PL72670B1 - Installation for the transmission of multiplex seismic signals[eg10020a] - Google Patents

Installation for the transmission of multiplex seismic signals[eg10020a] Download PDF

Info

Publication number
PL72670B1
PL72670B1 PL1970138861A PL13886170A PL72670B1 PL 72670 B1 PL72670 B1 PL 72670B1 PL 1970138861 A PL1970138861 A PL 1970138861A PL 13886170 A PL13886170 A PL 13886170A PL 72670 B1 PL72670 B1 PL 72670B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
line
pulses
generator
code
pulse
Prior art date
Application number
PL1970138861A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Compagnie Generale De Geophysique Societe Anonyme Te Parijs
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from FR6906077A external-priority patent/FR2036151A5/fr
Priority claimed from FR7004447A external-priority patent/FR2079654A6/fr
Application filed by Compagnie Generale De Geophysique Societe Anonyme Te Parijs filed Critical Compagnie Generale De Geophysique Societe Anonyme Te Parijs
Publication of PL72670B1 publication Critical patent/PL72670B1/pl

Links

Classifications

    • G—PHYSICS
    • G01—MEASURING; TESTING
    • G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/22—Transmitting seismic signals to recording or processing apparatus

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Burglar Alarm Systems (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Description

Urzadzenie do przenoszenia zwielokrotnionych sygnalów sejsmicznych i i Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do przeno¬ szenia zwielokrotnionych sygnalów sejsmicznych z pojedynczych geofomów lub grup geofonów do cen¬ tralnej jednostki rejestrujacej.Znane sa urzadzenia tego typu pracujace na za¬ sadzie wykrywania sygnalów odbitych wysylanych pTzez badane formacje podziemne po odstrzeleniu pewnej ilosci poprzednio zalozonych ladunków wy¬ buchowych.Zgodnie z powszechnie stosowanymi sposobami przeprowadzanie pomiarów na powierzchni ziemi rozmieszcza sie pewna ilosc czujników drgan, to jest geofonów, które przekazuja sygnaly sejsmiczne do centralnej jednostki rejestrujacej. W najprostszym przypadku wykorzystuje sie 24 grupy czujników, jednakze dla zmniejszenia bledu pomiaru dazy sie do zwiekszenia tej liczby czujników do czterdziestu osmiu, a nawet dziewiecdziesieciu grup. W kazdej z tych grup czujniki laczy sie, zaleznie od rodzaju urzadzenia, szeregowo, równolegle lub szeregowo równolegle. W dalszej czesci opisu, w celu jego uproszczenia pod pojeciem czujników nalezy rozu¬ miec zarówno pojedyncze czujniki, jak tez i grupy czujników.W dotychczas znanych rozwiazaniach sygnaly sej¬ smiczne z czujników przekazywane sa do centralnej jednostki rejestrujacej za posrednictwem szeregu indywidualnych linii transmisyjnych. Kazda z tych linii polaczona jest z ukladem zwielokrotnienia, w którym sygnaly z czujników sa zwielokrotniane w czasie, a tym samym kolejno przelaczane i prze¬ kazywane do odpowiedniej linii transmisyjnej. Cen¬ tralna jednostka rejestrujaca wyposazona jest we wzmacniacz zwielokrotnionych sygnalów, dolaczony 5 do wyjscia ukladu zwielokrotnienia, w przetwornik analogowo-cyfrowy, koder i rejestrator do magne¬ tycznego zapisu.Wymienione powyzej znane uklady spelniaja swo¬ je zadania tylko w przypadku malej liczby czujni- io ków. Zwielokrotnienie sygnalów przekazywanych z czujników rzedu kilku miiferowoltó»w nie wymaga stosowania bardziej skomplikowanych ukladów, a mala