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一种测井方法实施方式

2022/07/15162 作者:佚名
导读:图1示出了根据《一种测井方法》优选实施例的一种测井装置——电磁波传播电阻率探测装置,其包括钻铤本体12、天线阵列7-11、13-15、内部电子线路(图中未示出)以及用于耦合各部件的固化密封件。如图1中所示,钻铤本体12在该实施例中优选地由一根圆柱形且内有轴向贯通孔的不锈钢材料制成,该钻铤本体12的外表面上优选地刻有多个优选为环形或椭环形的凹槽,该凹槽用于安装发射天线或接收天线。 在图1所示出的优选

图1示出了根据《一种测井方法》优选实施例的一种测井装置——电磁波传播电阻率探测装置,其包括钻铤本体12、天线阵列7-11、13-15、内部电子线路(图中未示出)以及用于耦合各部件的固化密封件。如图1中所示,钻铤本体12在该实施例中优选地由一根圆柱形且内有轴向贯通孔的不锈钢材料制成,该钻铤本体12的外表面上优选地刻有多个优选为环形或椭环形的凹槽,该凹槽用于安装发射天线或接收天线。

在图1所示出的优选实施例中,天线阵列包括4个发射天线T1(如附图标记11所示)、T2(如附图标记14所示)、T3(如附图标记13所示)和T4(如附图标记15所示),以及4个接收天线R1(如附图标记7所示)、R2(如附图标记8所示)、R3(如附图标记9所示)和R4(如附图标记10所示)。

如图1所示,发射天线和接收天线从图1的左侧至图1的右侧(即为从钻挺本体12的钻挺尾端到钻头端)的排列顺序优选为:接收天线R3、发射天线T3、发射天线T1、接收天线R1、接收天线R2、发射天线T2、发射天线T4、和接收天线R4。其中,在该优选实施例中,接收天线R1和R2之间的中点为测量点,发射天线T1、T2、T3和T4优选地分别以该测量点为中心对称地安装。接收天线R1和R2优选地是安装角均为零的接收天线对,而接收天线R3和R4为另一对以所述测量点为对称中心的接收天线对,如图1所示,该接收天线R3和R4优选地位于钻铤的两端。该接收天线R3和R4的安装角可以任意设置,在该实施例中其被优选地(但不仅限于)设置为45度和-45度。

对于任何一个发射天线与一对接收天线对(例如发射天线T1与接收天线R1和R2)而言,当发射天线被激发时,电磁信号通过周围地层及钻铤本体传播,经过地层反射及透射而在接收天线上产生电磁感应信号,该电磁感应信号经由接收天线进行信号采集,然后经由内部电子线路进行放大、滤波等信号处理,最后转化为传播地层的电阻率的函数。当该测井装置(在该实施例中为电磁波传播电阻率探测装置)在井下运行时,如果该装置前方的地层电参数(例如地层电阻率对比度)不变,则就意味着没有层边界出现,此时反射到接收天线上的电磁信号就会不变,而如果该装置前方的地层电参数改变,则就意味着有层边界出现,此时反射到接收天线上的电磁信号将产生改变,从而产生一个信号差,不断地对这个信号差进行采集计算,则可获得前向探测的距离。

根据该发明的测井装置(在该实施例中为电磁波传播电阻率探测装置)中的任意一个发射天线和任一组接收天线对的组合都可以产生一条前向探测曲线,通过对所有的前向探测曲线进行比较及处理,可以消除环境影响(例如井眼影响)和测量误差,从而可以提高测井装置的前向探测精度。

下面,将结合附图来详细描述根据该发明另一优选实施例的一种特定的随钻测井方法。

如图13所示,根据该发明优选实施例的测井方法——电磁波传播电阻率前向探测方法,包括如下步骤:

在步骤1301中,将随钻测井装置(优选地例如图1所示的电磁波传播电阻率前向探测装置)放置到某深度位置处的高阻目的层中,在测井装置持续钻进时该测井装置进行连续探测,其探测方向与该测井装置(优选地为图1所示的电磁波传播电阻率前向探测装置)的轴向移动方向一致。

在步骤1302中,选取两个连续测量点(例如第一测量点和第二测量点),在每个测量点处进行至少两次连续测量。

在步骤1303中,如果在第一测量点处、在所述至少两次连续测量中沿测井装置轴向方向的第一接收线圈与第二接收线圈之间的感应电动势的幅度比变化量ΔAtt和相位差变化量ΔPSD在其各自的预定阈值范围(例如:预定幅度比变化量阈值范围可以为0-0.03dB或其他预定范围,预定相位差变化量阈值范围为0º-0.1º或其他预定范围)内,则将该第一测量点作为第一均质地层可选点保存。

