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电频谱测井实验系统研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点第7-11页
引言第11-17页
第1章 电频谱测井原理第17-22页
    1.1 电频谱测井原理第17-22页
第2章 实验电极系与地层模型理论研究第22-29页
    2.1 数值模拟算法第22-23页
    2.2 实验电极系设计第23-26页
    2.3 仪器响应第26-28页
    2.4 实验地层参数第28-29页
第3章 电频谱测井实验系统硬件研制第29-63页
    3.1 电频谱测井实验系统仪器总体设计第29-32页
        3.1.1 电频谱测井实验系统电子线路原理第29-30页
        3.1.2 电频谱测井实验系统电子线路系统构成第30-32页
    3.2 激励电路构成第32-47页
        3.2.1 功率放大模块第32-35页
        3.2.2 幅度调制模块第35-38页
        3.2.3 信号源模块第38-41页
        3.2.4 仪表放大模块第41-43页
        3.2.5 U_(2D)反馈模块第43-44页
        3.2.6 交流转有效值模块第44-47页
    3.3 数据采集电路构成第47-57页
        3.3.1 PGA模块第47-50页
        3.3.2 混频模块第50-51页
        3.3.3 滤波模块第51-53页
        3.3.4 A/DC模块第53-57页
    3.4 电源电路第57-63页
        3.4.1 功耗估算第57-62页
        3.4.2 电源电路设计第62-63页
第4章 电频谱测井实验系统软件编制第63-83页
    4.1 电频谱测井实验系统通信协议第63-67页
        4.1.1 下发协议第63-65页
        4.1.2 上传协议第65-67页
    4.2 DSP软件设计第67-72页
        4.2.1 激励源与混频电路DSP软件设计第67-69页
        4.2.2 数据采集电路DSP软件设计第69-72页
    4.3 FPGA软件设计第72-76页
        4.3.1 基础功能设计第72-74页
        4.3.2 中断管理功能设计第74-76页
    4.4 检波算法第76-79页
        4.4.1 模拟退火检波算法第76-78页
        4.4.2 DPSD检波算法第78-79页
    4.5 基于数据采集电路的DPSD与SA检波结果对比第79-83页
        4.5.1 SNR对检波结果影响第79页
        4.5.2 采样长度对检波结果影响第79-80页
        4.5.3 频谱泄漏对检波结果影响第80-83页
第5章 系统集成与测试第83-106页
    5.1 系统集成第83-86页
        5.1.1 电路集成与布线第83-85页
        5.1.2 电频谱测井实验系统集成第85-86页
    5.2 单板调试第86-93页
        5.2.1 混频调试第86-89页
        5.2.2 数采与检波调试第89-93页
    5.3 系统调试第93-97页
        5.3.1 刻度电路参数选取第93-94页
        5.3.2 挂接刻度电路多频聚焦平衡第94-96页
        5.3.3 仪器刻度第96-97页
        5.3.4 功耗优化第97页
    5.4 系统测试第97-106页
        5.4.1 刻度电路测试第97-101页
        5.4.2 电频谱测井曲线测试第101-106页
第6章 结论与展望第106-108页
    6.1 研究成果总结第106-107页
    6.2 未来研究工作展望第107-108页
参考文献第108-115页
致谢第115-116页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第116-118页
学位论文数据集第118页

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