liczba czujników odpowiadajaca liczbie linii transmisyjnych nie stwarza trudnosci w ekspioata- 15 cji ukladu.Celem wynalazku jest uzyskanie takiego rozwia¬ zania urzadzenia dla przekazywania sygnalów sejs¬ micznych, w których sygnaly z pojedynczych czuj¬ ników moglyby byc przesylane do centralnej jedno- 20 stki rejestrujacej za posrednictwem jednej linii trans¬ misyjnej przy znacznej liczbie zastosowanych czuj¬ ników. Innym jeszcze celem jest umozliwienie ope¬ ratorowi latwego wyboTu tych czujników, których sygnaly zostaly zwielokrotnione oraz ich rejestra- 25 cji.Wynalazek ma równiez za zadanie doprowadzenie sygnalów do centralnej jednostki rejestrujacej, nie¬ zaleznie od polozenia czujników .wysylajacych te sygnaly oraz niezaleznie od czasu ich propagacji 30 w linii transmisyjnej. 726700 V I; * ag ;¦¦¦;' \ j : ^ , .7.Upraszczanie urzadzenia wedlug wynalazku wyma¬ ga równiez unifikacji zespolów lub skrzynek przy¬ laczeniowych laczacych poszczególne czujniki z li¬ nia transmisyjna.Cel ten zostal osiagniety w urzadzeniu wedlug wy¬ nalazku, wyposazonym w jedna linie transmisyjna.Linia ta znajduje sie pomiedzy centralna jednostka rejestrujaca, a generatorem impulsów. Kazdy z czuj¬ ników drgan dolaczony jest do linii za posrednict¬ wem odpowiadajacego mu zespolu przylaczeniowego.Zespól ten zawiera czlon zwielokrotnienia z bramka elektroniczna sterujaca lacznoscia pomiedzy czujni¬ kiem i linia oraz czlon dokodujacy sterujacy otwie¬ raniem bramki elektronicznej tak, ze impulsy z ge¬ neratora steruja,Jtolejno i z opóznieniem przechodze¬ niem sygnalów'z'czujników do linii, przez co sygna¬ ly te dochodza do centralnej jednostki rejestrujacej zgodnie z kolejnoscia zwielokrotnienia odpowiada¬ jaca kolejnosci impulsów sterujacych. W urzadzeniu tym czas propagacji zostal radykalnie zmniejszony.Zgodnie z jednym z przykladów wykonania urza¬ dzenie wedlug wynalazku, sekwencja impulsów za¬ wiera ciag kolejnych identycznych impulsów, któ¬ rych liczba odpowiada liczbie czujników, natomiast czlon dekodujacy wyposazony jest w dekoder stero¬ wany przez licznik zliczajacy ilosc otrzymanych im¬ pulsów.Wedlug innego przykladu wykonania urzadzenia wedlug wynalazku, generator wysyla impulsy ko¬ lejno do poszczególnych czujników, przy czym zlo¬ zone grupy impulsów reprezentuja adresy czujników.Kazdy z czujników jest polaczony z ukladem deko¬ dera otwierajacym bramke elektroniczna po otrzy¬ maniu okreslonego adresu.Zgodnie z jeszcze innym przykladem rozwiazania wynalazku czujniki polaczone sa z linia za posred¬ nictwem identycznych zespolów lub skrzynek przy¬ laczeniowych, które po polaczeniu z linia nie posia¬ dajaca zadnego adresu okreslajacego kolejnosc ich laczenia z linia. Sa one jednak wyposazone w sto¬ pien automatycznego adresowania znajdujacy sie przed stopniem zapisu zwielokrotnionych sygnalów sejsmicznych. Stopien ten powoduje, ze zespól przy¬ laczeniowy otrzymuje impulsy nadawane przez cen¬ tralna jednostjke rejestrujaca oraz z generatora im¬ pulsów, zapamietujac okreslone adresy, oznaczajac kolejnosc ich przylaczania.Zaopatrzenie wszystkich zespolów w adresy, okre¬ slajace jednoznacznie i bezblednie 'kolejnosc przy¬ laczenia zespolu do linii, umozliwia przeprowadzenie prostej rejestracji zwielokrotnionych sygnalów.W korzystnym wykonaniu urzadzenia generator jest zdalnie sterowany z centralnej jednostki reje¬ strujacej przez linie transmisyjna.Celowa jest równiez realizacja zasilania poszcze¬ gólnych elementów polaczonych z czujnikami z cen¬ tralnej jednostki rejestrujacej przez linie transmisyj¬ na, najkorzystniej gdy napiecie stale przylozone jest w prostym, przypadku pomiedzy, linie dwuprzewodo¬ wa a ekran, a gdy linia transmisyjna jest linia po¬ dwójnie ekranowana — przez przylozenie go pomie¬ dzy dwa ekrany.Wynalazek zostanie blizej wyjasniony w przykla¬ dzie wykonania przedstawionym na rysunku na któ¬ rym fig. 1 podaje schemat urzadzenia wedlug wyna- lazku, fig. 2 ilustruje w jednym z przykladów wyko¬ nania urzadzenia, ciag impulsów 'wysylanych' z /ge¬ neratora, fig. 3 przedstawia schemat zesppluf przyla¬ czeniowego polaczonego z czujnikiem; fig: 4 poka- 5 zuje uklad zerujacy stanowiacy czesc zespolu we¬ dlug fig. 3, fig. 5 przedstawia transmisje sygnalów z czujników, fig. 6 uwidacznia schemat urzadzenia wedlug wynalazku przystosowanego do automatycz¬ nego adresowania, fig. 7 pokazuje budowe zespolu 10 przylaczeniowego wspólpracujacego z kazdym z czuj¬ ników w rezimie pracy tego zespolu zgodnie z fig. 6.Urzadzenie przedstawione na fig. 1 przekazuje zwielokrotnione w czasie sygnaly nadawane ze zna- 15 cznej liczby czujników C rozmieszczonych równo¬ miernie w strefie liniowej Z do centralnej jednostki rejestrujacej E. Dla uproszczenia zaklada sie, ze licz¬ ba czujników C wynosi 250 i sa one rozmieszczone równomiernie w odleglosci Z równej 300 metrów. 20 Zgodnie z wynalazkiem, urzadzenie zawiera poje¬ dyncza linie transmisyjna laczaca centralna jednost¬ ke E z generatorem impulsów G umieszczonym na przeciwnym jej koncu. Linie 1 moze stanowic ekra¬ nowana linia dwuprzewodowa, o przewodach skreco- 25 nych w znany sposób eliminujacy wplyw zaklóca¬ jacych pól elektrycznych i magnetycznych.Generator G wysyla cykliczne impulsy w sposób zilustrowany dla przykladu 2000 u-s, liczba impulsów odpowiada liczbie czujników i w tym przypadku wy- 30 nosi 250, czas trwania impulsu jest rzedu kilkudzie- siatych pis, odstep miedzy impulsami wynosi 8 \isr a kolejne ciagi impulsów oddzielaja grupy trzech impulsów zerujacych i.Poza tym kazdy z czujników C jest dolaczony do 35 Unii transmisyjnej za posrednictwem zespolu przy¬ laczeniowego A. Jak to ilustruje fig. 3, kazdy z tych zespolów A zawiera: filtry malej i wielkiej czestotli¬ wosci 11 polaczone z linia czujników, w tym filtry malej czestotliwosci sa .przeznaczone zwlaszcza do 40 wyeliminowania przydzwieku podloza sejsmicznego, filtry wielkiej czestotliwosci wytlumiaja wszystkie czestotliwosci wieksze od polowy czestotliwosci próbkujacej ( spól przylaczeniowy zawiera równiez czlon zwielo- 45 krotnienia 12 z bramka elektroniczna wykonana na dwu polowych, tranzystorach 12a, uklad dopasowu¬ jacy 13 impedancje do linii, dwuprzewodowej t i uklad zerujacy 14, dolaczony do tej linii, którego zadaniem jest odczytanie grupy trzech impulsów i 50 przechodzacych przez linie co 2 zony jest równiez w 8 bitowy licznik dwójkowy 15- (o pojemnosci 255) sterujacy dekoderem diodowym 16, wstepnie ustawionym na pewna liczbe zawarta w liczniku, przy której dekoder steruje otwarciem 55 bramek.Licznik 15 odbiera te impulsy z linii, które sa krótsze od próbkujacych sygnalów sejsmicznych* Uklad 14 co 2 ols sprowadza licznik 15 do zera.Zespoly przylaczeniowe A i generator impulsów G 60 moga byc zasilane z centralnej jednostki rejestruja¬ cej przez przesylanie do nich napiecia stalego przy¬ kladowego badz pomiedzy linie dwuprzewodowa a jej ekran, badz pomiedzy dwa ekrany izolowane od linii (jesli jest to linia z podwójnym ekranem). 