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石油地震勘探技术中的编译码器研制

1 引言第1-12页
 1.1 现代化的石油勘探及仪器第8页
 1.2 课题提出的背景第8-9页
 1.3 国内外的研究现状及发展动态第9页
 1.4 课题研究的意义、前景及任务第9-12页
  1.4.1 课题研究的意义及前景第9-10页
  1.4.2 课题研究的内容第10页
  1.4.3 课题研究中的关键技术第10-12页
2 石油地震勘探技术中的编译码器工作原理第12-15页
 2.1 石油地震勘探仪器系统第12页
 2.2 石油地震勘探技术中的编译码器工作原理第12-15页
3 课题技术难点的理论探讨第15-26页
 3.1 无线数据传输问题的探讨第15-19页
  3.1.1 曼彻斯特编码第16-17页
  3.1.2 同步原理第17-19页
  3.1.3 通讯数据格式第19页
 3.2 高精度时间同步问题的探讨第19-22页
  3.2.1 高精度时间同步原理第20-21页
  3.2.2 同步时序第21-22页
 3.3 井口时间拾取问题的探讨第22-26页
  3.3.1 传统井口时间拾取方法的缺点第22-23页
  3.3.2 噪声门限回零法第23-25页
  3.3.3 噪声抑制处理方法第25-26页
4 石油地震勘探技术中的编译码器方案设计第26-38页
 4.1 编译码器的整体结构第26-27页
 4.2 编译码器的主控单元设计第27-28页
 4.3 无线数据传输功能设计第28-30页
  4.3.1 通讯编码模块第28-29页
  4.3.2 通讯解码模块第29-30页
 4.4 高精度时间同步功能设计第30-33页
  4.4.1 编码器同步功能的实现第30-31页
  4.4.2 译码器同步功能的实现第31-33页
 4.5 增益可调整的检波器通道设计第33-34页
 4.6 安全可靠的电爆管通道设计第34页
 4.7 GPS功能设计第34-35页
 4.8 数字化外部接口功能设计第35页
 4.9 人机接口功能设计第35页
 4.10 本课题所研制编译码器的特点第35-38页
5 编译码器的硬件电路设计第38-58页
 5.1 编译码器的电路原理与设计第38-48页
  5.1.1 电源及电源管理电路第38-39页
  5.1.2 编译码器的主控电路第39-41页
  5.1.3 存储和时钟电路第41页
  5.1.4 无线通讯电路第41-42页
   5.1.4.1 无线通讯发射电路第42页
   5.1.4.2 无线通讯接收电路第42页
  5.1.5 检波器信号测量电路第42-44页
  5.1.6 电爆管电阻测量电路第44-45页
  5.1.7 高压电路第45-47页
  5.1.8 显示、键盘电路第47页
  5.1.9 外部接口电路第47-48页
 5.2 编译码器的CPLD逻辑功能设计第48-58页
  5.2.1 总线扩展逻辑第48-49页
  5.2.2 通讯编码模块第49-50页
  5.2.3 通讯解码模块第50-51页
  5.2.4 编码器引爆时序模块第51-52页
  5.2.5 译码器引爆时序模块第52页
  5.2.6 中断管理模块第52-53页
  5.2.7 A/D、D/A接口逻辑第53-55页
  5.2.8 GPS选择逻辑第55页
  5.2.9 液晶显示和键盘接口逻辑第55-56页
  5.2.10 CPLD逻辑仿真第56-58页
6 编译码器的软件功能程序设计第58-69页
 6.1 主程序设计第58-65页
  6.1.1 键盘处理程序第59页
  6.1.2 显示处理程序第59-62页
  6.1.3 A/D转换处理程序第62页
  6.1.4 系统控制程序第62-64页
  6.1.5 通讯处理程序第64-65页
  6.1.6 报警处理程序第65页
 6.2 中断服务程序设计第65-68页
 6.3 编译码器软件程序的特点第68-69页
7 系统测试与实验第69-74页
 7.1 井口时间拾取实验第69-71页
 7.2 时间同步精度实验第71-72页
 7.3 通讯距离实验第72页
 7.4 现场实验第72-74页
8 课题研究展望第74-75页
9 结束语第75-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-86页

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