- •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.
Закон Бугерта –Ламберта-Бера
Спектр ИК излучения может состоять из отдельных линий, полос или быть непрерывным в зависимости от природы изучаемых веществ. Нагретые твердые и жидкие вещества испускают непрерывный ИК спектр.
Основными характеристиками ИК спектра являются число полос поглощения, их поглощение определяемое длиной волны, ширина и форма полос, величина поглощения. Перечисленные характеристики определяются химическим составом поглощающего вещества. В частности изучение ИК спектров поглощения дает возможность определить структуру вещества.
Т.к. наблюдается однозначная связь между молекулярным спектром и строением молекулы, то ИК спектроскопия широко используется для качественного и количественного анализа.
ИК спектр смеси веществ является суммарным, а интенсивность полос поглощения каждой компоненты пропорционально ее содержанию в смеси.
Зависимость интенсивности поглощения от концентрации поглощающего вещества лежит в основе количественного анализа и подчиняется закону Бугера-Ламберта-Бера:
D(λ)=lg(Io/I)=k(λ) * c*d
D(λ)- оптическая плотность анализируемого вещества на длине волны λ.
Io,
I- интенсивности падающего и прошедшего
излучения на длине волны λ.
k(λ)- коэфф. Поглощения вещества на длине волны λ.
d- толщина анализируемого вещества.
С- концентрация анализируемой компоненты в образце.
Для нахождения концентрации искомых компонент, необходимо в ИК спектре выделить их характеристические полосы поглощения.
Величины Io, I, k(λ), d определяются экспериментально.
75.Сбор информации и станция гти (выносная система сбора)
Выносная система предназначена для сбора,первич обработки и передачи в цифровом виде данных об аналоговых и цифровых датчиков, в процессе бурения нефтегазовых скважин система обеспечивает возможность подключения до 69 источников информации. Выносная система построена из пунктов сбора и обработки данных располагаемых в непосредственной близости от датчиков,объедененных в локальную вычистлительную сеть. В состав системы входят: контроллер, выносные пункты сбора данных (до 3-х штук), блок питания. Базовым элементом выносной системы сбора информации является пункт сбора и обработки данных. Каждому пункту сбора м.б.подключено до 29 датчиков. Все пункты сбора данных объед.в локал.вычислит.сеть и для осуществления процесса сбора информации с выносных пунктов и упр-я работой локальной сети в нее включается контроллер сети в индустриал.исполнении. Выносные пункты сбора информации устанавливаются на буровой, диапазон рабрчих темп-р : - 40÷ +60°С.
Технические хар-ки выносного пункта сбора:
Кол-во счетных выходов цифрового канала: 3
Скорость цифр.канала в [импс/сек]: не менее 10 000
Кол-во аналоговых входов : до 20
Разрядность АЦП : 16
Диапазон измерения аналог.сигнала в [В]: от 0 до +10В
76. Инфракрасные исследования скважин.Особенности их измерения в скважине.
Все в – ва при t выше абс нуля в рез –те колебаний атомов и молекул, опр – ых t в – ва, испускают лучистую энергию. Мощность излучения с единицы пов – ти увеличивается с ростом t, т.о. t в-ва можно измерять с помощью устройства чувствительного к энергии излучения. Излучение представляет собой эл – маг. Волны, охватывающие область спектра.
ИК область лежит за красным концом видимого спектра и распространяется далее в сторону увеличения длин волн.
ИК область граничит справа с радиоволнами миллиметрового диапазона.
Ик область подразделена на 3 участка:
ближний 0.76мкм-1.5мкм
Средний 1.5мкм-20мкм
Дальний20мкм-2000мкм
Ближний больше всего обустроен приемниками.
При падении лучистой энергии на поверхность в-ва часть ее поглощается, часть отражается, а часть пропускается.
Различные в-ва в зав-ти от их состава и состояния поверхности обладают разной способностью поглощать падающую лучистую энергию.
Различные вещества одинаковых размеров и при одной и той же t излучают и поглощают лучистую энергию с различной интенсивностью, но для каждого вещества большая мощность излучения обязательно сопровождается и большим поглощением.
Т.о. тело при заданной t испускает лучистую энергию, мощность которой зависит только от его t и излучательной способности. Идеальный поглотитель – он излучает столько, сколько на него падает лучистого потока.
В природе нет идеальных излучателей, но есть в-ва близкие к нему:
Сажа, платиновая чернь, цинковая чернь.
Вещества которые не поглощают излучение от внешнего источника, называются нечерным телом. Оно может быть непрозрачным или полупрозрачным. Если энергия падает на полупрозрачное, то часть ее отражается,часть поглощается в-вом, за счет чего поднимается его t, а часть проходит не вызывая изменения t тела.
78. ИМС геохимический модуль. Предназначен для получения и обработки данных о газосодержании промывочной жидкости и составе углеводородных газов для оперативного выделения и оценки характера насыщения пластов.
Став модуля: автоматический хроматограф со встроенными компьютером и принтером; суммарный газоанализатор; желобной дегазатор непрерывного действия;
система подготовки, транспортировки газовоздушной смеси.
Хроматограф «Геопласт-04» обеспечивает определение концентрации газообразных углеводородов от метана до гептана (включительно) с чувствительность по метану 0,00005 объемных процентов и времени цикла анализа не более 3 минут. Суммарный газоанализатор осуществляет непрерывный контроль за изменением объемной концентрации горючих газов в газовоздушной смеси с чувствительностью 0,00001 объемного процента. Извлечение газовоздушной смеси из потока промывочной жидкости обеспечивается желобным дегазатором установленным в открытом участке желоба или в емкости перед виброситом. Система подготовки и транспортировки газовоздушной смеси содержит блок газовых фильтров, вакуумный насос и обеспечивает непрерывную подачу газа от желобного дегазатора в газоаналитическую аппаратуру станции ГТИ. Обработка геохимической информации осуществляется комплексом специальных программ в компьютере технического модуля станции.
