Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Назначение основных блоков сейсмостанции



Входные устройства обеспечивают:

- подключение сейсмоприёмников (групп сейсмоприёмников) ко входам СрК, на входной панели имеется 96 входов, к 48-и СрК могут быть подключены любые 48 последовательных каналов расстановки;

- контроль исправности расстановки сейсмоприёмников (сопротивление линии, сопротивление изоляции);

- перемещение рабочей расстановки сейсмоприёмников по профилю при работе по методике многократных перекрытий путём перекоммутации групп сейсмоприёмников на входах СрК;

Предварительные усилители, фильтры осуществляют:

- усиление сейсмических сигналов;

- высокочастотную фильтрацию сигналов для подавления низкочастотных (как правило - поверхностных) волн-помех;

- низкочастотную антиэлайсинг-фильтрацию.

Мультиплексор осуществляет

- последовательное циклическое подключение выходов аналоговых частей 1¸48 СрК ко входу ПАК, формируя кадры сейсмической записи;

- дискретизацию сейсмических сигналов по времени.

Преобразователь аналог-код (ПАК) производит оцифровку амплитуды дискретных импульсов аналоговых сигналов, последовательно поступающих с выхода мультиплексора. ПАК имеет в своём составе :

- усилитель- определитель порядка (схема мгновенного автоматического регулятора усиления, МАРУ);

- аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)

В ПАК формируется 19-ти битовое слово, включающее:

- один разряд знака мантиссы,

- 4 разряда кода усиления, формируемого МАРУ,

- 14 разрядов мантиссы.

Устройство управления и синхронизации осуществляет управление синхронной работой всех узлов и блоков сейсмостанции в 3-х основных режимах:

- «Запись»  – регистрация 48-канальных сейсмограмм с записью на цифровой магнитный носитель (на магнитную ленту цифрового магнитофона) и одновременным воспроизведением на визуальный носитель 24-х трасс зарегистрированной сейсмограммы (1 ¸ 24, 25 ¸ 48, четных или нечетных);

- «Воспроизведение» – воспроизведение на визуальный носитель любых 24-х трасс любой зарегистрированной на магнитный носитель сейсмограммы;

- «Вспомогательный» – проверка и настройка аппаратуры.

Пульт оператора служит для задания режимов работы и некоторых параметров сейсмостанции.

Магнитный регистратор представляет собой 9-ти дорожечный цифровой магнитофон и осуществляет запись (и чтение) сейсмограмм в бит-парал­лельном байт-последовательном стандарте на ½-дюймовую магнитную ленту.

Блок ФАРУ представляет собой цифровой усилитель воспроизведения, включающий в себя ФВЧ и ФНЧ с широким набором граничных частот и цифровой автоматический регулятор усиления, сжимающий динамический диапазон зарегистрированных сигналов (» 84 дБ) до динамического диапазона визуальной записи (» 20 дБ).

Блок ЭСПУ (электростатическое печатающее устройство), осуществляющее параллельное воспроизведение 24-х сейсмических и 4-х вспомогательных трасс на электростатическую бумагу шириной 20 см.

Особенности сейсмостанций ряда «Прогресс-1, 2 и 3».

- Возможно использование шага дискретизации только в 2 и 4 мс, что ограничивает спектральную характеристику со стороны верхних частот (125 и 62.5 Гц, соответственно).

- Возможна работа только на одной линии наблюдения, что исключает использование сейсмостанции в системах наблюдения 3D.

- В сейсмостанции «Прогресс-2» добавлен цифровой накопитель, что позволило использовать маломощные источники сейсмических колебаний (в режиме вертикального накопления слабых воздействий).

- В состав оборудования сейсмостанции «Прогресс-3» наряду с цифровым накопителем включён коррелятор, позволивший использовать вибрационные источники сейсмических колебаний. Коррелятор необходим для преобразования виброграмм в сейсмограммы, аналогичные сейсмограммам, получаемым при применении импульсных источников (коррелограммы).

6.2. Особенности сейсмостанции «Прогресс-96»

Сейсмостанция «Прогресс-96», разработанная Саратовским СКБ сейсмического приборостоения в 1987 году, концептуально отличается от сейсмостанций ряда «Прогресс-1». Она получила новый двухканальный ПАК (для четных и нечётных каналов раздельно), что позволило регистрировать сигналы 96 каналов при шаге дискретизации dt = 1, 2 и 4 мс и 48-и каналов при dt = 0.5 мс. Шаг дискретизации в 1 и 0.5 мс  расширили частотный диапазон регистрируемых сигналов (до250 и 500 Гц, соответственно), что позволяло использовать сейсмостанцию в высокоразрешающей сейсморазведке (ВРС).

