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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

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