确定电磁信道模型的方法及装置

    公开(公告)号:CN105317428B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201410287121.9

    申请日:2014-06-24

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明公开一种确定电磁信道模型的方法及装置,属于钻井领域。该方法将地层沿钻柱水平切割为分段均匀的地层,等效为分层地层,并将钻柱和分段均匀的地层组成的电磁信道等效为传输线,其中,不同分段的地层对应不同的地层电阻率,包括:根据分段均匀的地层的地层电阻率确定等效传输线上单位长度的传输参数;根据单位长度的传输参数确定井下地层参数以及钻柱顶端的电压,根据井下地层参数、井下发射电压、井下发射频率、地面接收电压以及钻井深度之间的关系确定电磁信道模型。本发明通过将地层等效为分段均匀的地层,将钻柱和分段均匀的地层作为等效传输线,使得在确定电磁信道模型时,可以结合地层的分层特性确定,确定的电磁信道模型的准确性更高。

    一种电磁波随钻测量井下仪器间的绝缘连接结构及制造方法

    公开(公告)号:CN104213911A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201310220165.5

    申请日:2013-06-05

    IPC分类号: E21B47/13 C23C4/04

    摘要: 一种电磁波随钻测量井下仪器间的绝缘连接结构及制造方法,属于石油勘探领域电磁波随钻测量井下仪器间制造技术领域。包含有内部可布置线缆的连接接头、外耐磨陶瓷环、两个过渡接头、两个定位陶瓷环及两个密封接头;连接接头外表面和外螺纹做表面热喷涂陶瓷工艺处理,后分别与外耐磨陶瓷环及过渡接头端面间填充特殊陶瓷材料,定位陶瓷环放置于连接接头及过渡接头之间起定位绝缘作用;连接接头内有电极线缆及信号线缆穿过,线缆终端填充陶瓷做密封处理以保护两端仪器电路。本发明的优点是适用于电磁波随钻测量井下仪器间的绝缘连接,此绝缘结构具有较高的抗震性及耐磨性,绝缘结构两端的密封设计可保护与其联接的两端仪器电路的安全。

    确定电磁信道模型的方法及装置

    公开(公告)号:CN105317428A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410287121.9

    申请日:2014-06-24

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明公开一种确定电磁信道模型的方法及装置,属于钻井领域。该方法将地层沿钻柱水平切割为分段均匀的地层,等效为分层地层,并将钻柱和分段均匀的地层组成的电磁信道等效为传输线,其中,不同分段的地层对应不同的地层电阻率,包括:根据分段均匀的地层的地层电阻率确定等效传输线上单位长度的传输参数;根据单位长度的传输参数确定井下地层参数以及钻柱顶端的电压,根据井下地层参数、井下发射电压、井下发射频率、地面接收电压以及钻井深度之间的关系确定电磁信道模型。本发明通过将地层等效为分段均匀的地层,将钻柱和分段均匀的地层作为等效传输线,使得在确定电磁信道模型时,可以结合地层的分层特性确定,确定的电磁信道模型的准确性更高。

    信号解码方法及装置
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105306077B

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201410262119.6

    申请日:2014-06-12

    摘要: 本发明公开了一种信号解码方法及装置,属于测井技术领域。该方法包括:对接收到的信号进行自相关运算,去除噪声信号,得到第一信号;对第一信号进行零点跟踪,去除零点漂移,得到第二信号;对第二信号的信号幅度进行调整,得到第三信号;调整本地信号帧码的相位和频率,使得与第三信号帧同步,将帧起始点作为第三信号的帧起始点;调整本地信号码元,使得与第三信号位同步,将位起始点作为第三信号的位起始点;从第三信号的起始点开始,获取一个周期内的信号,将一个周期内的信号与已有信号波形集进行相关运算,从已有信号波形集中确定第三信号的波形,实现解码。即使接收机接收到信号强度微弱,甚至信噪比低的信号时,也能对信号进行准确解码。

    一种电磁波随钻测量井下仪器间的绝缘连接结构及制造方法

    公开(公告)号:CN104213911B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201310220165.5

