摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
论文创新点摘要 | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 课题选题背景及目的意义 | 第12-13页 |
1.2 随钻数据传输技术 | 第13-15页 |
1.2.1 随钻数据无线传输技术 | 第13页 |
1.2.2 随钻数据有线传输技术 | 第13-15页 |
1.3 IntelliPipe钻杆数据遥传系统 | 第15-17页 |
1.4 数字通信技术 | 第17-25页 |
1.4.1 载波通信 | 第17-22页 |
1.4.2 扩频通信 | 第22-23页 |
1.4.3 正交频分多址通信 | 第23-24页 |
1.4.4 类正弦通信 | 第24-25页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第25-27页 |
第二章 磁感应传输信道频率特性分析 | 第27-41页 |
2.1 信号感应耦合传输原理 | 第27-28页 |
2.2 感应耦合器的频率特性分析 | 第28-35页 |
2.2.1 电路模型 | 第28-30页 |
2.2.2 电路模型参数测量 | 第30-32页 |
2.2.3 耦合谐振分析 | 第32-34页 |
2.2.4 频率特性曲线 | 第34-35页 |
2.3 磁感应传输信道的频率特性分析 | 第35-40页 |
2.3.1 多节感应耦合器的频率特性 | 第35-37页 |
2.3.2 电容补偿后的频率特性 | 第37-38页 |
2.3.3 磁感应传输信道电路模型 | 第38-39页 |
2.3.4 磁感应传输信道测试及仿真分析 | 第39-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 基于类正弦通信的磁感应传输技术研究 | 第41-54页 |
3.1 类正弦通信技术原理 | 第41-49页 |
3.1.1 通信原理 | 第41-42页 |
3.1.2 参数分析 | 第42-44页 |
3.1.3 传输带宽 | 第44-46页 |
3.1.4 调制信号优化 | 第46-49页 |
3.2 磁感应传输信道测试分析 | 第49-50页 |
3.3 类正弦信号的方波实现 | 第50-53页 |
3.3.1 传输带宽 | 第50-52页 |
3.3.2 信道测试 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 信号传输钻杆及其接头的设计 | 第54-70页 |
4.1 信号传输钻杆及接头结构设计 | 第54-55页 |
4.2 信号传输钻杆及磁感应接头强度校核 | 第55-69页 |
4.2.1 信号传输钻杆及磁感应接头强度校核的弹性力学理论 | 第55-59页 |
4.2.2 磁感应接头强度分析 | 第59-65页 |
4.2.3 信号传输钻杆整体强度分析 | 第65-69页 |
4.3 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 磁感应传输耦合器设计及分析 | 第70-81页 |
5.1 耦合器结构设计 | 第70-71页 |
5.2 磁芯材料及线圈设计与选取 | 第71-73页 |
5.2.1 磁芯材料 | 第71-73页 |
5.2.2 耦合线圈 | 第73页 |
5.3 耦合器模型分析仿真研究 | 第73-80页 |
5.3.1 磁感耦合器二维仿真 | 第73-76页 |
5.3.2 磁感耦合器三维仿真 | 第76-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-81页 |
第六章 磁感应传输系统实验研究 | 第81-99页 |
6.1 磁感应数据传输实验系统 | 第81-83页 |
6.2 基于FSK原理的电路设计及通信测试 | 第83-88页 |
6.2.1 电路设计 | 第83-84页 |
6.2.2 电路测试 | 第84-87页 |
6.2.3 通信测试 | 第87-88页 |
6.3 基于类正弦技术的电路设计及通信测试 | 第88-95页 |
6.3.1 电路设计 | 第88-91页 |
6.3.2 电路测试 | 第91-94页 |
6.3.3 通信测试 | 第94-95页 |
6.4 磁感应传输系统井下模拟实验 | 第95-97页 |
6.4.1 全尺寸智能传输钻杆样机 | 第95页 |
6.4.2 井下模拟实验平台 | 第95-97页 |
6.4.3 全尺寸样机实验系统通信测试 | 第97页 |
6.5 本章小结 | 第97-99页 |
结论 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-108页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第108-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
作者简介 | 第111页 |