- •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.
86 Способ кодирования геофизических данных (Манчестер 2).
Двухфазный код инф-ых сигналов, Манчестер 2, выбран для этой цели, т.к. он удовлетворяет условиям***:
-быть без пост сост, что сказывается на конструкции и габаритах развязывающих транформаторов; -быть более уст-ми; - быть самосинхронизирующимися, тк обмен инф-ей происходит в асинхронном режиме.
Длительность импульсов кода-24мкс.Командное или инф слово сост-ет 20бит.
В нем после старт бита передается адрес прибора, на ктрый отводится старт бит. След 3 бита,как правило, не исп-ся, а из последних 8 бит формир-ся команда.
В нашей стране и вне…для передачи Ц инф-ии наиб распростр-ие имеет кодоимпульсная модуляция по стандарту Манчестер2. ТК: -дост выс помехоуст-ть, при скоростях передачи до сотен кБод;+в настоящее время вып-ся ряд микросхем, ктрые позв орг-ть унифицированный внутриприборный СКВ-ый интерфейс, прием и передачу по стандарту М2.
(Лир.вступление:Из-за огранич-ти ЛС м/у СКВ-ым прибором и наземной лабораторией,одни и те же ЛС исп-ся для передачи инф в 2х направл-ях и для питания СКВ прибора от наземного источника пост и перемен тока.Для развязки м/у инф сигналами ист питания наиб шир исп-ся трансформаторные схемы. Отсюда => код инф сигналов должен удовл условия***)
87.Ррл. Основные понятия. Упрощенная структурная схема ррл с частотным уплотнение и чм
РЛС используют для передачи на большие расстояния сигналов многоканальной телефонии и телевидения. Эти сигналы имеют ширину полосы пропускания до нескольких МГц и их передача по линиям радиосвязи возможна только в диапазоне дециметровых и сантиметровых волн. Общая ширина этого диапазона составляет около 30000 МГц и здесь возможна одновременная работа большого количества широкополосных передатчиков. Использование диапазона УВЧ и СВЧ позволяет без особых трудностей обеспечить полосу пропускания приемо-передающего тракта до нескольких десятков МГц и иметь антенны с высокой направленностью. Кроме этого в этом диапазоне почти полностью отсутствуют атмосферные и промышленные помехи. Устойчивое распространение дециметровых и сантиметровых волн ограничено пределами прямой видимости и поэтому РЛС представляют собой цепочку приемо-передающих ретрансляционных станций, расположенных друг от друга на расстоянии 40-50 км. Для увеличения расстояния прямой видимости между антеннами соседних станций, эти антенны устанавливаются на опорах высотой 50-70 м. В настоящее время в РФ существует густая сеть РЛС, которая обеспечивает передачу тысяч телефонных каналом и обмен программ цветного телевидения. В качестве антенн используются рупорно-параболические антенны. Приемо-передающая аппаратура устанавливается или у подножья антенной мачты, или в специальной кабине на вершине мачты. В первом случае электромагнитную энергию. . подают в антенны по коаксиальным или волноводным линиям. По способам передачи сигналов многоканальной телефонии (способам уплотнения РЛС) РЛС делят на:
а) линии с ЧМ уплотнением каналов и частотной модуляцией; б) линии с временным уплотнением каналов и импульсной модуляцией. При частотном уплотнении можно обеспечить значительно больше, чем при временном уплотнении число телефонных каналов. В настоящее время системы с частотной модуляцией имеют емкость до 2700 каналов. Аппаратура линий с частотной модуляцией обычно универсальна и может быть использована для передачи сигналов как телефонии, так и телевидения. РЛС с временным уплотнением и импульсной модуляцией по числу телефонных каналов существенно уступает системам с частотной модуляцией. Число каналов достигает в этом случае порядка 100. Перспективы для увеличения числа каналов это применение систем, в которых используются при временном разделении статистические характеристики многоканального сообщения. Системы с временным уплотнением и импульсной модуляцией имеют следующие преимущества: аппаратура уплотнения и приемо-передающая аппаратура проще и компактнее, чем в системах с частотной модуляцией; легче осуществляется выделение любого числа телефонных каналов на промежуточных станциях. Поэтому системы с временным уплотнением обычно используются на линиях, где необходимо выделение каналов на каждой станции.
Упрощенная структурная схема РРЛ с частотным уплотнением и ЧМ.
Упрощенная структурная схема РЛС с частотным уплотнением и частотной модуляцией представлена на рис. 22 . Модуляторы М1 М3 осуществляют амплитудную модуляцию с подавлением несущей и одной боковой полосы. Каждый модулятор работает на своей поднесущей частоте. Однополосные сигналы всех каналов объединяются в групповой или линейный сигнал, в котором сигнал каждого канала занимает свою полосу частот. Групповой сигнал поступает на передатчик РЛС и модулирует его колебания по частоте. Частотно-модулированный сигнал передатчика излучается антенной и принимается на соседней станции, усиливается и передается дальше. На приемной стороне в приемнике РЛС осуществляется частотное детектирование и выделенный групповой сигнал подается на приемную часть аппаратуры уплотнения. Здесь сигналы отдельных телефонных каналов выделяются из общего группового спектра фильтрами Ф1 Ф3 и подаются на канальные демодуляторы Д1 Д3, на которые поступают также сигналы частот f1 до f3 от генераторов Г1-Г3. При этом восстанавливаются частоты поднесущих и сигналы демодулируются до речевых, которые поступают к телефонам абонентов
Часть телефонных каналов может быть вторично уплотнена сигналами телеграфа, телекодовыми сигналами или использована для передачи фототелеграфных сообщений и программ вещания. Для увеличения пропускной способности.
РЛС на них создают несколько высокочастотных стволов, т.е. на каждой станции устанавливают несколько одновременно работающих комплектов приемопередающей аппаратуры, при использовании общих: технического здания, энергобазы, антенных опор и частично антенны. Часть стволов используется для многоканальной телефонии, а часть для передачи сигналов телевидения. Один или два ствола обычно являются резервными, и на них автоматически переключается передача сообщений при выходе из строя каких-либо рабочих стволов. В последнее время на РЛС обычно используется до 10 стволов.
При
передаче сигналов телевидения видеосигнал
из аппаратной телецентра поступает
прямо на передатчик РЛС и модулирует
его колебания по частоте. На противоположном
конце линии, после частотного детектирования
в приемнике РЛС видеосигнал поступает
на телецентр, ведущий ретрансляцию
телепрограмм. На промежуточных станция
также иногда устанавливают автоматические
телевизионные ретрансляторы, что
позволяет расширить зону действия
телецентра. Сигналы звукового сопровождения
телевидения передаются по РЛС либо по
отдельному стволу вместе с сигналами
многоканальной телефонии, либо на
частоте поднесущей. Частота поднесущей
располагается в спектре выше граничной
частоты видеосигнала (обычно в районе
8МГц), и поднесущая модулируется по
частоте сигналом звукового сопровождения.
Суммарный сигнал, состоящий из поднесущей
звука и видеосигнала, поступает на ЧМ
передатчика РЛС. На приемной стороне
после частотного детектора поднесущая
звука выделяется фильтром и еще раз
частотно детектируется до звукового
спектра. Станции РЛС по способу построения
делят на конечные и промежуточные.