    申请日:2013-06-05

    IPC分类号: E21B47/13 C23C4/04

    摘要: 一种电磁波随钻测量井下仪器间的绝缘连接结构及制造方法,属于石油勘探领域电磁波随钻测量井下仪器间制造技术领域。包含有内部可布置线缆的连接接头、外耐磨陶瓷环、两个过渡接头、两个定位陶瓷环及两个密封接头;连接接头外表面和外螺纹做表面热喷涂陶瓷工艺处理,后分别与外耐磨陶瓷环及过渡接头端面间填充特殊陶瓷材料,定位陶瓷环放置于连接接头及过渡接头之间起定位绝缘作用;连接接头内有电极线缆及信号线缆穿过,线缆终端填充陶瓷做密封处理以保护两端仪器电路。本发明的优点是适用于电磁波随钻测量井下仪器间的绝缘连接,此绝缘结构具有较高的抗震性及耐磨性,绝缘结构两端的密封设计可保护与其联接的两端仪器电路的安全。

    井下测量信息传输系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103835705A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201210473034.3

    申请日:2012-11-20

    IPC分类号: E21B47/13

    摘要: 本发明公开了一种井下测量信息传输系统,属于石油、矿山或地质勘探等随钻测量或非随钻测量钻井仪器领域。该井下测量信息传输系统包括钻柱、井下传感器、地面检测装置及电极式发射天线;钻柱包括与地面检测装置电气连接的钻杆、与钻杆连接的钻铤及与钻铤连接的钻头,井下传感器安装于钻头;电极式发射天线包括敷设在钻铤上的绝缘层及敷设在绝缘层上的金属电极,钻铤的内部引出有连接钻铤的第一电极线及连接金属电极的第二电极线;通过钻铤及金属电极发射电磁信号,且这些电磁信号辐射出电磁波,地面检测装置通过检测的电磁波,即可获取井下传感器采集的数据,通用性增强了,可广泛应用于以各种介质为钻井液的钻井中的井下测量信息传输。

    信号解码方法及装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105306077A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201410262119.6

    申请日:2014-06-12

    摘要: 本发明公开了一种信号解码方法及装置,属于测井技术领域。该方法包括:对接收到的信号进行自相关运算,去除噪声信号,得到第一信号;对第一信号进行零点跟踪,去除零点漂移,得到第二信号;对第二信号的信号幅度进行调整,得到第三信号;调整本地信号帧码的相位和频率,使得与第三信号帧同步,将帧起始点作为第三信号的帧起始点;调整本地信号码元,使得与第三信号位同步,将位起始点作为第三信号的位起始点;从第三信号的起始点开始,获取一个周期内的信号,将一个周期内的信号与已有信号波形集进行相关运算,从已有信号波形集中确定第三信号的波形,实现解码。即使接收机接收到信号强度微弱,甚至信噪比低的信号时,也能对信号进行准确解码。

    一种用于钻井工程中的井下高速信息传输系统及方法

    公开(公告)号:CN103195415A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310101973.X

    申请日:2013-03-27

    IPC分类号: E21B47/20

    摘要: 本发明提供了一种用于钻井工程中的井下高速信息传输系统及方法,包括:井下冲击波信息发射器和井上信息接收端;井下冲击波信息发射器用于将井下传感器所采集的数据形成脉冲传输信号,并通过钻井液管道中的钻井液传输至井上;井上信息接收端用于接收该脉冲传输信号。该井下冲击波信息发射器在钻井液管道内开设有至少一个冲击波通道;其内壁上设有放电电极,通过放电传输脉冲传输信号。该系统通过冲击波通道放电在钻井液管道中形成冲击波,并通过该冲击波传输脉冲传输信号。由于同时开设有多个冲击波通道,使得各个冲击波通道都有足够的蓄能时间,从而提高了信息传输速率。

    信号接收设备
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204046581U

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201420312889.2

    申请日:2014-06-12

    摘要: 本实用新型公开了一种信号接收设备,属于测井技术领域。该信号接收设备包括:信号辨识电路、零点跟踪电路、信号幅度控制电路、同步电路和解调电路;其中,所述信号辨识电路与所述零点跟踪电路连接,所述零点跟踪电路连接与所述信号幅度控制电路连接,所述信号幅度控制电路与所述同步电路连接,所述同步电路与所述解调电路连接;所述同步电路至少包括宽带滤波器、捕获器件、跟踪器件和鉴相器。通过对接收信号进行自相关运算,剔除噪声信号,得到有用信号,然后依次对有用信号去除零点漂移、调整信号幅度、识别起始点、确定信号波形、基于所确定的波形进行解码,使得即使接收到信号强度微弱,甚至信噪比低的信号时,也能对这类信号进行准确解码。