随钻方位伽马成像嵌入式系统研究与实现
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 选题依据及研究意义 | 第9-10页 |
1.1.1 传统测井方法的不足 | 第9页 |
1.1.2 随钻近钻头方位伽马测井的好处 | 第9-10页 |
1.1.3 工程院项目背景 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 国外随钻方位伽马仪器 | 第10-11页 |
1.2.2 国内随钻方位伽马仪器 | 第11-12页 |
1.2.3 国内外井下嵌入式系统应用 | 第12-13页 |
1.3 技术路线与论文结构 | 第13-15页 |
第2章 随钻方位伽马技术工程基础 | 第15-22页 |
2.1 地质放射性基础 | 第15-16页 |
2.1.1 地层的放射性来源 | 第15页 |
2.1.2 岩石的放射性特征 | 第15-16页 |
2.1.3 油藏的放射性特征 | 第16页 |
2.2 伽马测井核物理基础 | 第16-20页 |
2.2.1 放射性粒子特征 | 第16-17页 |
2.2.2 伽马光子的作用 | 第17-18页 |
2.2.3 伽马光子检测原理 | 第18-20页 |
2.3 测井方法基础 | 第20-22页 |
2.3.1 放射性伽马测井原理 | 第20-21页 |
2.3.2 方位伽马技术特点 | 第21-22页 |
第3章 嵌入式系统的功能需求分析 | 第22-33页 |
3.1 嵌入式系统的功能目标 | 第22页 |
3.2 伽马值的测量 | 第22-26页 |
3.2.1 伽马值的概念 | 第22-23页 |
3.2.2 传统随钻伽马测井方法 | 第23-24页 |
3.2.3 传统随钻伽马测井方法的不足 | 第24-26页 |
3.3 工具面角和井斜的测量 | 第26-30页 |
3.3.1 工具面角和井斜角的概念及特性 | 第26-27页 |
3.3.2 传统工具面和井斜角测量方法 | 第27-29页 |
3.3.3 传统工具面和井斜角测量方法的不足 | 第29-30页 |
3.4 与上位机交互 | 第30页 |
3.5 嵌入式系统的需求分析 | 第30-33页 |
3.5.1 井下嵌入式系统的基本要求 | 第30-31页 |
3.5.2 工程项目的要求 | 第31-33页 |
第4章 嵌入式系统硬件设计 | 第33-59页 |
4.1 硬件部分总体设计 | 第33-35页 |
4.1.1 设计方法 | 第33-34页 |
4.1.2 总体设计 | 第34-35页 |
4.2 主控模块 | 第35-41页 |
4.2.1 微处理器类别选择 | 第35-36页 |
4.2.2 ARM系列类别选择 | 第36-38页 |
4.2.3 主控芯片选型 | 第38页 |
4.2.4 主控芯片STR911特点 | 第38-40页 |
4.2.5 开发平台构建 | 第40-41页 |
4.3 外围模块 | 第41-49页 |
4.3.1 时钟模块 | 第41-43页 |
4.3.2 电源模块 | 第43-46页 |
4.3.3 通信模块 | 第46-48页 |
4.3.4 调试模块 | 第48-49页 |
4.4 采集模块 | 第49-59页 |
4.4.1 传感器选型 | 第49-52页 |
4.4.2 脉冲计数模块 | 第52-54页 |
4.4.3 ADC模块 | 第54-59页 |
第5章 嵌入式系统软件设计 | 第59-75页 |
5.1 嵌入式操作系统的对比及选择 | 第59-60页 |
5.1.1 嵌入式操作系统的对比 | 第59页 |
5.1.2 嵌入式操作系统的选择 | 第59-60页 |
5.2 μC/OS-Ⅱ的移植 | 第60-64页 |
5.2.1 移植可行性分析 | 第60-61页 |
5.2.2 开发工具选择与移植目标分析 | 第61-62页 |
5.2.3 移植内容 | 第62-64页 |
5.3 系统启动任务 | 第64-65页 |
5.4 工具面角 | 第65-68页 |
5.5 方位伽马值 | 第68-71页 |
5.6 井斜角 | 第71-75页 |
第6章 系统集成实验 | 第75-79页 |
6.1 实验环境与过程 | 第75-76页 |
6.2 实验结果分析 | 第76-79页 |
第7章 总结与展望 | 第79-80页 |
7.1 总结 | 第79页 |
7.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
致谢 | 第83页 |