- •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.
Ррл с временным уплотнением каналов и им.
На магистральных РЛС большой емкости как правило используют частотное уплотнение телефонных каналов и частотную модуляцию (ЧМ). Временное уплотнение и импульсную модуляцию (ИМ) используют в основном для местной или так называемой «низовой» связи, а также для связи на железнодорожном транспорте, газопроводах, нефтепроводах и т.п.
При временном разделении и ИМ передатчик РЛС излучает короткие (порядка долей микросекунды) импульсы. Каждый телефонный канал с помощью специального электрического коммутатора подключается к передатчику и приемнику в момент излучения и приема соответствующего импульса. В соответствии с теоремой В.А.Котельникова, частота таких «отсчетов» должна не менее чем вдвое превышать верхнюю границу частот телефонного канала. Так как верхняя частота 3400 Гц, то значит частота следования импульсов (тактовая частота) в системах с временным разделением составляет около 8000 Гц.
Обычно
применяют время-импульсную модуляцию
(ВИМ) т.е. изменение фазы или частоты
следования импульсов. ВИМ бывает
широтно-импульсной (ШИМ) и фазоимпульсной
(ФИМ). В ФИМ информационным параметром
является расстояние между первым
(опорным) и вторым (информационным)
импульсами каждого периода. При ВИМ
обеспечивается высокая помехозащищенность
и наиболее экономно используется
мощность передатчика. Из соображения
удобства построения аппаратуры в
существующих системах с временным
разделением обычно применяют модуляцию
фазы импульсов (ФИМ). Временные диаграммы
ФИМ :
Наиболее экономична система ФИМ-А, т.к. в ней практически отсутствуют неиспользуемые промежутки времени. Значащие интервалы практически вплотную прилегают один к другому, а короткие импульсы различают границы.
Перспективным представляется использование кодо-импульсной модуляции (КИМ). При использовании КИМ аналого-речевое сообщение передается дискретными методами, поэтому здесь реализуются все преимущества дискретных методов (высокая помехозащищенность, возможность регенерации импульсов на промежуточной станции и т.д.). С другой стороны КИМ имеет и существенные недостатки. Как и при любой импульсной модуляции здесь нужно передавать 8000 отчетов речевых сообщений в секунду. Однако теперь каждый отсчет передается при семизначном коде(27 -обеспечивает 128 квантований) семью бинарными посылками. Таким образом, для передачи сигнала одного телефонного канала необходимо передать около 60000 бинарных посылок в секунду (60 килобит). А при передаче сигналов нескольких десятков телефонных каналов скорость передачи информации достигает уже нескольких миллионов бит. При такой скорости передачи полоса пропускания высокочастотного тракта должна составлять десятки МГц, т.е. быть намного шире, чем при использовании ЧМ или ФИМ. Кроме того использование КИМ требует применения более сложной аппаратуры.
82. Спектры горных пород осадочного комплекса Бери схему, Вася
На рис.1 приведены примеры ИК спектров основных породообразующих минералов пород осадочного комплекса в диапазоне 660-1900[1/см]. во всех спектрах присутствует одна очень сильная полоса поглощения и несколько полос средней интенсивности, положение которых на шкале длин волн безошибочно указывает на тип минералов.
На рис.2 показаны примеры ИК спектров некоторых осадочных пород. Из анализов приведенных спектров видно, что спектр горной породы является сумма спектров слагающих его минералов.
При сравнении спектров, представленных на рис.1 и рис.2 видно, что в спектре осадочной горной породы больший вес имеет спектр основного породообразующего минерала, количество которого обычно превышает 50%, т.о. по положению наиболее сильной полосы поглощения в спектре анализируемую горную породу можно отнести к определенному классу: песчаникам, глинам, карбонатам, сульфатам и т.п.
В большинстве случаев осадочные горные породы имеют достаточно сложный минеральный состав, однако для практических целей достаточно, если в горной породе будут определены минералы, содержание которых превышает 5%. Обычно это 2-4 минерала.
На приведенных выше спектрах горных пород, кроме основных породообразующих минералов видны второстепенные.
Например, в спектре песчаника присутствует карбонаты, а именно кальцид. В спектре глин – кварц и кальцид. В спектре известняка – доломит и кварц. В спектре ангидрида – доломит и кварц.
