核磁共振录井仪测控系统研究

来源 :第六届全国低场核磁共振技术与应用研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wanxueguan55
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  核磁共振技术在石油录井中的应用,可以帮助录井工作在不受样品类型限制的情况下进行岩屑样品快速分析,能够在钻井过程中及时准确地获取储层物性参数.核磁共振录井仪主要包括探头与测控系统两部分组成.测控系统实现了对整个系统的控制与数据的采集处理,是最核心的部分之一.本文设计的测控系统如图1 所示,主要分为模拟电路与数字电路两大部分.其中模拟电路包括功率放大电路、隔离电路、前置放大电路等,数字电路包括FPGA、DSP 电路等.功放电路设计带宽可达到22MHz,得到稳定的输出增益为51dB,适用于录井仪器射频探头的设计要求.隔离电路能够根据系统要求,控制前置放大电路开断,保护后续接收电路.前置放大器能够采集微弱信号,输出增益为60dB,能够放大微弱回波信号到可测水平.数字电路利用FPGA+DSP 架构,控制录井仪工作时序并进行信号处理.其中FPGA 主要应用于实时的信号采集,以及时序控制,DSP 完成DPSD 操作,并利用内部CAN 模块,实现总线通信.整个测控系统满足了现场录井仪器的设计需求,得到了稳定的回波信息,在实验室利用CPMG 脉冲测量纯水溶液得到的结果如图2.该测控系统应用于核磁共振录井仪器样机,对后续多维核核磁共振测井仪等的研发具有重要的参考意义.
其他文献
For magnetic resonance imaging applications,a facile approach for water-soluble dextran coated amorphous Fe–Co nanoalloy was developed.The as-synthesized nanoalloy had a diameter of 9 nm with a narrow
A MRI nanosensor for Hg (II) was developed based on superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIO NPs).The detection mechanism is attributed to Hg (II)-induced nanoassembly of thymidinefunctionaliz
会议
采用低场核磁共振技术进行检测时,接收到的回波信号微弱且信噪比低,真实的信号容易淹没在背景噪声中,严重影响到后续的反演等操作的准确性。针对这一问题,提出利用非局部均值滤波算法对CPMG回波信号进行降噪的方法。首先,对算法中至关重要的参数选择的方法进行分析,提出了利用Stein 无偏风险估计的自适应参数选取方法;然后,根据回波信号的特性对算法进行改进,即利用信号点数据方差的不同,自适应地求取各点进行非
本项目设计了一套MRI 虚拟数据采集与图像重建软件(VMRI),该软件可在脱离硬件设备的运行环境下,获得与硬件成像教学仪相仿的实验效果.VMRI 软件由磁共振预扫描界面及虚拟成像界面组成.在预扫描界面中,使用者可通过对参数的设置,结合软件仿真的FID 信号来实践拉莫尔频率测定、射频脉冲角度确定和电子匀场等工作的实现过程,深刻理解核磁共振仪器在成像之前所做的前期工作.虚拟成像界面中,可虚拟实现序列选
会议
近年来便携式单边核磁共振技术受到广泛关注,由于其结构开放、体积较小、便于移动,能够在任意位置从任意角度对物体进行无损检测,同时采用永磁体提供主磁场,价格低廉、能耗较低,再加上其可以提供传统核磁共振所给予的包括弛豫时间T1、T2、成像、扩散系数D,甚至是化学位移等等在内的诸多信息,因而广泛应用于食品分析和质量控制,材料科学领域,地球物理领域等[1].单边核磁共振仪的主磁体结构主要有:U 型磁体,Ha
有机页岩矿物复杂,流体赋存形式多样,孔隙小,渗透率低,测井解释和流体识别面临挑战。核磁共振(NMR)作为一种重要的测量手段,在孔隙度、渗透率和孔隙结构研究方面具有其它方法无法比拟的优越性。为此,开展核磁共振岩心实验,利用核磁共振信息建立页岩测井解释模型具有重要研究意义。此项研究针对Haynesville页岩开展了核磁共振岩石物理实验,得到了核磁总孔隙度、有效孔隙度和粘土水体积以及横向弛豫时间(T2
煤的甲烷吸附能力是影响煤层气储量评价和关键开发措施确定的关键评价要素.常规的煤层气储层吸附能力的评价主要借鉴并采用煤层气的甲烷等温吸附方法(GB/T19560-2004).这种方法以粉末样品和平衡水条件作为分析基础,具有分析周期长、无法实现无损检测,无法同时分析游离气和吸附气等特点.为此,本文将常规的等温吸附装置与低场核磁共振装置联合,建立了一套可同时进行常规甲烷等温吸附和基于核磁共振的吸附测定的
会议
微纳制造技术的进步,推动了核磁共振仪器的微型化发展。基于本课题组前期在微纳制造方面的经验与优势,提出了微型核磁共振检测装置的研究。本报告将首先介绍我们在微纳制造特别是微流控芯片方面的研究基础。然后重点阐述我们在微型核磁共振检测装置方面的研究进展。在微型核磁共振检测方面,开展了微型永磁体系统的设计与仿真分析、制造与性能测试,研究了微型线圈特别是微流控线圈的制作工艺及其性能测试方法,最后融合商用电子控