65 Fig. 4 przedstawia schemat ukladu zerujacego 14 i *wspólpracujacego z zespolem przylaczeniowym A kazdego z czujników C. Zadaniem tego ukladu jest odczytanie trzech impulsów i pojawiajacych sie na poczatku kazdego cyklu wyslanego przez generator impulsów. Jak to pokazuje fig. 2, impulsy i sa roz- 5 stawione co 2 m-s. Dla odczytania impulsów i uklad zerujacy zawiera wejscie 20 podlaczone do linii opóz¬ niajacej 21 (o czasie opóznienia 2 \ls), do inwertera 22 i do u/kladu logicznego „I" 23. Drugie zakoncze¬ nie linii opózniajacej 21 i inwertera 22 sa dolaczane: 10 do drugiego ukladu logicznego „I" 24. Wyjscie ukla¬ du 24 jest polaczone z wejsciem ukladu 23 za posred¬ nictwem drugiej linii opózniajacej 25 wprowadzaja¬ cej opóznienie 2 us.Wyjscie 26 ukladu 23 stanowi wyjscie calego ukla- 15 du zerujacego. Jak widac, w ukladzie tym, pierwszy impuls dochodzi do linii opózniajacej 21, a nastep¬ nie do ukladu logicznego ,,1" 24, natomiast drugi im¬ puls odwrócony przez inwerter 22 doprowadza pierw¬ szy impuls po to, by wyjscie ukladu 24 odpowiadalo 20 pojawieniu sie impulsu ujemnego w 2 u-s po impulsie dodatnim. Trzeci impuls dziala bezposrednio na uklad logiczny „I" 23,,na który jednoczesnie dziala napie¬ cie z wyjscia ukladu 24 po przejsciu przez linie opóz¬ niajaca25. 25 v W tych warunkach, pojawienie sie sygnalu na wyjsciu 26 odpowiada jednoczesnie istnieniu specjal¬ nego ciagu trzech impulsów i.Dzialanie urzadzenia jest nastepujace: przed od¬ strzeleniem ladunków wybuchowych, operator uru- 30 sarnia z jednostki centralnej E (wotzu rejestrujace¬ go) za posrednictwem linii 1 zasilanie generatora G} i zespolów A. Generator G wysyla okresowo impul¬ sy, przy czym pierwszy ciag wysylanych impulsów sprowadza do zeira wszystkie liczniki 15 zespolów A. 35 Poczawszy od tego momentu, wszystkie liczniki 15 licza synchronicznie od 0 do 250 otwierajac kolejno bramki czlonu zwielokrotnienia 12. PTzy nntym im¬ pulsie otwieraja sie bramki 12a n^tego ukladu zwie¬ lokrotnienia 12 n4ego zespolu An zwiazanego z licz- 40; niklem. Jezeli czas potrzebny dla dojscia impulsu n do An wynosi tn, a czas potrzebny dla przejscia te¬ go impulsu z An do E wynosi tn, to: tn + tn = K, gdzie K jest stala niezalezna od n Po odstrzale, czas potrzebny dla przejscia sygna- 45 lu z czujnika Cn do E wynosi tn+, gdzie jest bardzo malym opóznieniem wywolanym czasem komutacja w n-tym zespole An, opóznienie to jest jednakowe dla wszystkich zespolów przylaczeniowych.Jak widac z fig. 5, sygnaly „próbkujace" docho- 50 dza z czujników do jednostki E synchronicznie z im¬ pulsami, co wplywa na to, ze czas propagacji syg¬ nalów wzdluz linii nie ma zadnego wplywu na dzia¬ lanie urzadzenia wedlug wynalazku.W jednostce rejestrujacej E znajduje sie uklad 5S identyczny z ukladami zerujacymi zespolów A, co pozwala jna odtworzenie impulsu rozpoczynajacego cykl zwielokrotnienia. Pierwszy z tych impulsów po rozkazie odstrzalu uruchamia rejestracje sygnalów sejsmicznych na tasmie magnetofonowej po przejs- 60 ciu sygnalu przez wspólny wzmacniacz (na przyklad o wzmocnieniu dwójkowym) i przez konwertor ana¬ logowo-cyfrowy, które to uklady sa ukladami zna¬ nymi^ ;' ''¦'••¦••¦ W niektórych! .przypadkach, konieczna jest reje- 65 stracja sygnalów nie z 250 czujników, a tylko z pew¬ nej ich czesci, na przyklad z 50 przesuwanych za kazdym strzalem o okreslona