取心测压一体化仪器遥传系统设计与实现

来源 :电子科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaxianfeiaini
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着现代工业对石油需求量越来越大,石油的勘探开采越来越受到人们的重视。石油勘探过程中,可以先通过测井传输系统将井下地质数据传输到地面,然后根据这些地质数据推断油气状态。在充分了解井下油气状态后,就可以最大限度地开采井下石油,从而成功提高石油开采效率。因此,井下地质数据的传输在石油开采方面具有十分重大的意义,为了更快更准确地传输这些数据,一个性能良好的测井系统必不可少。电缆测井系统便是一种常见的测井系统,此类系统通过专用于测井的电缆传输数据,工作时需要将测井工具连接到电缆上,电缆测井在全球的石油工业中占据着十分重要的地位。本文便针对中海油服研制的取心测压一体化仪器设计了一种具有较强抗干扰性能的电缆遥传系统,系统基于OFDM调制解调技术,实现了取心测压一体化仪器下的数据传输。本文进行了以下方面的研究:1、系统通信方案方面,首先根据实际工作环境和性能要求确定系统的通信方式、通信机制、调制解调算法、编解码算法、电缆缆芯分配,并且根据电缆信道的幅频特性选合适的信号传输频带,然后确定了系统数据帧格式。2、系统设计方面,地面和井下主要用DSP芯片完成算法,结合算法复杂度和工作环境确定使用的DSP芯片型号,然后确定了其他硬件功能模块的实现。同时设计了系统通信物理层协议,包括井下调制器、地面解调器的设计与实现,调制解调器工作时的状态转移,地面和井下的通信时序等。3、通信算法设计方面,主要包括OFDM系统常见的采样时钟同步、帧同步、信道估计与均衡、信道分析、信道编码与随机化等算法在系统中的实现,并且对部分模块进行测试后给出了实际测试的结果。尤其是针对帧同步算法,本文提出了两种不同的改进抗干扰帧同步算法,首先通过仿真确定其可行性,然后通过系统测试确定这两种算法都能满足系统性能要求。
其他文献
螺旋线行波管不仅能提供大功率输出,且工作频带较宽,增益较大,在现代军事及通信装备中,应用较为广泛。展宽带宽和增大输出功率是螺旋线行波管发展的方向。本文就6-18GHz大功率螺旋线行波管展开研究,旨在二倍频程范围内实现大功率输出。为了展宽带宽,设计了一种夹持杆中加载金属块的螺旋线慢波结构,研究其高频特性,确定整管模型,并对注-波互作用进行分析。除此之外,设计了相对应的输入输出结构和周期永磁聚焦系统。
近年来,低温或冷等离子体作为等离子体方向的热门研究被大多数人关注。根据其放电特性分类,这些等离子体大多是通过介质阻挡放电方式激发的,由于这类等离子体功率较低,因此只能被用于伤口消杀和基本治疗。本文主要研究的是设计一种可以达到外科手术要求的精准切割、快速凝血、微缩创面以及操作安全的等离子体粒子束切割装置,因此本文设计并加工了一种具有低电压、大电流特性的非热电弧等离子体装置,以达到比普通电手术操作更为
典型微波接收机前端配置由接收天线、滤波器、限幅器、低噪放和混频器构成,其中,低噪放和混频器属敏感器件,对外界强电磁波较为敏感,容易受到高功率微波(HPM)前门攻击。传统保护技术主要有滤波和限幅两种方式,布局为串行拓扑,功能上相互独立,难以实现在一个器件中完成时域、频域上兼容性HPM电磁环境防护功能。因此本论文提出,在HPM电磁环境下利用波导带通滤波器中天然谐振结构实现强场瞬态自击穿效应机制,实现微
太赫兹技术广泛应用于卫星通信、雷达探测和物体监测成像等研究领域,关乎国计民生,具有重要的科研应用价值。太赫兹技术的不断应用和发展,对移相器的性能有了更高的要求。液晶作为高性能各向异性材料,适合应用于相位连续可调的太赫兹移相器。本文针对基于液晶材料的亚太赫兹移相器的设计、仿真与加工测试展开研究。首先展开基于液晶材料的反射式移相器研究。在设计分析单偶极子液晶移相单元的研究方法基础上,总结了反射式液晶移
无线电磁波穿越地球大气层时,受到电离层不规则体的影响,其幅度和相位会在短时间内发生快速抖动,被称为电离层闪烁。伴随人类对地外空间的探索,以及空间通信的需求,研究电离层闪烁特性和其对电磁通信的影响也愈发重要。本文通过利用中国成都区域的GPS闪烁/TEC接收机在2018年1月至2020年12月接收的观测数据,通过编写数据批处理程序对多个卫星系统接收的多个频点卫星数据进行处理,提取出幅度闪烁指数S4、相
随着现代电子封装技术的快速发展,总体是沿着更高的集成、更高的性能以及更高的兼容性、更高的可靠性和更多的功能的方向发展。近年来,随着用户需求的进一步增多,系统集成度的进一步增大,晶体管的最小特征尺寸缩小的速度变得越来越慢,这使得对集成电路的发展提出了更高的挑战。而三维集成技术中的硅通孔(Through Silicon Via,TSV)技术能够减小结构中信号连线的长度;增加传输的宽带;缩小器件体积,提
人体目标解析旨在获取图像中人体目标的精细化属性描述信息,包括年龄、性别、穿着服饰、携带物等能够验证人体目标身份的重要特征依据。人体目标解析工作不仅能够广泛应用于安防体系中,在海量图像视频数据中高效提取有效信息,进行身份验证和检索搜查工作,并且对于行人重识别等众多其他领域也有着重要促进作用。自然场景下的人体属性解析任务中,人体目标检测框的定位不准确性可能会对后续属性识别产生背景干扰或主要特征信息丢失
在平板显示领域中,薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT)作为像素的基本单元起着非常重要的作用。其中,氧化物基TFT因为其具有高迁移率、良好的透明度、优异的均匀性和较低的加工温度而逐渐取代了传统的非晶和多晶硅TFT,成为最有发展前途的候选材料之一。尽管n型氧化物TFT具有较高的器件性能并已用于商业显示领域,但是具有相匹配性能的p型氧化物TFT却很少报道。由于缺乏高性能的p型氧
高能粒子束在清除空间碎片、可控核聚变、粒子束武器和粒子推进器等领域都有突出的应用潜力。尤其在清除空间碎片上,基于粒子束的非接触式清除技术是近年来的研究热点。而传统的基于离子束清除空间碎片的方法目前还有许多难点和问题需要解决,主要难点在于离子束受地磁场影响较大,由于地磁场干扰给离子束流的射程与精度带了很大的影响,而中性束不受磁场影响,并且不会因为电荷间作用力造成发散,相对离子束射流清除空间碎片的方法
压电材料AlN由于其优异的压电性能和声学性能在MEMS器件中应用广泛,且AlN材料的压电性能与器件的性能好坏息息相关,因此对AlN材料的压电性能的探究非常重要。本文的研究基于扫描探针显微镜实验装置,当在扫描探针显微镜和压电样品间施加直流/交流偏压后,由于逆压电效应,压电样品表面会产生形变。本文旨在通过COMSOL软件对完整探针模型进行建模,通过优化探针的各几何参数来获得与实验用探针NSC18特征频