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混频信号岩心电频谱测量技术研究

发布时间:2020-03-29 10:20
【摘要】:岩心具有频散特性,即当测量信号频率改变时,岩心的复电阻率也会随之发生改变;另外岩心复电阻率还受含有含油饱和度影响,当含油饱和度增加时,测量得到的岩心复电阻率幅值也会增加且频散程度增强,利用这种方法可以有效地对岩心含油性进行测量评价。本文设计了一款利用混频信号可以在同一时间,同一环境下对岩心进行多频率测量的仪器,其测量结果具有所用时间少,外部干扰小等优点。本设计首先对混频信号产生方法进行了研究,并研究了DDS技术的机理,最终确定了使用DDS技术产生由1k、3k、10k、30k、100k、300k、500k、1M、3M、10M十种频率信号组成的混频信号的方案;通过对实验信号频率进行分析,得到使用混频信号即可较好实现频率在1k-10M之间测量信号的发射与接收的结论;经过对混频信号产生方法的分析,选取了基于FPGA的DDS信号产生器设计方案;后续又进行了发射电路、接收电路的设计,并对关键部分电路进行仿真以及原理图和PCB的绘制,制作了实物电路板,完成了调试工作;最后利用仪器对实际岩心进行测量,取得较为理想的结果。
【图文】:

原理图,基本结构,相位累加器,相位


图 2.1 DDS 基本结构组成Fig. 2.1 Basic structure composition相位累加器加器的作用是累加相位及储存累加结果,应用在 DDS 上,能,,为控制 DDS 提供最基础的信息,其结见图 2.2。图 2.2 相位累加器原理图Fig. 2.2 Phase accumulator schematic

原理图,相位累加器,原理图,控制振荡器


字控制振荡器(相位累加器和正弦查表 ROM 组成)图 2.1)。图 2.1 DDS 基本结构组成Fig. 2.1 Basic structure composition累加器器的作用是累加相位及储存累加结果,应用在 DDS 上,为控制 DDS 提供最基础的信息,其结见图 2.2。
【学位授予单位】:中国石油大学(北京)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:P631.3

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