在步骤1304中,如果在第二测量点处、在所述至少两次连续测量中沿测井装置轴向方向的第一接收线圈与第二接收线圈之间的感应电动势的幅度比变化量ΔAtt和相位差变化量ΔPSD都在所述各自的预定阈值范围内,则将该第二测量点作为第二均质地层可选点保存。

如果在步骤1303和1304中经判断没有找到符合上述条件的两个均质地层可选点,则返回步骤1302,继续进行随钻测量,依此类推,直到找到符合条件的两个均质地层可选点为止。

当经由步骤1303和1304找到了第一和第二均质地层可选点之后,在步骤1305中,将上述第一和第二均质地层可选点处所测得的所述第一接收线圈与所述第二接收线圈之间的感应电动势的幅度比的平均值(即,在这两个均质地层可选点处所进行的各次测量得到的多个幅度比的平均值)或均方根和相位差的平均值(在两个均质地层可选点处所进行的各次测量得到的多个相位差的平均值)或均方根分别作为与所测高阻目的层的地层电阻率相对应的所述测井装置的感应信号的幅度比基值Att0和相位差基值PSD0。

接下来,在步骤1306中,确定并存储与所测高阻目的层的地层电阻率对应的所述幅度比和相位差的标准值,即:将与所测高阻目的层的地层电阻率相对应的上述幅度比基值ΔAtt和相位差基值PSD0与各种地层的相应预定本征值进行比较,选取与所述幅度比基值和相位差基值最为接近的那一种类型的地层的本征值作为与所测高阻目的层的地层电阻率对应的幅度比标准值和相位差标准值,存储所述幅度比标准值和相位差标准值。

可选地,在步骤1307中,根据与所测高阻目的层的地层电阻率对应的幅度比标准值和相位差标准值来设定所述所测高阻目的层的出层阈值。具体而言,当测井装置靠近低阻边界时,会造成所述测井装置的轴向方向的第一接收线圈与第二接收线圈之间的感应电动势的幅度比和相位差的变化,测井装置越靠近低阻边界,所述实测的幅度比相对于幅度比的标准值的变化量(即差值)、以及所述实测的相位差相对于相位差的标准值的变化量(即差值)就越大,当该幅度比变化量和相位差变化量达到或超过预定数值时,通常认为测井装置的前方出现低阻地层。所述预定数值即为该文所述的出层阈值。需要注意的是,该出层阈值对于不同的测量地层可以由该领域技术人员根据实际测量地层的特征及测量情况设定为不同的预定数值,一般可通过当前所测地层及前方地层这两种地层的电阻率对比度来加以确定,优选地,无论当前所测地层及前方地层这两种地层的电阻率对比度如何,均可以将出层阈值设为幅度比标准值或相位差标准值的1%-30%;进一步优选地,当所述电阻率对比度为1/10时,可以优选地将出层阈值设为所述幅度比标准值或相位差标准值的10%。上述出层阈值的确定方式以及数值仅是示例性的,并不应当构成对该发明保护范围的限制,该领域技术人员可以根据实际情况通过其他方式选择合适的数值。

如图所示,在步骤1308中,继续选取下一个测量点,在下一个测量点处进行至少两次测量,计算在该测量点处沿测井装置的轴向方向的第一接收线圈与第二接收线圈之间的感应电动势的幅度比变化量ΔAtt和相位差变化量ΔPSD。

在步骤1309中,判断步骤1308中所计算的幅度比变化量ΔAtt和相位差变化量ΔPSD是否大于出层阈值;如果大于,则判定所述测井装置的前方为低阻地层;如果不大于,则存储当前的幅度比变化量ΔAtt和相位差变化量ΔPSD,之后判断是否到了预定的第n个测量点,如果否,则返回步骤1308,继续进行下一测量点的选取及幅度比变化量ΔAtt和相位差变化量ΔPSD的计算,如果是到了预定的第n个测量点,则进入到步骤1310。需要注意的是,此处的n根据地层的特征及测量的速度由技术人员根据实际情况来选择,例如,如果对于较软的地层(比如说濒海地区中的砂岩),则n的取值可以相对小一些,而对于较硬的地层(比如说页岩),则n的取值可以相对大一些,通常,对于普通地层而言,n优选地可选为20-30,但该发明绝不限制与此,其可以是其他适合的取值。

