- •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.
71. Методы исследования полевой и промысловой геофизики.Последовательность исследований.
72. Имс. Технологический модуль.
Состав: система сбора данных; пульт бурильщика с цветным дисплеем; компьютеризированное рабочее место оператора технолога; комплект технологических датчиков; устройство громкоговорительной связи.
Модуль предназначен для получения, обработки, визуализации, хранения и документирования информации о параметрах бурения и свойствах промывочной жидкости. Система сбора данных функционирует под управлением операционной системы реального времени и обеспечивающей реализацию информации на мониторе, выполняющим функцию инженерной панели. Компьютеризированное рабочее место оператора организовано на базе 2х компьютеров с цветным принтером. 2ой компьютер обеспечивает визуальный контроль за функцией времени и глубины, а тек же расчет произвольных параметров и вывод информации на принтер и пульт бурильщика
73. Методы и аппаратура полевых исследований в разведочной геофизике
В состав методов полевой геофизики входят:
1.сейсморазведка
2.электроразведка
3.магниторазведка
4.радиационная разведка
Основным методом явл-ся сейсморазведка (примерно 85%)
Сейсморазведка:
Метод разведочной геофизики, основанный на изучении особенностей распространения упругих(сейсмических) волн в земной коре с целью исследования ее геологического строения.
Для СР применяют методы отраженных и преломленных волн. В этих методах используются упругие свойства и плотность горных пород.
При МОВ(метод отраженный волн) возбужденная взрывом или механическим воздействием, сейсмическая волна распространяется во все стороны от взрыва и последовательно достигает отражающих границ.
На каждой границе возникает отражающая волна, которая возвращается на поверхность земли,где она фиксируется приемниками.
МОВ позволяет изучать геологич. Строение на глубинах от 100м до 10км. И определять глубины сейсмич. Границ с точностью по глубине 1-2%
В СР в основном используют продольные волны со скоростями 0,4-8 км/с.
Скорость зависит от горных пород.
Продольная волна переносит сжатие и растяжение в направлении распространения. Поперечная волна – это колебания частиц происходящие перпендикулярно направлению распространения.
Частота регистрируемых колебаний сейсмо-приемником 3-5 Гц.
СР проводят вдоль профилей, на которых через определенные интервалы располагают источники и приемники колебаний. Связь сейсмоприемников с обрабатывающей аппаратурой осущ. По соединительным линиям в передвижной сейсмической станции, при этом сейсмо приемники преобразуют механич колебания почвы в электрические колебания.
Сигналы сейсмоприемиков усиливаются, преобразуются и поступают на ЭВМ для обработки.
Распределение времени пробега волны на профиле позволяет судить о путях ее распространения. А геологическую информацию получают обработкой на ЭВМ. В результате получают сейсмо-геологические разрезы, отображающие положение сейсмических границ вдоль профиля, выраженное во времени прихода сейсмич волн. Данные сейсмики являются основой для обоснования мест заложения глубоких разведочных скважин на нефть и газ. Обычно СР комплексируется с данными других методов полевой геофизики.
Сейсмоприемники бывают:
Электродинамические, Пьезоэлектрические.
3 приемника, один устанавливается вертикально и два горизонтально перпендикулярно друг другу. В этом случае измеряется полный вектор смещения грунта. Станция передвижная и может содержать 24,48,96 однотипных измерительных каналов. Каждый канал включает усилитель, фильтр, регулятор уровня сигнала. После аналоговой части обычно устанавливается АЦП и блок согласования.
Источниками питания является аккумуляторы.
АРУ автоматическая регулировка усилителя
Электроразведка
Может комплексироваться с сейсморазведкой на небольших глубинах.
