ЖУРНАЛ СТА №1/1999

обеспечением станции, и их распре- деление между компьютером и ин- терфейсным блоком могут сильно отличаться в различных регистриру- ющих комплексах. Например, в неко- торых станциях выходными данны- ми являются зарегистрированные коды аппаратуры, не прошедшие ме- трологической обработки. Системы обработки и интерпретации Обработка данных ГИЭС является идеальной задачей для применения средств вычислительной техники. Приходится иметь дело с большими объемами информации, сама обра- ботка — это сложная, с вычислитель- ной точки зрения, математическая задача, поскольку процесс интерпре- тации является решением некоррект- но поставленной обратной задачи. Развитие систем обработки шло па- раллельно с развитием ЭВМ. По мере прогресса в сфере вычислительной техники, увеличения ее доступности и надежности, упрощения в обслужи- вании и эксплуатации машинная об- работка переносилась на все более низкие организационные уровни гео- физической отрасли — региональные и трестовские вычислительные цент- ры (ВЦ), ВЦ промыслово-геофизиче- ских контор и экспедиций и, нако- нец, с появлением персональных компьютеров в геофизический отряд. Технологический комплекс ГРАНИТ-ОНИКС Проведение исследований в дейст- вующих скважинах — дорогостоящая процедура, иногда требующая оста- новки скважины. Частометодика даль- нейших исследований зависит от пол- ноты быстро полученных и проинтер- претированых предварительных дан- ных. Поэтому наиболее перспектив- ным является комплексный подход в решении задачи ГИЭС как единого це- лого — от регистрации максимально- го числа информативных параметров за один спуск/подъем СП до выдачи интерпретационного заключения. Даже краткое перечисление задач и функций основных составляющих технологии ГИЭС вполне определяет масштабы трудностей при реализа- ции каждой из этих составляющих. В основном по этой причине на сего- дняшний день традиционной являет- ся ситуация, когда все три составляю- щие разрабатываются и производят- ся различными фирмами. А затем со- бранные воедино эти три составляю- щие называются компьютеризованным комплексом ГИЭС, что, по мнению ав- торов, является формальным подходом. Чаще и такой «формальной сборки» комплекса не происходит. Два этапа ГИЭС — собственно исследования на скважине и обработка результатов этих исследований — рассматривают- ся как отдельные задачи без учета вза- имных особенностей. В такой ситуации вполне естественно стремление созда- телей ПО регистра- ции максимально ограничить круг за- дач и функций это- го ПО. Но, как пра- вило, такое стрем- ление значительно снижает эффектив- ность и технологич- ность следующего этапа — обработки данных. В случае разделе- ния систем регист- рации и обработки неизбежно возника- ют издержки на про- межуточные этапы, такие как перевод данных из одной формы хранения в другую, метрологи- ческая обработка, и главное — оценка качества первичных материалов. Неко- торые служебные операции и ввод со- путствующей информации произво- дятся как оператором на скважине, так и интерпретатором на базе, что также не повышает общей эффективности работ. Заказчика геофизических работ (нефтедобывающие предприятия) в первую очередь интересует макси- мальная скорость их выполнения и ка- чество результатов. Следовательно, ис- полнитель этих работ (геофизические предприятия), в свою очередь, заинте- ресован в приобретении комплексных решений, отвечающих требованиям заказчика в наибольшей степени. Разработаный в ВНПФ НефтеТест- Сервис технологический комплекс ГРАНИТ-ОНИКС и представляет собой именно такое комплексное решение. Об аппаратуреГРАНИТуже упоминалось. Две другие составляющие техноло- гии ГИЭС — наземное оборудование и система обработки — объединены в программно-аппаратном комплексе ОНИКС. Интегрирующую функцию выполняет ПО, которое поддерживает оба этапа данных ГИЭС — программа ОНИКС поддерживает оба этапа ГИЭС (регистрация и обработка данных). Аппаратные средства ОНИКС Аппаратная часть комплекса (рис. 1) состоит из ● компьютера, ● принтера, ● интерфейсного блока, ● выносного индикатора глуби- ны/скорости спуска/подъема. В последнее время ситуация с промыш- ленными компьюте- рами на российском рынке значительно улучшилась. Сейчас несколько фирм по- ставляют в Россию продукцию ряда из- вестных изготовите- лей. И мы, в свою очередь, теперь мо- жем предложить сво- им заказчикам ши- рокий спектр кон- фигураций. Необхо- димо отметить, что если несколько лет назад заказчик пред- почитал максималь- но дешевое решение на базе обычных пе- реносных компью- теров (notebook), то сейчас выбор опре- деляется надежнос- тью компьютеров промышленного исполнения. К сожалению, положе- ние с промышленными принтерами, рассчитанными на рулонную печать, значительно хуже. Анализ возможностей и перспектив выпускаемого нами интерфейсного блока на основе микроконтроллеров серии MCS-51, а также параллельно разработанной станции на основе ADSP-21XX заставил нас прийти к вы- воду о серийном производстве вари- анта аппаратуры ОНИКС, использую- щего в качестве основного вычисли- тельного ядра IBM PC совместимую процессорную плату, а именно плату 5025А фирмы Octagon. Подобному выбору способствовала возможность быстрой разработки и модификации ПО станции, большая вычислитель- ная мощность, высокая надежность и способность работать в расширен- ном диапазоне температур. Интер- фейсный блок (рис. 2) состоит из ● блока питания, вырабатывающего напряжение питания +5 и +24 вольта; ● программно-управляемого блока пи- тания постоянного напряжения до 100 вольт при токе до 0,5 ампер; ● платы обработки сигналов; ● процессорной платы 5025A. РАЗРАБОТКИ ГЕОФИЗИКА 30 1/99 Рис. 1. Станция ОНИКС в стоечном исполнении

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy