- •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.
8. Подсистема определения температуры воды на шельфе Бери схему, Вася
В состав схемы входят подсистемы:
- телевизионного обзора
- определения солености
- определения давления
- определения градиента давления
- определение температуры
- ультразвукового локатора
В кач-ве ЛС исп. 3х жильный бронированный кабель. Первая жила и броня кабеля отводятся под подсис-му телевиз. обзора.
Вторая жила и броня кабеля исп. для след. подсистем:
- солености
- давления
- градиента давления
Система привязки к глубинам при помощи сельсинной передачи.
Третья ж.к. и броня для подс-ы изм. температуры и ультразвука.
Привязка данных к глубинам осущ. при помощи дистанционной передачи вращения мерного ролика лебедки к приборам ИИС (счетчик глубин, скорость спуска-подъема).
Для этого сельсинную синхронную передачу.
Помещенный в герметичном корпусе сельсин-датчик соед. с валом мерного ролика через редуктор, передаточное отношение которого выбрано т.о., когда перемещение кабеля на 1м соответствовало бы 4 оборотам ротора сельсин-датчика.
В сис-ме используются однофазные сельсин, предст. Собой электрич. Машину, у которой спектр имеет однофазную обмотку, а ротор – соединенную звездой трехфазную обмотку.
Переменный ток промышленной частоты (110В) пропускаемый через обмотки статоров сельсинов, создает в них пульсирующие магнитные потоки, направление которых совп. с напр. Осей статорных обмоток. При этом в роторных обмотках индуцируется ЭДС, величины которых зависят от расположения осей роторных обмоток относительно осей обмоток спектров.
Если положение роторов датчика СД (сельсин-датчика) и приемника СП (сельсин-применика) одинаковы, то эти ЭДС в соотв. Роторных обмотках равны по величине и противоп. По направлению.
Если роторы СД и СП нах-ся в различном положении, то ЭДС в роторных обмотках не будут равны между собой и в роторных цепях возникнут уравнительные токи.
Под действием этих токов в роторах сельсинов СД и СП возникнут синхронизирующие моменты, которые стремятся установить роторы СД и СП в одинаковые положения.
Поскольку размер СД связан с мерным роликом, находящимся под большой механич. Нагрузкой, то ротор СП будет все время стремиться к положению ротора СД.
Т.о., ротор СП будет вращаться синхронно и синфазно ротору СД. Ротор СП механически связан со счетчиком. Сигналы счетчика (механические) преобр-ся, в код и через ИФУ подается на магистраль.
Т.о., в магистрали появл. Инф-я о глубине спуска. Скорость спуска опр. с помощью след. подсис-ы:
Ротор СП через редуктор связан с ротором электродвигателя постоянного тока. В зависимости от скорости вращения ротора СП, в статоре электродвигателя появл. Напряжение, пропорциональное скорости вращения.
С выхода статора электродвигателя напр. усил., преобр. в код и подаются через ИФУ на магистраль.
9. Фильтровый ик анализатор. Оптический блок
В качестве неохлаждаемого источника ик излучения рекомендуется использовать спираль из окисленной нихромовой проволоки, нагреваемой стабилизированным током. Аналитическая обл. ИК излучения в нашем случае простирается от3 до 16 мкр. Что обуславливает использование тепловых приемников. Наиболее приемлемыми явл. Полупроводниковые баллометры, пироэлектрические приемники, обладающие большой вольт- ватной чувствительностью в заданном спектральном диапазоне, малыми габаритами и рациональной конструкцией.
Пироэлектрические приемники способны функционировать при гораздо большей частоте модуляции светового потока чем баллометры, что облегчает построение электронной сх. анализатора. Целесообразно экранировать, т.к. материал пироэлектрика чувствителен к вибрациям.
Пироэлектрик- кристаллические диэлектрики, на поверхности которых при изменении температуры появляются эл. заряды.
В
качестве ик приемника в разработанной
сх анализатора используется пироэлектрич
приемник МГ-30.
1-зеркала; 2-источник излучения; 3-модулятор; 4-фльтры; 5-кюветы; 6-приемник ик излучения; 7-призма
