- •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.
Для чего может быть использована ик-Фурье спектроскопия?
Идентификация неизвестных материалов;
Качественный анализ образцов;
Количественный анализ компонентов в смеси
Почему ИК спектроскопия?
Инфракрасная спектроскопия была основным рабочим методом лабораторного анализа материалов на протяжении более чем 70 лет. Инфракрасный спектр представляет собой "отпечаток пальцев" образца с полосами поглощения ИК излучения, которые соответствуют частотам колебаний, связанных атомов, составляющих молекулы исследуемого образца. Так как каждое вещество представляет собой уникальную комбинацию атомов, то не бывает двух соединений с одинаковыми инфракрасными спектрами. Поэтому инфракрасная спектроскопия позволяет проводить идентификацию материалов самого разного рода (при качественном анализе). Кроме того, интенсивность полос в спектре - это прямое указание на количество компонента в материале. Благодаря современным программным алгоритмам, ИК спектроскопия является превосходным инструментом для количественного анализа.
Преимущества метода ИК спектроскопии с Фурье-преобразованием по сравнению с дисперсионным методом:
Это неразрушающий метод.
Метод обеспечивает точные измерения, не требующие внешней калибровки.
Можно увеличить скорость, получая сканирование каждую секунду.
Можно увеличить чувствительность - быстрые сканирования суммируются, чтобы уменьшить долю случайных шумов.
Спектрометр имеет большее оптическое пропускание.
Прибор механически проще, имеется только одна подвижная часть
ИК-Фурье спектрометр Nicolet x700
Nicolet x700 - семейство ИК-Фурье спектрометров исследовательского класса. Спектрометры выполнены на единой оптической и электронной платформах, что позволяет достраивать их непосредственно в лаборатории пользователя до прибора, обеспечивающего пошаговое и высокоскоростное сканирование, двухканальный сбор данных и другие сложные эксперименты. Уникальная система динамической юстировки и интерферометр Vectra Plus обеспечивают высочайшую стабильность получаемых результатов благодаря автоматическому непрерывному контролю состояния интерферометра.
ИК-Фурье спектрометр Nicolet x700 может быть оборудован для работы в различных спектральных диапазонах от УФ до дальнего ИК, по требованию заказчика могут быть установлены детекторы различной чувствительности и быстродействия, золотые или алюминиевые зеркала, электронное управление мощностью источника ИК излучения, а также дополнительные оптические элементы для вывода луча из спектрометра или ввода в спектрометр излучения от внешнего источника. Оптические компоненты спектрометра не имеют юстировочных приспособлений и могут заменяться пользователем самостоятельно. При переходе в другой спектральный диапазон светоделители заменяются без открывания верхней крышки корпуса прибора.
В системе управления подвижным зеркалом интерферометра использован принцип динамической подстройки, обеспечивающий непревзойденную стабильность получаемых результатов. Базовая конфигурация прибора может быть расширена непосредственно в лаборатории заказчика для решения новых задач.
Специальная конструкция основания прибора сводит к нулю влияние изменения температуры и устраняет необходимость активного круглосуточного термостатирования системы. Компактный конструктив спектрометра уменьшает потери на отражение за счет минимизации количества зеркал и обеспечивает минимальный оптический путь луча, что повышает качество спектров и устраняет мешающее влияние атмосферных паров. Стандартная система продувки осушенным газом, применяемая при работе с агрессивными и коррозионно-активными веществами, может быть дополнена устройством Smart Purge для быстрой продувки кюветного отделения после его открывания.
Помимо Smart-приставок, Nicolet 6700 может быть оборудован внешними узлами и приставками: ИК микроскопами, устройствами сопряжения с газовым хроматографом или термогравиметрическим анализатором, волоконно-оптическими зондами, дополнительными кюветными отделениями, приставкой комбинационного рассеяния, модулями для измерений с модуляцией поляризации и исследования дихроизма.