ilosc. Korzystnym jest, by generator nie wytwarzal wówczas ciagu, w któ¬ rym przypada jeden impuls ma czujnik, ale adres za¬ wierajacy ciag 8 bitów rozlozonych w malej czesci podstawowego okresu zwielokrotnienia, (na przyklad w czasie 2 u-s przy okresie wynoszacym 8 ^s).Operator wybiera w generatorze adres poczatkowy i ilosc czujników do zwielokrotnienia w czasie 2 \is (w przykladzie przyjeto 5ti czujników). Kazdy z ze¬ spolów A nie posiada w tym rozwiazaniu ukladu ze¬ rujacego 1 licznika, jest natomiast wyposazony w de: koder n-rtego adresu, który otwiera bramki ' czlonu zwielokrotnienia 12. "'"'.' W innym rozwiazaniu, generator impulsów G wy¬ twarza dla kazdego czujnika jeden impuls, ale po impulsie synchronizujacym (3 impulsy rozdzielone odcinkami 2 jlis) nastepuje adres n pierwszego' czuj¬ nika podlegajacego izwielokrotnieniu. W tym przy¬ padku w kazdym z zespolów A, uklad zerujacy jest zastapiony ukladem ustawiajacym stan n, gdz*ie n jest adresem. li: W obydwu przypadkach, czynnosci adresowania sa korzystnie sterowane zdalnie przed odstrzalem z jednostki rejestrujacej poprzez linie dwuprzewodo¬ wa. Operator moze zdalnie zmienic parametry adre¬ sów (numer porzadkowy pierwszego czujnika i liczbe czujników zwielokrotnionych w czasie 2 ns) w ge¬ neratorze impulsóiw umieszczonym na drugim koncu linii. Ponizej zostanie opisane rozwiazanie urzadze¬ nia wedlug wynalazku przedstawione na fig, 6 i fig. 7.Tak jak w poprzednio opisanym przykladzie wy¬ konania, centralna jednostka rejestrujaca E i gene¬ rator impulsów G sa polaczone jedna linia transmi¬ syjna 1. Czujniki C sa dolaczone do linii za posred¬ nictwem zespolów A' o jednakowej budowie. Przed rejestracja sygnalów sejsmicznych zostaje przepro¬ wadzona wstepna operacja adresowania automatycz¬ nego, przy czym centralna jednostika rejestrujaca E wysyla na linie ciag impulsów zaszyfrowany: jako „zakonczenie adresowania automatycznego".W czasie omówionej operacji wstepnej, zespoly A' umieszczaja w swej pamieci .adres okreslajacy ko¬ lejnosc ich przylaczenia. « Jak to ilustruje fig. 7, kazdy zespól A' zawiera nastepujace elementy skladowe: zespól filtrów 31 analogiczny do poprzednio opisanego zespolu 11, czlon zwielokrotnienia 32 z bramkami elektroniczny¬ mi, na przyklad z dwoma tranzystorami polowymi 32a (zespól 32 odpowiada poprzednio opisanemu stop¬ niowi 12), uklad dopasowujacy 33 do linii, która w tym przypadku jest linia dwuprzewodowa, uklad 38 deszyfrujacy ciag impulsów oznaczajacych „pocza¬ tek adresowania", uklad 39 deszyfrujacy ciag impul¬ sów „zakonczenie adresowania", oscylator kwarco¬ wy wielkiej czestotliwosci 40, licznik impulsów 35 otrzymujacy impulsy z oscylatora 40 poprzez bram¬ ke licznikowa 41 otwierana przez zdeszyfirowany ciag impulsów poczatku adresowania (to jest przez syg¬ nal z wyjscia 38), a zamykana przez zdeszyfrowanie ciagu impulsów „zakonczenie adresowania" (to jest przez sygnal z wyjscia 39) zespól koincydencyjny 42, który porównuje impulsy-adresy wysylane w czasierejestracj* i zawartoscia Kcanika 35 i który przy ko- hTcydancji wysyla sygnal otwierajacy bramki 32a.Tak jak poprzednio, zespoly A' sa zasilane z cen¬ tralnej jednostki rejestrujacej poprzez jedyna Mnie transmisyjna; korzystnym jest przesylanie napiecia stalego przykladanego pomiedzy przewody linii, a jej ekran, a w przypadku linii z potfwójnym ekranem przykladanego pomiedzy oba ekrany.Dzialania urzadzania i^st nastepujace: Podczas w^epnai czynnosci adresowania^ kazdy z zespolów' A' okresla czas, który dzieli ciag impulsów oznacza¬ jacych poczatek adresowania"* od ciagu tapulsów oznaczaja^ych.