一种无线随钻测量信息的传输方法与流程

文档序号:33123196发布日期:2023-02-01 04:23阅读:38来源:国知局
一种无线随钻测量信息的传输方法与流程

1.本发明涉及机械技术领域,具体为一种无线随钻测量信息的传输方法。


背景技术:

2.随钻测量技术是随着通信技术进步发展起来的测井技术,是石油钻井活动中获取井下数据参数的重要技术手段,大规模地应用于各种复杂井眼的石油勘探中,而井下数据的编解码是无线随钻测量技术的关键技术之一。
3.由于泥浆环境恶劣,脉冲信号的传输质量、信号识别的精确度都受到很大影响。为了改善系统的传输性能,许多学者对泥浆脉冲信号的编码技术进行深入研究。目前使用的时间编码技术存在传输速度慢、信息量少的问题;常规的组合编码技术存在误码率高的情况。
4.因此,基于无线随钻测量信息的编码技术的研究现状,新型组合编码具有传输效率高、容错能力强、脉冲次数少的优点,可以根据脉冲在时间槽的位置自动识别真伪,有效抑制噪音。因此,一种新型无线随钻测量信息的编码技术对无线随钻信号传输具有重要的指导意义。


技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种无线随钻测量信息的传输方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种无线随钻测量信息的传输方法,包括以下步骤:步骤1:确定需要传输的数据;步骤2:查表得到坐标数据;步骤3:对坐标数据进行编码;步骤4:脉冲编码:步骤5:脉冲发送;步骤6:脉冲接收;步骤7:脉冲解码;步骤8:查询坐标编码得到数据。
7.具体的,步骤1中,将要传输的数据进行表格化整理,形成一个二维的数据表格,m代表所在行,n代表所在列,表格内的数据都有m和n的一一对应关系。
8.具体的,所述数据表格具体采用60*60的二维表格表示井斜1~3600所有的数据,每个数据将有一个坐标进行表示,即(m,n),通过坐标即可知道当前的数据内容,坐标最大定为60则可以表示从0~3600所有的数据。
9.具体的,步骤3中对坐标数据进行转换,具体为将步骤2中的数据的坐标采用十六进制的二维表格进行再次编码,实现对步骤2中的二维表格的简化。
10.与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过两级组合编码可以首先确定数据具体内容,然后通过查询表的方式进行内容坐标编码,通过坐标编码再次进行脉冲编码,脉冲即为实际传输的压力波形,通过时间和波形情况计算出所反映的波形坐标信息即可换算出具体十进制数据,由于传输的数据采用二级编码的方式进行,传输的数据的坐标数据,从而实现了数据的传输,大大简化了传输位数和提高了传输效率。
附图说明
11.图1为本发明的数据传输的流程图;图2为本发明的实施例2中数据传输的示意图。
具体实施方式
12.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
13.实施例1请参阅图1,本发明提供一种技术方案:一种无线随钻测量信息的传输方法,包括以下步骤:确定需要传输的数据;将要传输的数据进行表格化整理,形成一个二维的数据表格m代表所在行,n代表所在列,表格内的数据都有m和n的一一对应关系。如表1所示,用60*60的二维表格表示井斜1~3600所有的数据;表1:二维数据表格图中每个数据将有一个坐标进行表示,即(m,n)(行,列),通过坐标即可知道当前的数据内容,坐标最大定为60则可以表示从0~3600所有的数据。
14.将上表中的数据得出的坐标再次进行编码,即(m,n)(行,列)最大为60,用十六进制最大可以表示成(0x3c,0x3c),同样采用二维表格的形式进行,由于坐标是(m,n)两个2位数据进行表示的,所以坐标的二维表格将得到简化,具体编码过程如下表2所示:
表2:脉冲坐标编码表由上表可知,最左侧列表示坐标具体数值,采用十六进制表示,例如:a代表十进制的10,以此类推,十六进制0~f总共16个数据。“起始”列表示脉冲发送前需要发送两个间隔为1s的脉冲,起始位开始表示此次数据即将开始发送,后面“间隔”列表示1秒的脉冲间隔,后面1~8列每一列代表1s间隔,其中有
“↑”
向上的箭头表示此位需要发送一次脉冲,也就是8位格子里面3个脉冲的组合,通过不重复的组合可以表示不同的十六进制数,从而换算出当前坐标位置,再通过坐标位置计算出数值。
15.通过两级组合编码可以首先确定数据具体内容,然后通过查询表的方式进行内容坐标编码,通过坐标编码再次进行脉冲编码,脉冲即为实际传输的压力波形,通过时间和波形情况计算出所反映的波形坐标信息即可换算出具体十进制数据,由于传输的数据采用二级编码的方式进行,传输的数据的坐标数据,从而实现了数据的传输,大大简化了传输位数和提高了传输效率。
16.实施例2如图2所示,确定所述需要传输的数据为354.7
°
,查询二维数据表格得到坐标数据为(7,60),将坐标转换为十六进制得到(0*07,0*3c),查询脉冲编码表,开始脉冲传送0*07,然后再次传输0*3c,脉冲接收,通过同步序列进行区分,解析出接收到的坐标信息(0*07,0*3c),查询表格得到坐标为(7,60)对应的数据为3457,根据小数位计算出354.7
°

17.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
18.此外,术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量,由此,限定有“第一”、“第二”、“第
三”、“第四”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。
19.在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
20.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。


技术特征:
1.一种无线随钻测量信息的传输方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:确定需要传输的数据;步骤2:查表得到坐标数据;步骤3:对坐标数据进行编码;步骤4:脉冲编码:步骤5:脉冲发送;步骤6:脉冲接收;步骤7:脉冲解码;步骤8:查询坐标编码得到数据。2.根据权利要求1所述的一种无线随钻测量信息的传输方法,其特征在于:步骤1中,将要传输的数据进行表格化整理,形成一个二维的数据表格,m代表所在行,n代表所在列,表格内的数据都有m和n的一一对应关系。3.根据权利要求2所述的一种无线随钻测量信息的传输方法,其特征在于:所述数据表格具体采用60*60的二维表格表示井斜1~3600所有的数据,每个数据将有一个坐标进行表示,即(m,n),通过坐标即可知道当前的数据内容,坐标最大定为60则可以表示从0~3600所有的数据。4.根据权利要求1所述的一种无线随钻测量信息的传输方法,其特征在于:步骤3中对坐标数据进行转换,具体为将步骤2中的数据的坐标采用十六进制的二维表格进行再次编码,实现对步骤2中的二维表格的简化。

技术总结
本发明公开了一种无线随钻测量信息的传输方法,通过两级组合编码可以首先确定数据具体内容,然后通过查询表的方式进行内容坐标编码,通过坐标编码再次进行脉冲编码,脉冲即为实际传输的压力波形,通过时间和波形情况计算出所反映的波形坐标信息即可换算出具体十进制数据,由于传输的数据采用二级编码的方式进行,传输的数据的坐标数据,从而实现了数据的传输,大大简化了传输位数和提高了传输效率。大大简化了传输位数和提高了传输效率。大大简化了传输位数和提高了传输效率。


技术研发人员:王畋富 侯立东 石庆伟 高福刚
受保护的技术使用者:合力(天津)能源科技股份有限公司
技术研发日:2022.12.28
技术公布日:2023/1/31
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