км макс. темп. на забое 100-150 С. Температура в глубоких и сверхглубоких скважинах 200 – 250 С. Во время провед. каротажа скваж. прибор подверг. значит. мех. нагрузкам. Величина нагрузок особо сильно сказывается во время спуска прибора и зависит от скорости спуска. В необсаж. скваж., заполненные буровым раствором частоты поперечн. и прод. колеб. 0,5-30 Гц. При скоростных спусках (до 5 км/ч) ускорение осевых колебаний достигает 45 м/с2, ускорение одиночных колебаний 45 м/с2 Ускорение поперечных колебаний достигает велечин до 15 м/с2. Макс. частота таких колебаний лежит в пред. 1-5 Гц.
70. ИК-Фурье спектрометры компании Thermo Scientific
Что такое ИК-Фурье спектроскопия?
Термин ИК-Фурье обозначает ИК спектроскопию с использованием преобразования Фурье. Это современный метод анализа в инфракрасной области. В ИК-спекроскопии инфракрасное излучение проходит через образец. Образец поглощает часть излучения, а часть пропускает. Полученный спектр поглощения или пропускания является уникальным для данного вещества. Две различные молекулы не могут дать одинаковый инфракрасный спектр, как не бывает двух одинаковых отпечатков пальцев. Это делает ИК спектроскопию полезной для многих видов анализа.