Коммутатор входов позволял вести регистрацию сигналов на двух линиях наблюдения одновременно.

Неотъемлемой составной частью станции стал цифровой накопитель сейсмических сигналов (НЦС). Помимо вертикального накопления слабых воздействий он выполнял функции буферной памяти большой ёмкости. В сочетании с новым устройством – коммутатором данных(КД) – он позволял гибко организовывать потоки цифровой информации.

Сейсмостанция «Прогресс-96» впервые в отечественном приборостроении была оснащена внутренней системой диагностики параметров тракта записи, включавшей в себя высокоточный генератор низкочастотных сигналов (ГНЧ), диагностический процессор (ДП) и упомянутый выше КД.

Процесс диагностирования занимал весьма малое время, его результаты могли быть оперативно выведены в табличном виде на экран видеоконтрольных устройств или зарегистрированы на магнитную ленту с целью регулярного метрологичесого контроля состояния станции. Видеоконтрольные устройства позволяли также визуализировать регистрируемую сейсмическую информацию.

Сейсмостанция «Прогресс-96В» комплектовалась коррелятором и могла работать с вибрационными источниками сейсмических колебаний.


Особенности сейсмостанции «Прогресс-96М»

Характеристики тракта записи сейсмостанции «Прогресс-96» и в настоящее время близки к мировым стандартам и широко использовалась разведочными геоф изическими организациями (было выпущено около 150 станций). В конце 90-х годов прошлого столетия стал ощутимым её основной недостаток – морально устаревшая элементная база, следствием этого был неоправданно большой объём оборудования и энергрпотребления. В 1996году в СКБ СП была разработана компьютеризированная сейсмическая станция «Прогресс-Л» и на её базе была выполнена модернизация станции «Прогресс-96», которая получила название «Прогресс-96М». Неизменной в ней сохранилась аналоговая часть тракта записи вместе с ПАК (что по объёму оборудования составляет менее 1/3 от первоначального), функции остальных устройств взял на себя персональный компьютер с включённым в его состав мощным специализированным процессором. Программное обеспечение заимствовано со станции «Прогресс-Л», которая будет рассмотрена ниже. По своим возможностям модернизированная станция близка к последней.

6.3. Сейсмостанция с линейным разделением каналов
«Прогресс-Л»

Сейсмостанция «Прогресс-Л» предназначена для проведения полевых сейсморазведочных наблюдений с использованием взрывных и невзрывных (импульсных и вибрационных) источников упругих колебаний. Число каналов – переменное (от 128 до 512) определяется потребностями исполнителя работ и формируется при заказе конкретной станции Изготовителю.

В процессе наблюдений могут выполняться:

- вертикальное накопление слабых воздействий;

- корреляционное преобразование вибротрасс;

- предварительная обработка сигналов;

- цифровая регистрация сейсмической записи на внешний носитель;

- визуализация сейсмической записи на экране монитора и твёрдом носителе.

Кроме того, в сейсмостанции реализованы:

- контроль основных параметров тракта записи;

- контроль уровня шумов на профиле ;

- контроль системы наблюдения.


Блок-схема сейсмостанции «Прогресс-Л»

Назначение узлов и блоков станции.

Входная панель служит для подключения многожильных кабелей («сейсми­ческих кос»), соединяющих расставленные на профиле группы сейсмоприёмников со входами СрК. Рассчитана на подключение 2N групп, где N – число СрК конкретной станции.

Коммутатор входов служит для перемещения рабочей расстановки сейсмоприёмников по профилю в соответствии со схемой наблюдения по методике многократных перекрытий. Алгоритм перемещения основан на возможности подключения входа i-того СрК к i-той или к i+N группам сейсмоприёмников и возможности изменения порядка выборки СрК при формировании сейсмограммы. Суть алгоритма легко уяснить из следующего примера:

Пусть число каналов сейсмостанции N = 128, на профиле установлено 256 групп сейсмоприемников, подключённых ко входам станции. Пусть шаг смещения рабочей расстановки сейсмоприёмников DxПВ = 2 DxПП (рабочая расстановка после каждого наблюдения смещается на 2 канала)

Порядковый номер

рабочей расстановки

Номера сейсморегистрирующих каналов станции

1 2 3 4 5 ….. 127 128

Номера пунктов приема в расстановке

1 1 2 3 4 5 ….. 127 128
2 129 130 3 4 5 ….. 127 128
3 129 130 131 132 5 ….. 127 128

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

63 129 130 131 132 133 ….. 127 128
64 129 130 131 132 133 ….. 255 256

Из приведённой таблицы видно, что сейсмограммы с последовательно возрастающими от трассы к трассе номерами пунктов приёма формируются путём циклической выборки СрК для первой сейсмограммы - начиная с 1-го по 128, для второй – начиная с 3-го по 2-ой, для третьей - начиная с 5-го по 4-ый и т.д. (циклический опрос СрК может быть организован с помощью кольцевого сдвигателя).

Предварительные усилители (ПУ), аналоговый фильтр (ФНЧ)  служат для усиления сейсмических сигналов, поступающих от сейсмоприёмника и антиэлайсинговой фильтрации аналоговых сигналов перед их оцифровкой.

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). В сейсмостанции «Прогресс-Л» используются 4-х канальные АЦП (по одному на 4 канала). Фактически изначально формируется по-трассовая сейсмограмма, что исключает необходимость в мультиплексоре.
В сейсмостанции «Прогресс-Л» отсутствует также блок МАРУ, поскольку в АЦП используется алгоритм так называемого «дельта-сигма» преобразования (DS-модуляторы) с разрядность с мантиссы в 22 разряда при шаге дискретизации dt = 0.5 мс и 24 разряда при dt = 1, 2 и 4 мс. Это обеспечивает эффективный динамический диапазон, равный 100 и 130 дБ, соответственно. (Недостатком МАРУ являлось то, что при интерференции двух сигналов существенно отличающихся по интенсивности коэффициент усиления определялся по самому сильному сигналу, а слабый сигнал мог оказаться за пределами разрядной сетки сейсмического слова).

Контроллер блока аналогового (КБА) – процессор, осуществляющий программное управление устройствами блока и передачу информации в спец процессор сейсмостанции.

Спецпроцессор. Размещается в системном блоке управляющего компьютера сейсмостанции. В качестве центрального процессора сигналов в нём используется микросхема ADSP-2106x с быстродействием 64 Мфлоп/с (Мфлоп/с – единица измерения быстродействия вычислительных систем, 1 Мфлоп/с – 1 000 000 операций с плавающей запятой в секунду), разрядностью слова – 32 бита и внутренней памятью 256 Кбайт.

Обмен информацией с аналоговым блоком (блоками) осуществляется через схему интерфейса, обмен информацией с управляющим компьютером – по стандартной шине компьютера.

В процессе регистрации сигналов (в реальном времени!) спецпроцессор выполняет:

- обслуживание интерфейса аналогового блока (блоков) с управляющим компьютером – передача данных ведётся по-кадрам с интервалом следо­вания кадров dt = 0.5 мс;

- подавление частоты преобразования 2 кГц (низкочастотная цифровая фильтрация с полосой пропускания до 526 Гц);

- определение смещения нуля в каждом СрК;

- определение коэффициента автокалибровки для каждого СрК;

- выполнение опций «Коррекция нуля», «Автокалибровка» в каждом СрК, (если эти опции включены);

- выполнение фильтрации сигналов (ФНЧ, ФВЧ, режекторной) в каждом СрК (операторы рекурсивных фильтров рассчитываются в управляющем ком­пьютере и загружаются в спецпроцессор);

- вертикальное накопление сигналов в каждом СрК;

- корреляционное преобразование вибросейсмических сигналов (оптимальная согласованная фильтрация).

В процессе визуализации зарегистрированных сейсмограмм (из памяти спецпроцессора сразу после регистрации или из внешней памяти управляющего компьютера) выполняются:

- регулировка усиления, ФВЧ,ФНЧ и режекторная фильтрация визуализируемых сигналов;

- построение растра изображения сейсмограммы для монитора управляю­щего компьютера или термоплоттера.

Управляющий персональный компьютер осуществляет:

- интерфейс сейсмостанции с оператором;

- управление совместной работой узлов и блоков сейсмостанции во всех режимах её работы;

- регистрацию сейсмограмм на внешние носители информации, совмести­мые с персональным компьютером;

- визуализацию сейсмической, текстовой, графической информации на мо­ниторе компьютера или на твёрдом носителе (термочувствительной бумаге).

Помимо вышеперечисленных узлов и блоков для управления работой источников сейсмических колебаний сейсмостанция должна иметь:

- при работе с импульсными источниками – систему синхронизации возбуждения, осуществляющую помехозащищенный телеметрический запуск источников по команде, автоматически вырабатываемой сейсмостанцией;

- при работе с вибрационными источниками – генератор управляющего сигнала (свип-сигнал), используемый для управления излучаемым сигналом, и устройство контроля за работой вибраторов;

- радиостанцию для передачи сигналов управления источниками и связи с рабочими на профиле.

Для питания сейсмостанции используется переменный ток напряжением 220 В и частотой 50 Гц, вырабатываемый автономным генератором, возможно использование аккумуляторов, подключаемых к стандартному источнику бесперебойного питания вместо штатной аккумуляторной батареи.


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 575; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.041 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь