- •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.
18. Структуры с интерфейсами
Все реальные ИИС могут быть представлены в виде совокупности связанных между собой функцтональных блоков (ФБ)
ФБ-части системы, выпинформационные и управляющие ф-ии и нужд в организации совместной и согласованной работы.
При этом ФБ выполн свои ф-ии в законченном виде, и для организации взаимодействия с др. ФБ не требуется знания их внутр структур и особенностей функцтонирования.
Структура ИИС может быть представлена совокупностью блоков и технических средств информацтонных и случ связей между этими блоками.
Объединение ФБ может быть вып в след вариантах:
Цепочечная структура
Упр-е работой последующего ФБ происх после преобр-я в предшествующем
На рис уточняется схема управления, включающая интерфейсы устр-ва и схему упр-я
При жестком соединении блоков - схема управления может отсутствовать
Радиальная структура
Управление работой ФБ ведется централизованно от одного устр-ва управления
Для каждого блока свои шины
Применяется, когда ФБ далеко др от друга.
Магистральная структура с централизованным управлением
Чаще всего исп одна магистраль ; на нее навешаны ФБ….применяется, когда ФБ близки др к др
Магистральная структура с децентрализованным управлением
В качестве блока управления может выступать любой, чаще ФБ1
Магистральная петлевая структура с централизованным управлением
Инф может двигаться по часовой и против часовой стрелки, что убыстряет работу.
Радиально-магистральная структура с централизованным упр-ем
19. Двухступенчатая структура иис. Магистральная. Детализированная структура.
Двухступенчатая структура ИИС Магистральная
21. Классификация иис
Классификационный признак |
Классы |
|
|
Отсутствует |
Имеется |
|
Последоват. |
Параллельный |
|
Агрегатиров. |
Неагрегатиров. |
|
Не используется |
Используется |
|
Отсутствуют |
Имеются |
|
Разомкнутые системы |
Компенсационные системы |
|
Без изменен. в реальном мастштабе времени |
С изменением скоростей (с транспозицией) |
|
Аналоговые |
Кодо-импульсн. |
|
Без избыточные системы |
Избыточные системы |
|
Неадаптивные системы |
Адаптивные системы |
1) – выделяет телеинформационно-измерительные системы (ТИИС). Эти системы также называются ИИС дальнего действия.
2) – определяет количество элементов системы, быстродействие, надежность. В смешанных системах (параллельно-последовательных) используется коммутатор.
3,4) – стандартные интерфейсы существенно определяют многие характеристики ИИС. Гибкость системы (можно использовать сколько угодно блоков) в отличие от систем с жесткими связями. Агрегатированные – значит все блоки заранее согласованы интерфейсами.
5) – все современные системы включают в свой состав вычислительные устройства. Это позволяется помимо функции управления системой и обработки данных, быть в некоторых случаях универсальными. Т.е., при соответствующем программном обеспечении система может выполнять функции систем различного назначения.
6) – наличие контура обратной информационной связи позволяется организовать компенсационные методы измерени, что позволяется получить более высокие точностные характеристики.
Разомкнутая система – без ОС.
Компенсационная – с ОС
9,10) – введение адаптации ИИС к исследуемым величинам, структурная и информационная избыточность – в целях повышения надежности, помехоустойчивости, точности, гибкости работы.