在步骤1310中,根据之前所存储的各测量点处的幅度比变化量ΔAtt和相位差变化量ΔPSD来确定幅度比变化趋势和相位差变化趋势;

如果所述变化趋势为从第三个测量点到第n个测量点,所述幅度比变化量和相位差变化量保持同向递增(即第m 1个测量点处的幅度比变化量和相位差变化量分别比第m个测量点处的幅度比变化量和相位差变化量大,所述m=1,2,…,n-1),则判定所述测井装置的前方为低阻地层;否则如果所述变化趋势总体为同向递增,则也判定为所述测井装置的前方为低阻地层;该文所述的总体同向递增是指:虽然所述变化趋势中间有起伏(也就是说,在某测量点处的幅度比变化量和相位差变化量相对于前一测量点处的幅度比变化量和相位差变化量而言有所减小),但是例如至少70%的测量点保持着同向递增的趋势,该百分比也是由技术人员根据实际测量情况来预先设定的,所述70%仅为示例性的,并不构成对该发明保护范围的限制。如果所述变化趋势既未同向递增,又未总体同向递增,则判定所述测井装置的前方没有出现低阻地层。

根据该发明的另一优选实施例,在上述步骤1305中所述的基值确定过程中,可以通过磁偶极源并矢格林函数来计算得到第一和第二均质地层可选点的地层电阻率、幅度比和相位差。作为示例,图9-12示出了几种示例性的各种测量地层电阻率与幅度比和相位差的本征值对照表,该本征值对照表中的相应物理量通过磁偶极源并矢格林函数来计算得到。其中,图9示出了根据该发明优选实施例的测井装置天线对T2-R1-R2在2兆赫兹的发射频率下的各种测量地层电阻率与幅度比和相位差转换的本征值的对照表;图10示出了根据该发明优选实施例的测井装置天线对T2-R1-R2在400千赫兹的发射频率下的各种测量地层电阻率与幅度比和相位差转换的本征值的对照表;图11示出了根据该发明优选实施例的测井装置天线对T1-R1-R2在2兆赫兹的发射频率下的各种测量地层电阻率与幅度比和相位差转换的本征值的对照表;图12示出了根据该发明优选实施例的测井装置天线对T1-R1-R2在400千赫兹的发射频率下的各种测量地层电阻率与幅度比和相位差转换的本征值的对照表。

此外,根据该发明的再一优选实施例,所述测井方法还优选地包括采用索末菲尔德积分计算前方低阻地层到测井装置(例如根据该发明的电磁波传播电阻率前向探测装置)的距离。

该申请的图2示出了优选地采用根据该发明优选实施例的电磁波传播电阻率前向探测装置进行前向探测的测井方法所用到的二层地层模型图。

如图2中所示,各附图标记分别表示:1:地层1;2:地层2;3:地层1和地层2间的层界面;4:电磁波传播电阻率前向探测装置的心轴线;5:电磁波传播电阻率前向探测装置的测量点;6:电磁波传播电阻率前向探测装置的测量点到地层1和地层2间的层界面3的距离;7:安装角为零的接收天线R1;8:安装角优选为零度的接收天线R2;9:安装角优选为45度的接收天线R3;10:安装角优选为-45度的接收天线R4;11、安装角优选为零度的发射天线T1。根据该二层地层模型,所述电磁波传播电阻率前向探测装置被设置在地层1中并且垂直于地层1和地层2的界面,通过改变地层界面3到装置中心点的距离即可获得在不同电阻率对比度的地层中幅度衰减和相位移的变化。

图3至图8示出的是根据该发明优选实施例的电磁波传播电阻率前向探测装置的不同发射-接收天线对在采用不同频率时在不同的电阻率对比度地层的幅度衰减响应或相位移响应随地层界面位置的变化关系图。图3-图8中的横坐标表示从地层界面3到装置中心点的距离,纵坐标表示线圈系在二层地层中与在以地层1的电参数为电阻率的均质地层中的响应的差值。

假设根据该发明优选实施例的电磁波传播电阻率前向探测装置的幅度衰减阈值为0.02dB、相位移的阈值为0.1度(如图3-图8中的横线所示),则由图3至图8可得到该探测装置中的各天线对在不同电阻率对比度地层中的垂向探测深度。

