几种应用在高速测井电缆传输系统中的编码技术

简介:现在测井系统中需要传送的数据信息量越来越大,对测井信息的传输速度就提出了更高的要求。本文根据测井电缆的特性,通过几种应用在高速电缆传输系统中的编码技术的介绍,得出这几种编码技术各自的优缺点,从而在不同的测井传输系统中正确的选用编码调制解调技术。

引言:

随着油气勘探对象的日益复杂,测井系统中需要传送的数据信息量越来越大 , 尤其是进入了20 世纪90 年代以后,测井技术正在逐渐实现由数控测井向成像测井的跨越。成像测井技术作为当今测井技术的前沿,利用在井下采用传感器阵列扫描或旋转扫描测量,沿井纵向,周向,径向大量采集地层信息,传输到井上以后通过图像处理技术得到井壁的二维图像或井眼周围某一探测深度以内的三维图像,所以采样信息量很大。 长期以来, 测井电缆传输系统一直存在传输速度慢、信息量少、信号衰减、失真大等问题, 为了增加信息的传输速度, 开展高速电缆传输系统和研究先进的编码技术便起到越来越重要的作用,本文根据测井电缆的特性, 来介绍几种应用在高速电缆传输系统中的编码调制解调技术。

要想提高测井电缆信息的传输速率,必须先要了解测井电缆的特性。在一个测井系统中, 地面系统与井下仪器间的数据传递通过电缆来实现。通常, 我们所使用的测井电缆为7 芯铠装电缆, 长度一般为 7000 m

测井电缆的传输衰减随传送信号频率的增大而增大,7000m 长的普通七芯电缆能够传送的*高信号为100kHz ,如果信号频率高于100kHz ,则信号衰减严重,无法检测。在低频段,由于测井电缆的两端分别通过变压器与地面和井下遥测单元耦合,所以频率小于100Hz 的低频信号在耦合时衰减严重,这样,我们可把测井电缆看成是从100Hz100kHz 的带通信道。另外井温升高时, 信号衰减程度也将加重。

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