-,,zakonczenia adresowania", które to ciagi odbieraja uklady 39 i 39. Czas ten jest równy podwójnemu czasowi projpagacji sygnalów (wzdluz Unii od zespolu A' az da generatora G umieszczone¬ go, ms» koncu liaiU zwiejcs&oneinu o czas odpowiedzi genarajtara* badamy wielkoscia, stala. Jak widac, dla kazdega z zespolów AV czas ten zalezy liniowo od polozaoia zespolu, na linii 1 w? stosunku do genera¬ tora CL Czestotliwosc oscylatora kwarcowego 40 w kaz- iy« z i**p#lóiw A' jest tak dobrana, by pod koniec ajtMm*#ezntg* adresowani* zawartosc liczaików 35, w dwóch samcj*iiacyck % soba zespolach Ar róznila sfec prapmjjimiftj © Jedna jednostke. Jezeli na przy¬ klad najmniejsza edtagtasc pomiedzy djwoma sasia- dn^aayml zespetenU A' wynosi IG mv to nalezy tak dobrac ca^otliwose* tey owóq* byk* zliczyc co naj- Mtafaj jedrna j,e^»fifttkQ; w czasie* psecegacji sygnalu wzdluc linii o dlugie* 2& m ta jesfc w czasie 0,1 mi¬ krosekundy (stala dielektryczna linii = 2,26). Czesto- tUwos^ jnusi wiec wynosic co najmniej. 10 MHz.W ten) sposób, kaady z zespolów A' umieszcza w ipamieci odpawiadanego nut licznika, 35 swój; a«U*t aófcwacy sta od adresów wszystkich poaosta- W ezftsi* rejestruj* sygnalów sejsmicznych, gene¬ rator impulsów 6 wysyla jak. poppzedarto eiagi impuL- sbw adresemanycL, pt?zy czym teaidy z adresów rózni sie od pttpraetiaJeco co najmniej o Jedna jednostke^ Nalezy zwrócic uira^ aa t&, ie1 Jakkolwfefc od¬ leglosc pomiedzy zespolami A' moze byt dowolna, to jednak nie moze byc mniejsza od pewne) odleglosci minimalnej, bedacej funkcja czestotftwoSei oscylato¬ rów 4& Jefli na przyklad zespoly Ar isa dojaczone do Itatii a dJugosci 3000 m co 10 mr *a czestótldnrasc oscylatorów 4$ powinna wynosic 10 MHz, a liczni¬ ki 3S musza maec pojemnosc tfówna 300O/10 = 300 jed¬ nostkom. Pottzczególtte czasy z^eloikraEtmenia odpo¬ wiadaja wówczas kolejnym 10 metrowym odcinkom; linii.Jezeli odleglosc pomiedzy zespolami A* zmieniaja sie wzdluz linii, nie spadajac oczywiscie ponizej za¬ danej odleglosci minimalnej, wówczas niektóre okre¬ sy zwielokrotnienia nie odpowiadaja zadnym z ze¬ spolów A', co nie ma zadnego znaczenia praktyczne¬ go i nie pociaga za soba zadnych, konsekwencji.Jak widac* wielka zaleta, adresowania automatycz¬ nego jest to, ze arie stamrfia -o.no zadnych wymagan dfe pitzylaczAai^ zespolów: dx» linii poniewaz dopiero po dolaczeniu ztispolly zostaja, zaopatrzone w adresy, które sa wówczas wyjatkowo dokladne.Z astrz eieni a (patentowe 1. Urzadzenie do przenoszenia- zfwiel^rolmooyck sygnalów sejsmicznych z jpojedyneayck czujników 5 tub grup czujników do eentramej jednostki lejes&u- jace}1, znamienne tym, ze zawiera pojedyncza* rraie transmisyjna [tf umieszczona w strefie- czujników flS pomiedzy centralna jednostka rejestaujaca fE|, a ge¬ neratorem (Gf Impulsów przylaczowym do feoiUra te} 10* UMi, przy czym kazdy z czujników jest polaczony z KfMfa transmisyjna za posrednictwem odpowiadaja¬ cego mu zespolu przylaczeniowego (A), wypeaaione- go w ezlon zwielokrotnienia (12) z tefen&a elektro¬ niczna sterujaca lacznoscia pccnieogy crajfcisinai (JC$ 15 i fóntfa ftf oraiz czlon* dekodujacy fil? stensjacy otwie¬ raniem bramki tak, ze impulsy z generatora (Gf sUk ruja kolejno i z opóznieniem* traasmJsja sygnafów z czujników {€) do linii (Vy, (powodujac odfeiói sygna¬ lów pizez centralna jedtaosftke/ pefeatnijiaca w kotoj- 2^ nosci- zwielokrotnienia dokladnie odpowiadajacej ko- lejnosci wysylania impulsów stepujacych z genera* tOTa fGf. 2: Urzadzenie wedlug zastr z. t, znamienne tym, ze generator (Gf wytwarzajacy ciag kolejnych Jdantycs- ^ nych impulsów, o liczbie odpowiadajacej liczbie czuj¬ ników, ma stopien sterujacy otwieraniem kazdego z zespolów przylaczeniowych fA}f który jest pola¬ czony z licznikiem impulsów (tSfL 3. