
- •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.
16.Обобщенная структура иис
Для описания ИИС , объяснения состава функциональных частей , их назначения и взаимосвязи в системе широко исп-ся структурные схемы (блок-схемы)
Из блоков обобщенной схемы можно собирать реальные структурные схемы
Далее смотри рис. “Обобщенная структурная схема ИИС”
1-множество датчиков с 1-11
2-множество аналоговых преобразователей
3-АЦП
4и5-цифровые части системы
6-множество ЦАП
7-магистраль и ИФУ
8-блок управления
9-блок возд на объект
Функциональные блоки могут соединяться между собой через станд интерфейсы , техн средства которых содержат системы шин (7.1), интерфейсные узлы7.2 ИФУ, устр-во упр-я(8)
Под интерфейсом ИИС понимают совокупность правил и ПО процесса обмена инф-ей между функц блоками,а также соответствующих тех средств сопряженных функц блоков в системе.
Устр-во правления (8) может формировать командную информацию , принимать инф-ю от функц блоков и подават ь команды на исполнит устр-во(9) для формирования воздействия на ОИ
Воздействия могут организовываться:
1-в целях создания соответствующих условий для проведения эксперемента
2-для уравновешивания величин, действующих на входы датчиков.
В последнем случае система называется Замкнутой с КОМПЕНСАЦИОННОЙ ОС, а формируемые
Воздействия назыв-ся компенсирующими вел-ми. (пример – диапазон измерений моэжет быть очень большим , а мы хотим измертить изменение на 0.1 град цельсия , следовательно нужна компенсация)
На рисунке показана возможность соединения функ блоков жестко установленными связями(без интерфейса , те сигнал идет последовательно )Прим-ся редко.
2.1-преобр-ль аналог-аналог(преобразует перем ток I в постоянный #) - модуляция
2.2-нормирующий преобр-ль аналог-аналог(на вых диапазон 11 сигн, к-е можно ввести в АЦП)
2.3-аналоговый комутатор
2.4-аналоговое показывающее и регистрирующее устр-во
2.5-аналоговое вычислит устр-во
2.6-аналоговая памтяь
2.7-устр-во сравнения аналоговых сигналов
2.8-аналоговый канал связи
7.2 – нтерфейсное устр-во
ИФУ-служит для приема командных сигналов и передачи информации о состоянии блоков. Например через ИФУ могут передаваться команды на изменение режима работы блока , на подключение заданной цепи с помощью коммутатора итп
Между аналоговыми и цифровыми уст-ми вкл множество АЦП (3.1)и устр-в допуского контроля (3.2)
4.1-формирователь имп (в прямоуг форму)
4.2-преобр-ль кодов
4.3-цифровой коммутатор MUX
4.4-специализированное цифровое ВУ
4.5-устр памяти
4.6-устройство сравнения кодов
4.7-цифровой канал связи
4.8- компьютер
Под блоками 5-группа цифр устр-в вывода ,отображения и регистрации
5.1-формирователь кодоимпульсных сигн
5.2-печатное устр-во
5.3-устр-во регистр на магн диске
5.4-дисплей
5.5-цифр устр допускового контроля
5.6-цифровое устр отображения
6-ЦАП
Аналоговая сист-ма:1;2
Аналоговая допусковая система(контроля):3.
17. Структуры иис с жесткими связями (без интерфейса) характеристики основный вариантов структур
Структуры ИС АЦ части
ИС для прямых измер охватывают наиб многочисл практич примен
Выделим основные эл-ты таких систем: датчики, аналог устр сравнения
Структура параллельного принципа действия
(Мноогоканальная)
Эти структуры наиболее распространены:
Высокая надежность, быстродействие (особенно 1)
Часто исп-ся в энергетике,в водном деле итд
Отриц черты: большое число блоков, габариты вес.
Структура параллельного принципа действия с общим набором образцовых мер(мультиплицированные)
(Уменньшилось количество блоков)
Структура параллельно-последовательного принципа действия(многоточечные)
Эти системы сложно строить тк сигналы могут быть маленькими по ампл и их сложно коммутировать. Для разных частот и амплитуд нужны разные АЦП. Сущ-ют разные варианты этих структур:
-Для маломощных сигналов
-для сигналов среднего уровня
-для мощных сигналов
Одноступенчатые системы тк один коммутатор.
Структуры последовательного принципа действия (сканирующие или развертывающие)
Один датчик передвигается в поле параметров.
По быстродействию эти системы самые слабые и самые ненадежные. Зато просты,малогабаритны, маломощны.
При каротаже сканером явл-ся лебедка , которая спускает и поднимает зонд)
Структура:
1Паралл принцип действ
2Послед принцип действия
3паралл-послед
4мультиплицированные
В таблице сопоставлены структуры по кол-ву эл-ов, времени измерения , проп спос, и вер-ти работы..