例如,在10/1电阻率对比度地层中,若发射-接收天线对的频率为2兆赫兹,则16/22英寸天线对的幅度衰减和相位移的垂向探测深度分别为41英寸和26英寸,32/38英寸天线对的幅度衰减和相位移的垂向探测深度分别为56英寸和37英寸;如果发射-接收天线对的频率为400千赫兹,则16/22英寸天线对的幅度衰减和相位移的垂向探测深度分别为43英寸和35英寸,32/38英寸天线对的幅度衰减和相位移的垂向探测深度分别为67英寸和48英寸。

在50/1电阻率对比度地层中,若所述频率取2兆赫兹,则16/22英寸天线对的幅度衰减和相位移的垂向探测深度分别为55英寸和35英寸、32/38英寸天线对的幅度衰减和相位移的垂向探测深度分别为77英寸和46英寸;若所述频率取400千赫兹,则16/22英寸天线对的幅度衰减和相位移的垂向探测深度分别为49英寸和44英寸,32/38英寸天线对的幅度衰减和相位移的垂向探测深度分别为82英寸和62英寸。

在200/1电阻率对比度地层中,若所述频率取2兆赫兹,则16/22英寸天线对的幅度衰减和相位移的垂向探测深度分别为61英寸和43英寸、32/38英寸天线对的幅度衰减和相位移的垂向探测深度分别为92英寸和57英寸;若所述频率取400千赫兹,则16/22英寸天线对的幅度衰减和相位移的垂向探测深度分别为50英寸和47英寸,32/38英寸天线对的幅度衰减和相位移的垂向探测深度分别为87英寸和71英寸。

由图3至图8可以看出,随着地层电阻率对比度的增加,幅度衰减响应或相位移响应随地层界面位置的变化更加平缓。随着地层电阻率对比度和天线对线圈距的增加,所述探测装置的垂向探测深度增大。在相同电阻率对比度地层中,同一天线对幅度衰减曲线的垂向探测深度大于相位移曲线的垂向探测深度。

在钻井装置向前钻进的过程中,通过根据该发明的设置在钻井装置中的所述随钻测井装置实时测量上述幅度衰减或相位移信号的变化可以确定地层界面或油水界面的存在,从而控制钻具穿行在油藏的最佳位置。如果在钻井装置向前钻进的过程中所述随钻测井装置没有出现上述幅度衰减或相位移信号的变化,即随钻测井装置的幅度衰减或相位移信号的读数基本为一定值,则表示无低阻地层存在;若在钻井装置向前钻进的过程中上述幅度衰减或相位移信号的读数不为一定值,则表示钻井装置前方出现了低阻地层,需及时调整井眼轨迹以避免钻入低阻地层,从而使钻井装置始终位于高阻含油目的层段,进而实现地层界面的钻前预测和精确地质导向。

需要指出的是,该发明虽然参照石油钻井来描述了优选实施例,但是该发明的测井装置及测井方法并不仅限于石油钻井领域,还广泛地适用于采煤、采矿等其他钻井行业中。

下面,该说明书将进一步描述用于实现根据该发明优选实施例的所述测井方法的数据处理设备。

如图14所示,根据该发明的数据处理设备优选地包括:第一、第二测量点选取装置1400、第一幅度比变化量和相位差变化量计算装置1401、第二幅度比变化量和相位差变化量计算装置1402、第一均质地层可选点判定装置1403、第二均质地层可选点判定装置1404、存储装置1405、基值确定装置1406、标准值确定装置1407、出层阈值设定装置1408、第三-第n测量点选取及计算装置1409以及低阻地层判定装置1410。

其中,所述第一、第二测量点选取装置1400选取两个连续测量点(即第一测量点和第二测量点),并指示测井装置在每个所选取的测量点处进行至少两次连续测量。所述第一、第二测量点选取装置1400分别耦合到所述第一幅度比变化量和相位差变化量计算装置1401和第二幅度比变化量和相位差变化量计算装置1402。所述第一幅度比变化量和相位差变化量计算装置1401用于计算在所述第一、第二测量点选取装置1400所选取的第一测量点处、在所述至少两次连续测量中沿测井装置轴向方向的第一接收线圈与第二接收线圈之间的感应电动势的幅度比变化量ΔAtt和相位差变化量ΔPSD;所述第二幅度比变化量和相位差变化量计算装置1402用于计算在所述第一、第二测量点选取装置1400所选取的第二测量点处、在所述至少两次连续测量中沿测井装置轴向方向的第一接收线圈与第二接收线圈之间的感应电动势的幅度比变化量ΔAtt和相位差变化量ΔPSD;所述第一均质地层可选点判定装置1403耦合至所述第一幅度比变化量和相位差变化量计算装置1401,且用于判断在第一测量点处、沿测井装置轴向方向的第一接收线圈与第二接收线圈之间的感应电动势的幅度比变化量ΔAtt和相位差变化量ΔPSD是否在其各自的预定阈值范围内,如果是,则将该第一测量点作为第一均质地层可选点保存在存储装置1405中。如果否,则指示所述第一、第二测量点选取装置1400重新选取测量点。优选地,上述预定幅度比变化量阈值范围可以为0-0.03dB或其他预定范围,预定相位差变化量阈值范围为0º-0.1º或其他预定范围。

