Изобретение относится к геофизической аппаратуре и предназначено для применения в сейсморегистрирующих телеметрических устройствах. Си тема также может использована в информационно-измерительных систе мах общепромышленного назначения. Известна цифровая телеметрическа сейсморегистрирующая система, содер жаицая бортовой регистрирующий комплекс и подключенный к нему телеметр ческий кабель с « -канальными напол ными модулями, к входам которых подсоединены сейсмоприемники 1. Однако в связи с применением помехозащищенного кабеля и передачи сейсмической информации и команд по одной линии связи с.истема имеет высокую вероятность ошибки, а следова тельно, невысокую надежность. Наиболее близкой к изобретению является система передачи сейсмичес кой информации, содерл:ащая основную .оптическую линию связи с источнике света .и фотоприемником, блок автоматики и п напольных модулей, соединен ных с сейсмоприемниками Г 2. Однако в связи с.последовательным включением в схему линии связи напольных модулей известная система имеет невысокую вероятнрсть безотказ ной работы периферийной .аппаратуры (напольных модулей, секций, фотоприемников, источников света). Это обус ловлено тем, что потеря работоспособ ности хотя бы одним элементе схемы из посл овательно -включенных компонентов системы связи приведет к потере работоспособности всей телеметрической систе иы. Поэтому известная система имеет невысокую надежность. Цель изобретения - повышение надежности системы передачи сейсмической информации. Поставленная цель достигается тем, что система передачи сейсмической информации, содержащая основную оптическую линию связи с источником света и фотоприемниксм, блок автоматики и п напольных модулей, соединенных с сейсмоприемниками, снабжена демодулятором, вспомогательной оптической линией связи с п оптоэлектронными ключами проходного типа и п внешними электрсюптическими модуляторами проходного типа, первые входы которых подключены к выходам соответствующих напольных модулей, а вторые - к первым выходам соответствующих оптоэлектронных ключей, вторые выходы которых подключены к напольным модулям, причем источник света размещен на конце основной оптической линии связи на передающей стороне, а на другом койце основной оптической линии связи на приемной стороне размещен фотоприемник с демо дулятором, к которому подключен блок автоматики, соединенный с вспомогательной оптической линией связи. На чертеже изображена блок-схема системы передачи сейсмической информации. Система содержит п сейсмоприемников 1, подключенных к входам п-канальных напольных модулей 2, выходы которых через п соответствуквдих внешних электрооптических модуляторов 3 проходного типа подключены на передающей стороне к основной, например, монолитной оптической линии 4 связи с ИСТОЧ.НИКОМ 5 света. На ее приемном конце размещен фотоприемник 6 с демодулятором 7 (или декодером) , соединенным с блоком 8 автоматики, снабженнь}м вспомогательной сщтической линией 9 связи с п оптоэлектронными ключами 10 проходного типа, каяздый из которых подключен одним выходом к соответствующему напольному модулю 2, а вторым - к соответствующему внешнему электрооптическому модулятору 3 проходного Система работает следующим образом. При возбуждении сейсмических сигналов блок 8 автоматики вырабатывает команду пуска напольных модулей 2, которые по получению этой команды, передаваемой на них по вспомогательной оптической линии 9 связи через оптоэлектронные ключи 10, начинают усиливать, фильтровать, мультиплексировать и кодировать сейсмические сигналы, поступающие на напольные модули 2 с сейсмоприемников 1. В результате выполнения этих операЦий в напольных модулях 2 формируется сигнал цифровой сейсмической информации, которая может быть подана, например, в виде -ЧМн, ФМн или Т модулированного электрического сигнала на первые входы внешних электрооптических модуляторов 3 проходного типа, которые находятся в нормально открытом состоянии и без ослабления пропускают сигнал источника 5 света по основной оптической линии 4 связи на вход фотоприемяика б, который при отсутствии сейсмической инфс мации ф1жсирует постоянный уровень модности оптического сигнала, подает его на вход демодулятора 7, на выходе которого в этом случае сигнал будет равен нулю. В момент завершения, например, хотя бы одного цикла кодирования сейсмического сигнала по командам блока В автоматики, подаваемым в определенном, например заданном оператсгром , порядке, начинается последовательный опрос напольных модулей 2,который осуществляется следующим образ cm. С блока 8 в вспомогательную оптическую линию 9 связи подается цифро вой код команды опроса, например, адресуемой первому .(самому удаленному.) напольному модулю 2, который при получении этой команды подает код сейсмической информации, получе ной в результате первого цикла кодирования сейсмической информации на первый внешний электрооптический модулятор 3, на который одновременно с блока 8 подается через вспомогательную линию 9 связи и -первый ключ 10 код, разрешающий передачу информации по основной линии 4 связи. В результате этих операций код сейс.мич.еской информации, управляя модулятором 3, модулирует интенсивность света, проходящего от источника 5 в основной оптической линии 4 связи. Так как остальные напольные моду ли 2, кроме первого, не опрашиваютс то соответствукяцие им модуляторы 3 находятся в открытом состоянии и беспрепятственно пропускают сейсмическую информацию с первого напольного модуля 2 на фотоприемник 6, который подает далее сигнал на демодулятор 7, с выхода которого демоду лированный код может быть снят для дальнейшей обработки и регистрации. Блок В автоматики, фиксируя получение демодулятором 7 сейсмической информации с первого напольного модуля 2, подает перечисленные выше ксманды на второй напольный модуль и т.д. пока все напольные модули 2 не будут опрошены. Этот процесс опроса будет циклически повторятьсй до тех пор пока не кончится заранее установленное через блок 8 автоматики оператор.ом время регистрации сейсмических сигналов. Таким образом, система обеспечивает цифровую передачу и сбор сейс. мической информации, поступающей с п X m сейсмопрйемников. Согласно схеме построения оптической системы передачи сейсмической информации внешние электрооптические модуляторы 3 проходного типа не нарушают однородности основной оптической линии 4 связи, а при нар тпении работоспособности отдельных напольных модулей 2 они будут беспрепятственно пропускать световой поток источника 5 по линии 4 связи, не нарушая работоспсэсобности системы в целом. Поэтому вероятность безотказной работы системы Р будет безусловной и равной Р -i Р С - п где Р- - вероятность безотказной работы одного напольного модуля. В отличие от предлагаемой системы известное устройство имеет h последовательно включенных в лини связи напольных модулей и других компонентов схемы связи. Поэтому вероятность безотказной работы известной системы Р будет являться условной и равной Р Р Сравнивая выражения (1) и (2), можно утверждать, что надежность предлагаемой системы передачи сейсмической информации значительно выше, чем у известной, т.е. при п. 1- -ip Pf/ так как (f). За счет использования в предлагаемой системе одного источника света потребляемая мощность питания периферийной аппаратуры системы уменьшается для 500-канальной сейсмостанции в 120 раз по сравнению с известным устройством. Надежность предлагаемой системы на два-три порядка выше надежности известной системы.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Многоканальная система сбора и регистрации сейсмической информации | 1985 |
|
SU1290220A1 |
Оптоэлектронное устройство для приема и передачи информации | 1984 |
|
SU1259318A1 |
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ВРЕМЕНИ ТОЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА | 2012 |
|
RU2512598C1 |
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА | 2011 |
|
RU2500989C2 |
РАДИОФОТОННАЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ (ВАРИАНТЫ) | 2022 |
|
RU2798490C1 |
СИСТЕМА ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ И ЦУНАМИ | 2007 |
|
RU2349939C1 |
СИСТЕМА СБОРА СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ | 2021 |
|
RU2777271C1 |
Устройство для измерения времени запаздывания сигнала в фотоприемниках | 1984 |
|
SU1226395A2 |
Многоканальная система сбора и регистрации сейсмической информации | 1984 |
|
SU1236397A1 |
СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ МОНОВОЛОКОННОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ | 2005 |
|
RU2389046C2 |
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, содержащая основную оптическую линию связи с источником света и фотоприемникоч, блок автоматики и п напольных модулей, соединенных с сейсмоприемникс1ми, о тличающаяс я тем, что, с целью повышения надежности системы, она снабжена демодулятором, вспомогательной оптической линией связи с п оптозлектронными ключами проходного типа и п внешними электрооптическими модуляторами проходного типа, первые входы которых подключены к выходам соответствунядих напольных модулей, а вторые - к первым выходам соответствующих оптоэлектронных ключей, вторые выходы которых подключены к напольным модулям, причш источник света размещен на конце основной опгическрй линии связи на передающей стороне, а на другом конце основной оптической линии связи на приемной -.-о стороне размещен фотоприемник с демо € дуляторсм, к которому подключен (Л блок автсматики, соединенный с вспомогательной оптической линией с связи. о: 00 00 01
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Патент США I 4219810, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Способ получения фтористых солей | 1914 |
|
SU1980A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Патент США 4117448, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Чугунный экономайзер с вертикально-расположенными трубами с поперечными ребрами | 1911 |
|
SU1978A1 |
Авторы
Даты
1984-01-23—Публикация
1982-01-04—Подача