三维声波近探头测量系统主控模块关键技术研究与实现
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第一章 序言 | 第9-13页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 测井技术发展进程及研究现状 | 第10-11页 |
1.3 本文的主要工作及结构安排 | 第11-13页 |
第二章 三维声波近探头测量系统概述 | 第13-22页 |
2.1 三维声波近探头测量原理 | 第13-15页 |
2.2 主要模块简介 | 第15-19页 |
2.2.1 地面系统部分 | 第16-18页 |
2.2.2 井下电路部分 | 第18-19页 |
2.3 测量流程简述 | 第19-21页 |
2.4 本论文的重点和难点 | 第21-22页 |
第三章 井下主控模块设计实现 | 第22-58页 |
3.1 总体设计与主要器件选型 | 第22-24页 |
3.2 与地面系统通讯设计 | 第24-29页 |
3.2.1 命令接收设计 | 第24-27页 |
3.2.2 数据上传设计 | 第27-29页 |
3.3 与采集模块通讯设计 | 第29-38页 |
3.3.1 LVDS接口设计 | 第29-31页 |
3.3.2 采集时序设计 | 第31-35页 |
3.3.3 过采样数据恢复 | 第35-37页 |
3.3.4 自动增益控制 | 第37-38页 |
3.4 板内片间通讯实现 | 第38-42页 |
3.4.1 片间数据传输设计 | 第38-40页 |
3.4.2 中断信号设计 | 第40-42页 |
3.5 声波数据处理 | 第42-47页 |
3.5.1 声波数据缓存 | 第42-43页 |
3.5.2 声波数据压缩 | 第43-47页 |
3.6 主控程序远程下载实现 | 第47-57页 |
3.6.1 目标文件裁剪 | 第48-51页 |
3.6.2 镜像文件传输 | 第51-53页 |
3.6.3 底层软件烧写 | 第53-57页 |
3.7 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 地面测试装置的内核开发 | 第58-90页 |
4.1 地面维护装置概述 | 第58-59页 |
4.2 嵌入式Linux操作系统构建 | 第59-65页 |
4.2.1 系统引导程序移植 | 第60-62页 |
4.2.2 内核移植与根分区制作 | 第62-65页 |
4.3 复位与状态读取模块开发 | 第65-72页 |
4.3.1 设备文件操作函数实现 | 第67-68页 |
4.3.2 设备标识符和设备文件创建 | 第68-70页 |
4.3.3 外部中断的申请与释放 | 第70-71页 |
4.3.4 设备休眠与I/O端口控制 | 第71-72页 |
4.4 波特率设置过程分析 | 第72-76页 |
4.4.1 tcsetattr的运行库实现 | 第73-74页 |
4.4.2 ioctl系统调用处理 | 第74-75页 |
4.4.3 串口控制寄存器修改 | 第75-76页 |
4.5 SPI驱动程序开发 | 第76-89页 |
4.5.1 SPI子系统简介 | 第76-79页 |
4.5.2 SPI板级配置 | 第79-81页 |
4.5.3 SPI主控驱动改进 | 第81-89页 |
4.6 本章小结 | 第89-90页 |
第五章 仪器试验及结果分析 | 第90-104页 |
5.1 实验室调试环境介绍 | 第90-91页 |
5.2 主控模块试验结果及分析 | 第91-99页 |
5.2.1 与地面系统通讯测试 | 第91-94页 |
5.2.2 与采集模块通讯测试 | 第94-97页 |
5.2.3 数据压缩与在线下载测试 | 第97-99页 |
5.3 测试装置试验结果及分析 | 第99-101页 |
5.3.1 内核移植测试 | 第99页 |
5.3.2 数据传输测试 | 第99-101页 |
5.4 高温试验与仪器联调 | 第101-103页 |
5.4.1 仪器高温试验 | 第101-102页 |
5.4.2 仪器联合调试 | 第102-103页 |
5.5 本章小结 | 第103-104页 |
第六章 结束语 | 第104-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-108页 |