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamfenne tym, ze generator (C) jest przystosowany do wysytania: ko¬ lejnych grup Impulsów. zlozonych odpowiadafacych adTesom poszczególnych ^czujnftclw fQ, iprzy czym kazdy z zespolów przylaczeniowych fAJ kazdego 7 czujeników zawiera uklad dekodujacy flU) otwie¬ rajacy bramki (22a) czlonu zwieiBolkroitnrenra (fA po otrzymaniu odpowiedniej grupy adfresów. 4, Urzadzenie wedlug zastrz. lr znamienne tym, ze kazdy z zespolów przylaiozeniowych (A^ zawiera ele- ^ menty dla wstepnego zapamietywania indywidualnie; zakodowanych adresów,, okreslajace kolejnosc ich dolaczenia do lindi 111 oraz srodki koincydencyjne otwierajace bramki czlonu zwielokrotnienia (12) przy koincydencji zapamietanych adresów z. impulsami ^ otrzymywanymi przez zespól przylaczeniowy (A) z. gfanfiralor^ (G) w czasie procesu (reiastracji sygna¬ lów. 5,, Urzajdzenie wedlug zastrjz* 4t znajnienne tym, ze stopien pamieci zawiera, oscylator (40) polaczony 50t z Lkuiikiem (^4f Z4 pomoca bcamki elektronicznej (41)t otwieranej, przy odbiorze ciagu impulsów nada¬ wanyck przez cenijbtalna jednostke, rejestrujaca, zas zamykanej, na skutek odbioru drugiego ciagu impul¬ sów wysylanych z powrotem przez generator (G). po 55, odebraniu pierwszego ciagu impulsów. 6. Urzadzenie wedlug, zastrz. 5, znamienne tym, ze generator wysyla ciag kolejnych jednakowych im¬ pulsów w równej co najmniej liczbie czujników,, przy czym czasifcptliwoijc oscylatorów jest tak ddbrana, 60 aby adies. zapamietany przez licznik w pamieci kaz* dego- z zespolów przylaczeniowych rózni sia co naj¬ mniej o jedna jednostke od adresu, sasiednich zespo¬ lów przylaczeniowych. 7. Urzadzenie wedlug zastrz. 2, znamienne tym, ze- fó kazdy z: zespolów, pszylaczeniowyeh ^A) ma zasilacz:72tm z centralnej jednostki (rejestrujacej za posrednictwem linii transmisyjnej. 8. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze generator (G) impulsowy jest zdalnie sterowany za posrednictwem linii transmisyjnej z centralnej jed¬ nostki rejestrujacej. 10 9. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze linie transmisyjna stanowi (kabel wspólosiowy. 10. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze linie transmisyjna stanowi ekranowany kabel dwu¬ przewodowy. fi$2 I 2 3 4 5 6 7 250 O I 2 3 II I I I I I I I -I I I I I I L 2000^4 JKI. 42cr42 72670 MKP GOIr 1/22 & ^rz3 12a 12a fig-3 Pfc J I? ]-16 :j7 21 2^i f ? r— 20 ,22 15 13- 14 fig.4 24 25 ¦h .j 2H ( 23 fig.5 n-1 . li *— n n-1 | s±l _ Tl I n £ e fi n+1 n+2 n iii lL n+2 II —11KI. 42c,42 72670 MKP GO Ir 1/22 Fig. 6 r~ & 31 C* 42 HJ «T7 3? .^ "1 » Fig-7 PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL
PL1970138861A 1969-03-05 1970-02-18 Installation for the transmission of multiplex seismic signals[eg10020a] PL72670B1 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR6906077A FR2036151A5 (pl) 1969-03-05 1969-03-05
FR7004447A FR2079654A6 (pl) 1970-02-09 1970-02-09