所述第二均质地层可选点判定装置1404耦合至所述第二幅度比变化量和相位差变化量计算装置1402,且用于判断在第二测量点处、沿测井装置轴向方向的第一接收线圈与第二接收线圈之间的感应电动势的幅度比变化量ΔAtt和相位差变化量ΔPSD是否在其各自的预定阈值范围内,如果是,则将该第二测量点作为第二均质地层可选点保存在存储装置1405中。如果否,则指示所述第一、第二测量点选取装置1400重新选取测量点。

所述基值确定装置1406耦合至存储装置1405,且用于确定与所测高阻目的层的地层电阻率相对应的所述测井装置的感应信号的幅度比基值Att0和相位差基值PSD0。根据优选实施例,基值确定装置1406将存储装置1405中所存储的上述第一和第二均质地层可选点处所测得的第一接收线圈与第二接收线圈之间的感应电动势的幅度比的平均值(在这两个均质地层可选点处所进行的各次测量得到的多个幅度比的平均值)或均方根和相位差的平均值(在两个均质地层可选点处所进行的各次测量得到的多个相位差的平均值)或均方根分别作为与所测高阻目的层的地层电阻率对应的幅度比基值Att0和相位差基值PSD0。

优选地,所述基值确定装置1406通过磁偶极源并矢格林函数来计算得到所述第一和第二均质地层可选点的地层电阻率、幅度比和相位差。要指出的是,所述基值确定装置1406还可以采用其他已有函数或算法来计算得到所述第一和第二均质地层可选点的地层电阻率、幅度比和相位差。

所述标准值确定装置1407耦合至所述基值确定装置1406和存储装置1405,并用于确定并存储与所测高阻目的层的地层电阻率对应的所述幅度比和相位差的标准值。根据优选实施例,所述标准值确定装置1407用于将与所测高阻目的层的地层电阻率对应的上述幅度比基值Att0和相位差基值PSD0与各种地层的相应预定本征值进行比较,选取与所述幅度比基值和相位差基值最为接近的那一种类型的地层的本征值作为与所测高阻目的层的地层电阻率对应的幅度比标准值和相位差标准值,并将所述幅度比标准值和相位差标准值存储在存储装置1405中。

所述出层阈值设定装置1408耦合至所述标准值确定装置1407和存储装置1405,并用于设定所测高阻目的层的出层阈值。根据优选实施例,所述出层阈值设定装置1408根据与所测高阻目的层的地层电阻率对应的幅度比标准值和相位差标准值来设定所述所测高阻目的层的出层阈值,之后优选地将所述出层阈值存储在所述存储装置1405中。

具体而言,当测井装置靠近低阻边界时,会造成所述测井装置的轴向方向的第一接收线圈与第二接收线圈之间的感应电动势的幅度比和相位差的变化,测井装置越靠近低阻边界,所述实测的幅度比相对于幅度比的标准值的变化量(即差值)、以及所述实测的相位差相对于相位差的标准值的变化量(即差值)就越大,当该幅度比变化量和相位差变化量达到或超过预定数值时,通常认为测井装置的前方出现低阻地层。所述预定数值即为该文所述的出层阈值。如前所述,该出层阈值对于不同的测量地层可以由该领域技术人员根据实际测量地层的特征及测量情况设定为不同的预定数值,一般可通过当前所测地层及前方地层这两种地层的电阻率对比度来加以确定,优选地,无论当前所测地层及前方地层这两种地层的电阻率对比度如何,均可以将出层阈值设为幅度比标准值或相位差标准值的1%-30%;进一步优选地,当所述电阻率对比度为1/10时,可以优选地将出层阈值设为所述幅度比标准值或相位差标准值的10%。上述出层阈值的确定方式以及数值仅是示例性的,并不应当构成对该发明保护范围的限制,该领域技术人员可以根据实际情况通过其他方式选择合适的数值。

