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瞬變電磁法測(cè)井傳輸與信號(hào)處理系統(tǒng)研究

發(fā)布時(shí)間:2023-04-22 14:58
  瞬變電磁法測(cè)井技術(shù)是一種較為新型的測(cè)井方法,這種測(cè)井方法優(yōu)點(diǎn)眾多,效果較好,現(xiàn)在已經(jīng)成為測(cè)井等相關(guān)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。依托于此測(cè)井方法,國(guó)內(nèi)外陸續(xù)開(kāi)發(fā)了一系列的測(cè)井設(shè)備和勘探儀器,對(duì)老油田的增產(chǎn)和新油田的探測(cè)起了巨大的推動(dòng)作用。針對(duì)于此,本文以瞬變電磁方法為理論基礎(chǔ),對(duì)采用瞬變電磁方法進(jìn)行測(cè)井的技術(shù)進(jìn)行了細(xì)致深入的研究和驗(yàn)證,本篇論文的研究是從理論和硬件兩個(gè)方向展開(kāi)的。在理論研究方面,本文用Doll給出的二次場(chǎng)計(jì)算公式,計(jì)算了二次場(chǎng)的瞬態(tài)響應(yīng)波形;同時(shí)探討了該實(shí)際激勵(lì)發(fā)射源的瞬變電磁測(cè)井響應(yīng)和Doll二次場(chǎng)響應(yīng),分別用Doll電磁感應(yīng)理論和無(wú)限大均勻介質(zhì)的精確解給出了不同激發(fā)條件的總響應(yīng)和Doll二次場(chǎng)響應(yīng)波形;另外,針對(duì)于包含地層信息的二次場(chǎng)的提取,本文在傳統(tǒng)的三線圈系的理論基礎(chǔ)上,創(chuàng)造性地采用新型雙線圈模型進(jìn)行了處理,并為此進(jìn)行了大量實(shí)驗(yàn)和軟件模擬,得到的二次場(chǎng)信號(hào)較為清晰準(zhǔn)確,可以有效地反映地層信息。最后對(duì)于瞬變電磁過(guò)套管電阻率測(cè)井的兩種響應(yīng)以及信號(hào)傳輸?shù)南嚓P(guān)理論也進(jìn)行了深入研究,并設(shè)計(jì)了自定義的AMI通信協(xié)議進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的傳送。在系統(tǒng)硬件的設(shè)計(jì)方面,本文主要針對(duì)于信號(hào)采集、傳輸以及...

【文章頁(yè)數(shù)】:69 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 課題研究背景
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 課題研究意義
    1.4 主要研究?jī)?nèi)容
第2章 瞬變電磁測(cè)井二次場(chǎng)響應(yīng)的分析
    2.1 激發(fā)電路的分析
    2.2 Doll二次場(chǎng)的瞬態(tài)響應(yīng)波形
    2.3 瞬變電磁測(cè)井響應(yīng)
        2.3.1 瞬變電磁測(cè)井響應(yīng)的計(jì)算參數(shù)
        2.3.2 模擬實(shí)際激發(fā)源的關(guān)斷過(guò)程
    2.4 電磁感應(yīng)的傳播特征
    2.5 Doll二次場(chǎng)與勘探渦流場(chǎng)
    2.6 地層電阻率信息的分布
    2.7 響應(yīng)波形和電阻率曲線分析
        2.7.1 兩種類型的響應(yīng)波形
        2.7.2 過(guò)套管電阻率測(cè)量
        2.7.3 電阻率曲線
    2.8 雙線圈系獲取二次場(chǎng)
    2.9 總結(jié)
第3章 大功率激發(fā)與顯示硬件設(shè)計(jì)
    3.1 激發(fā)與顯示硬件系統(tǒng)介紹
    3.2 STM32系列MCU
    3.3 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
        3.3.1 STM32F103最小系統(tǒng)
        3.3.2 系統(tǒng)電源電路
        3.3.3 系統(tǒng)顯示電路
    3.4 總結(jié)
第4章 基于ARM9與ADS1278的信號(hào)處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)
    4.1 系統(tǒng)總體介紹
    4.2 ARM9系列芯片S3C2440
        4.2.1 S3C2440核心電路設(shè)計(jì)
    4.3 ADS1278相關(guān)電路設(shè)計(jì)
        4.3.1 ADS1278介紹及設(shè)計(jì)要點(diǎn)
        4.3.2 ADS1278采集電路
    4.4 ADC時(shí)鐘產(chǎn)生電路
        4.4.1 CDCE913時(shí)鐘發(fā)生器介紹
        4.4.2 ADC時(shí)鐘產(chǎn)生電路
    4.5 ADC輸入?yún)⒖茧妷弘娐芬约癆DC電源電路
    4.6 前端調(diào)理電路及發(fā)射控制電路
    4.7 S3C2440相關(guān)軟件設(shè)計(jì)
        4.7.1 S3C2440內(nèi)置ADC采集直流信號(hào)
        4.7.2 發(fā)射板發(fā)射時(shí)序控制
        4.7.3 GPIO操作模擬I2C接口
        4.7.4 系統(tǒng)執(zhí)行流程
    4.8 上位機(jī)軟件
    4.9 測(cè)試結(jié)果與分析
第5章 系統(tǒng)通信協(xié)議的設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)
    5.1 測(cè)井領(lǐng)域的電纜通訊
    5.2 電纜模型
    5.3 電纜遙傳的編碼格式
        5.3.1 AMI(交替信號(hào)反轉(zhuǎn))編碼
        5.3.2 曼徹斯特編碼
        5.3.3 AMI曼徹斯特編碼
    5.4 系統(tǒng)總線通信協(xié)議的實(shí)現(xiàn)
        5.4.1 內(nèi)部數(shù)據(jù)總線格式
        5.4.2 信號(hào)處理電路設(shè)計(jì)
    5.5 系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)及分析
第6章 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
發(fā)表論文和參加科研情況說(shuō)明
致謝



本文編號(hào):3797866

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