- •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.
83. Промежуточные станции с усилением на пч.
В некоторых типах РРЛ аппаратуры сигнал на промежуточной станции без демодуляции (ДМ) усиливается непосредственно на частоте принимаемого сигнала, однако такой способ усиления широкого способа применения не нашел по двум причинам: 1) в диапазоне СВЧ сложно обеспечить большой коэф. усиления колебаний при малом уровне шума; 2) при «прямом» усилении частоты сигналов на выходе и входе станции равны, поэтому требуется высокая степень развязки между передающей и приемной антенной. В основном на РРЛ нашли применения промежутоные станции без ДМ, у кот. Основное усиление осуществляется но относительно низкой промежуточной частоте:
Сигнал от приемной антенны с частотой fс подается на смеситель СМ1. На этот смеситель поступает также сигнал, образованный в результате сдвига из сигналов задающего СВЧ генератора (ЗГ) и генератора сдвига (ГСД), причём на выходе смесителя сдвига (СМСД) выделяется сигнал разностной частоты fзг-fсд. На выходе СМ1 выделяется сигнал разностной промежуточной частоты fпр = fс – (fзг – fсд). Этот сигнал усиливается в усилители промежуточных частот (УПЧ), ограничивается в ограничители (Огр) и подается на второй смеситель (СМ2). На него также подается сигнал с ЗГ. На выходе СМ2 выделяется сигнал суммарной частоты fпр + fзг = fc + fсд. Этот сигнал усиливается в усилителе СВЧ (УСВЧ) и подается на антенну.
Отсутствие на станции М и ДМ позволяет избежать накопления на линии нелинейных искажений, возникающих при модуляции и детектировании и особенно опасных при многоканальной телефонии. Кроме того, частоты сигналов на выходе станции не зависят от стабильности ЗГ, а только от стабильности СВЧ генератора и определяются ГСД, который работает на довольно низкой частоте (213 МГц) и может быть сделан высокостабильным.
84. Станции гти. Задача. Построение.
ИИС которые применяются в строительстве скважин:
Станции СГТИ (геол-техн исслед.)
Станции контроля цементирования
Геофиз. Комплексы
Забойные километрические системы (MWD)
Основной задачей службы ГТИ являются изучение геологического строения разреза скважин, выявление и оценка продуктивных пластов и повышение качества строительства скважин на основе получаемой в процессе бурения геолого-геохимической, геофизической и технологической информации. Оперативная информация, получаемая службой ГТИ, имеет большое значение при бурении разведочных скважин в малоизученных регионах со сложными горно-геологическими условиями, а также при проводке наклонно направленных и горизонтальных скважин.
Структура станции приведена на рис. 1. Она построена на принципе распределенных удаленных систем сбора, которые объединены между собой с использованием стандартного последовательного интерфейса. Основными низовыми системами сбора являются концентраторы, предназначенные для развязки последовательного интерфейса и подключения через них отдельных составных частей станции: модуля газового каротажа, модуля геологических приборов, цифровых или аналоговых датчиков, информационных табло. Через такие же концентраторы к системе сбора (на регистрирующий компьютер оператора) подключаются и другие автономные модули и системы - модуль контроля качества крепления скважин (блок манифольда), наземные модули забойных телеизмерительных систем, систем регистрации геофизических данных типа «Гектор» или «Вулкан» и т.д.
Основные задачи ГТИ:
обеспечить безопасность проведения работ при строительстве скважин
обеспечить соблюдение правил недропользования
геологические задачи
технологические задачи
технико-эконом задачи
научно-исслед задачи
информационные задачи
Станция ГТИ сосотоит из:
комплекта технол датчиков
модуля сбора данных(МСД)
системы отображения данных(СОД)
программного и аппаратного обеспечения рабочих мест пользователя