所述第三-第n测量点选取及计算装置1409用于继续选取下一个测量点,在下一个测量点处进行至少两次测量,计算在该测量点处沿测井装置的轴向方向的第一接收线圈与第二接收线圈之间的感应电动势的幅度比变化量ΔAtt和相位差变化量ΔPSD。

所述低阻地层判定装置1410分别耦合至存储装置1405、出层阈值设定装置1408以及所述第三-第n测量点选取及计算装置1409。

根据优选实施例,所述低阻地层判定装置1410包括出层阈值判定单元14101,其用于判断所述第三-第n测量点选取及计算装置1409中所计算的当前测量点的幅度比变化量ΔAtt和相位差变化量ΔPSD是否大于出层阈值;如果大于,则判定所述测井装置的前方为低阻地层;如果不大于,则优选地将当前测量点的幅度比变化量ΔAtt和相位差变化量ΔPSD存储在存储装置1405中。

根据另一优选实施例,所述低阻地层判定装置1410还包括测量点数目判定单元14102和幅度比及相位差变化趋势判定单元14103。

所述测量点数目判定单元14102用于在所述出层阈值判定单元14101判断当前测量点的幅度比变化量ΔAtt和相位差变化量ΔPSD不大于出层阈值时,判断当前测量点是否已达到预定的第n个测量点,如果否,则指示所述第三-第n测量点选取及计算装置1409继续进行下一测量点的选取及幅度比变化量ΔAtt和相位差变化量ΔPSD的计算;反之,如果当前测量点为预定的第n个测量点,则指示幅度比及相位差变化趋势确定单元14103来根据之前所存储的各测量点(即第3、4、5…n个测量点)处的幅度比变化量ΔAtt和相位差变化量ΔPSD来确定幅度比变化趋势和相位差变化趋势。

如前所述,此处的n根据地层的特征及测量的速度由技术人员根据实际情况来选择,例如,如果对于较软的地层(比如说濒海地区的砂岩),则n的取值可以相对小一些,而对于较硬的地层(比如说页岩),则n的取值可以相对大一些,通常,对于普通地层而言,n优选地可选为20-30,但该发明绝不限制与此,其可以是其他适合的取值。

根据再一优选实施例,所述低阻地层判定装置1410还包括同向递增变化趋势判定单元14104,所述同向递增变化趋势判定单元14104用于判断由所述幅度比及相位差变化趋势确定单元14103确定的所述变化趋势是否为从第三个测量点到第n个测量点,所述幅度比变化量和相位差变化量保持同向递增(即第m 1个测量点处的幅度比变化量和相位差变化量分别比第m个测量点处的幅度比变化量和相位差变化量大,所述m=1,2,…,n-1),如果是,则判定所述测井装置的前方为低阻地层。

根据又一优选实施例,所述低阻地层判定装置1410还包括总体同向递增变化趋势判定单元14105,其用于在判定单元14104的判定结果为否的时候判断所述变化趋势是否总体为同向递增,如果是,则判定为所述测井装置的前方为低阻地层;如果否,则判定所述测井装置的前方没有出现低阻地层。如前所述,此处的总体同向递增是指:虽然所述变化趋势中间有起伏(也就是说,在某测量点处的幅度比变化量和相位差变化量相对于前一测量点处的幅度比变化量和相位差变化量而言有所减小),但是例如至少70%的测量点保持着同向递增的趋势,该百分比也是由技术人员根据实际测量情况来预先设定的,所述70%仅为示例性的,并不构成对该发明保护范围的限制。

请注意,可以以硬件、软件、固件或其组合来实现该优选实施例。在(一个或多个)各种实施例中,以存储在存储器中并由适当的指令执行系统执行的软件或固件来实现设备组件。如果以硬件实现,如在某些实施例中,则可以用在该领域中全部众所周知的任何以下技术或其组合来实现设备组件:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门的(一个或多个)离散逻辑电路、具有适当组合逻辑门的专用集成电路(ASIC)、(一个或多个)可编程门阵列(PGA)、现场可编程门阵列(FPGA)等。

软件组件可以包括用于实现逻辑功能的可执行指令的有序列表,可以体现在任何计算机可读介质中以供指令执行系统、装置或设备使用或与之相结合地使用,所述指令执行系统、装置或设备诸如为基于计算机的系统、包含处理器的系统、或能够从指令执行系统、装置或设备获取指令并执行该指令的其它系统。另外,该公开的范围包括在在硬件或软件构造的介质中体现的逻辑中体现一个或多个实施例的功能。

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