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL72670B1 true PL72670B1 (en) 1974-08-30

Family

ID=26214883

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1970138861A PL72670B1 (en) 1969-03-05 1970-02-18 Installation for the transmission of multiplex seismic signals[eg10020a]

Country Status (10)

Country Link
JP (1) JPS5219095B1 (pl)
BR (1) BR7017214D0 (pl)
CS (1) CS162751B2 (pl)
DE (1) DE2010522C3 (pl)
EG (1) EG10020A (pl)
ES (1) ES377076A1 (pl)
GB (1) GB1295332A (pl)
NL (1) NL169923C (pl)
OA (1) OA03220A (pl)
PL (1) PL72670B1 (pl)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2237552A5 (pl) * 1973-07-10 1975-02-07 Sercel Rech Const Elect
DE2529475C3 (de) * 1975-07-02 1981-10-08 Ewald Max Christian Dipl.-Phys. 6000 Frankfurt Hennig Elektrische Schaltungsanordnung zum zeitabhängigen Messen von physikalischen Größen
DE2729085C2 (de) * 1976-06-28 1986-09-18 Chevron Research Co., San Francisco, Calif. Geophonkettenverbindung
DE3132932A1 (de) * 1981-08-20 1983-03-10 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt "anordnung zur magnetischen vermessung magnetisierbarer objekte"
DE3304742A1 (de) * 1983-02-11 1984-08-16 Paul 5940 Lennestadt Schmidt Verfahren zur ermittlung geopathogener zonen
GB8332867D0 (en) * 1983-12-09 1984-02-08 Nat Nuclear Corp Ltd Apparatus for sensing
GB2156556B (en) * 1984-03-23 1987-09-03 Philips Electronic Associated Electrical circuit unit and circuit arrangement including a plurality of such units
GB8508201D0 (en) * 1985-03-29 1985-05-09 Servelec Seprol Ltd Monitoring system
GB2180972A (en) * 1985-09-27 1987-04-08 Philips Electronic Associated Generating addresses for circuit units
JPH069070B2 (ja) * 1987-04-10 1994-02-02 ニツタン株式会社 情報監視制御システム
DE19507177A1 (de) * 1995-03-02 1996-09-05 Daimler Benz Ag Meßanordnung zur Ortung einer lokalen Zustandsänderung
EP1247118B1 (en) * 2000-01-11 2005-04-13 Input/Output, Inc. Two-conductor bidirectional digital seismic telemetry interface
WO2025140894A1 (en) * 2023-12-28 2025-07-03 Dynatest A/S A system with modular units connected by a cabled bus network

Also Published As

Publication number Publication date
DE2010522B2 (de) 1974-05-09
OA03220A (fr) 1970-12-15
NL169923C (nl) 1982-09-01
JPS5219095B1 (pl) 1977-05-26
NL169923B (nl) 1982-04-01
NL7003099A (pl) 1970-09-08
DE2010522A1 (de) 1970-11-12
DE2010522C3 (de) 1974-12-05
GB1295332A (pl) 1972-11-08
ES377076A1 (es) 1972-11-01
CS162751B2 (pl) 1975-07-15
BR7017214D0 (pt) 1973-01-04
EG10020A (en) 1976-08-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3652979A (en) Installation for the transmission of multiplexed seismic signals
GB1186385A (en) Improvements in or relating to Transmission Systems and Methods
GB1295332A (pl)
GB1471419A (en) Signal conversion system
GB907100A (en) Improvements in or relating to data processing systems
GB996433A (en) Data transmission systems
GB1193603A (en) Time Multiplex Sawtooth Comparison Coder
US3214733A (en) Data multiplexing apparatus
GB1176510A (en) Improvements in or relating to electrical time division communication systems
GB1378035A (en) Transmission of asynchronous information in a synchronous serial time division multiplex
SU433488A1 (ru) 5стройство цифровой обработки случайных сигналов
SU1718257A1 (ru) Устройство дл коммутации каналов передачи данных мониторной АСУ
SU1727213A1 (ru) Устройство управлени доступом к общему каналу св зи
GB1108462A (en) Improved system for electronic data transmission, remote control and monitoring
SU1437870A2 (ru) Многоканальное устройство дл сопр жени источников информации с вычислительной машиной
SU1117677A1 (ru) Многоканальное устройство дл сбора информации
GB1382558A (en) Privacy transmission system
SU809293A1 (ru) Устройство дл приема и передачииНфОРМАции
RU2023309C1 (ru) Устройство для приема команд телеуправления
SU922715A1 (ru) Устройство дл ввода информации
SU1085005A2 (ru) Устройство дл цикловой синхронизации
SU627504A1 (ru) Устройство дл приема информации
SU1197116A1 (ru) Устройство приема двоичных сигналов
SU915292A1 (ru) Устройство для селекции информационных каналов 1
SU1751797A1 (ru) Устройство дл приема информации