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新型全谱岩性密度测井仪的研制

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-6页
目次第6-12页
第一章 绪论第12-21页
   ·研究背景与意义第12-13页
   ·国内外研究现状第13-17页
     ·放射性测井方法第13-14页
     ·传统仪器工作原理第14页
     ·发展现状第14-17页
   ·全谱测量方法分析第17-19页
   ·全谱岩性密度测井仪设计方案第19页
   ·本文主要内容和结构安排第19-21页
第二章 全谱岩性密度测井仪测量方法研究第21-40页
   ·密度测量第22-31页
     ·康普顿效应和地层密度第22-26页
     ·密度和伽马射线衰减的关系分析第26-28页
     ·影响密度测井的因素第28-29页
     ·密度计算第29-31页
   ·岩性测量第31-34页
     ·光电效应和岩性第31-33页
     ·岩性计算第33-34页
   ·全谱岩性密度新算法第34-35页
   ·仪器组成和测井方式第35-39页
     ·全谱岩性密度测井仪探头设计第36-38页
     ·全谱岩性密度测井仪电子线路段设计第38-39页
   ·本章小结第39-40页
第三章 全谱岩性密度测井仪脉冲信号处理设计第40-60页
   ·前置放大器和主放大器设计第40-46页
     ·前置放大器设计第40-42页
     ·主放大器设计第42-46页
   ·门槛电路设计第46-47页
   ·峰值检测电路设计第47-51页
     ·无源 CR 微分电路分析第47-49页
     ·有源 CR 微分电路设计第49-51页
   ·基线恢复电路设计第51-54页
     ·常用基线恢复电路分析第52-53页
     ·门控型基线恢复电路设计第53-54页
   ·峰值保持电路设计第54-55页
   ·参考源稳谱电路设计第55-58页
     ·参考源稳谱分析第55-56页
     ·四窗口稳谱设计第56-58页
   ·本章小结第58-60页
第四章 基于 FPGA 的数据采集及处理系统设计第60-80页
   ·FPGA 技术第60-65页
     ·FPGA 开发流程第60-63页
     ·FPGA 选型第63-64页
     ·硬件描述语言 VHDL第64-65页
   ·模数转换模块设计第65-69页
     ·AD7266 结构和性能分析第65-67页
     ·AD7266 配置电路设计第67-69页
   ·FPGA 功能设计第69-79页
     ·AD 采样控制模块第70-71页
     ·双端口 RAM 模块第71-73页
     ·谱生成模块第73页
     ·SPI 模块第73-79页
   ·本章小结第79-80页
第五章 全谱岩性密度数据处理软件的设计第80-95页
   ·谱数据软件处理第80-84页
     ·谱数据特点分析第80-82页
     ·谱光滑处理第82-83页
     ·算术滑动平均第83页
     ·重心法第83-84页
   ·软件实现第84-90页
     ·程序语言编写第84-87页
     ·进程与线程第87-88页
     ·线程间通信第88页
     ·人机交互界面第88-90页
   ·整机实验及实验数据分析第90-94页
     ·本底测试第91-93页
     ·高温测试第93-94页
   ·本章小结第94-95页
第六章 总结与展望第95-97页
   ·总结第95页
   ·展望第95-97页
致谢第97-98页
参考文献第98-103页
攻读硕士学位期间发表的论文第103-104页
详细摘要第104-107页

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