Nær-bit-målesystemet i petroleumslogning-mens-boreværktøjer består af to komponenter: nær-bit-måleunderlaget og nær-bit-modtagelsesunderlaget, som kommunikerer via et trådløst transmissionssystem. De primære transmissionsmetoder omfatter mudderimpulstransmission, elektromagnetisk bølgetransmission og akustisk bølgetransmission.
Den nære-bit-måledel er forbundet til boret og består hovedsageligt af sensorer, en sendeantenne, et kontrolkredsløb og en batteripakke. Styrekredsløbet indhenter borehulsdata såsom geologiske og tekniske parametre, behandler dataene og sender signaler til sendeantennen, som udsender signalerne i form af elektromagnetiske bølger til modtagerantennen.
Placeret over skrueboret, består den nære-bit-modtagelsesdel hovedsageligt af en modtageantenne, et kontrolkredsløb, et strømforsyningskredsløb og et hukommelsesmodul. Det er ansvarligt for at modtage signaler transmitteret af sendeantennen og derefter behandle og lagre signalerne. I nær-bit-geostyringssystemet kan modtagerunderlaget også kommunikere med MWD-systemet (Measurement While Drilling) for at sende data tilbage til overfladen via MWD'en.
Mudderimpulstransmissionsteknologi er en meget udbredt datatransmissionsmetode til logning under boring i øjeblikket med en maksimal transmissionshastighed på kun 4-10 bit/s. Det imødekommer til en vis grad efterspørgslen efter-realtidsdatatransmission.
Elektromagnetisk trådløs transmission kræver ikke borevæske som signalbærer og har bedre tilpasningsevne til underbalanceret boring. På grund af signalabsorption af formationsmedier er dets anvendelsesdybde ved olieboring imidlertid stærkt begrænset, generelt ikke over 3000 meter.
Uanset om man bruger mudderimpulstransmission, akustisk transmission eller elektromagnetisk transmission, har den alt for lave telemetridatahastighed altid været et vanskeligt problem, som alvorligt reducerer borefremskridt og øger driftsomkostningerne. Derfor er forbedringer på dette område nødvendige.
Akustisk information, der kræver realtidsbehandling-, telemetriseres til overfladen via mudderimpulser, mens et stort antal behandlingsresultater og rå bølgeformsdata midlertidigt lagres i høj-hukommelse. Dette reducerer transmissionsbelastningen og bevarer alle rådata under boringen i størst muligt omfang.
En anden tilgang er at anvende en lagringsmetode nede i borehullet: akustisk information til-realtidsbehandling telemetriseres til overfladen via mudderimpulser, mens massive behandlede resultater og rå bølgeformsdata midlertidigt lagres i høj-temperaturhukommelse, og dataene hentes, efter at de tripper ud. Dette reducerer dataoverførselsvolumen og maksimerer bevaringen af alle originale data under boring.
Fordelene er lave omkostninger og pålidelig datalagring. Ulempen er, at-realtidsdata ikke kan opnås ved overfladen til at styre boringen.
Til logning-mens-boring af applikationer med store datamængder, såsom logning-mens-boring af billeddannelse, anvendes en kombination af real-tidstransmission og downhole-lagring: real-tidstransmission for kritiske intervaller og downhole-lagring for andre intervaller.
Disse hukommelser til logning-mens-boring skal have stærk høj-temperaturmodstand. De skal muliggøre dataskrivning ved høje temperaturer på 175 grader eller endda over 200 grader og bevare dataintegriteten i lange perioder i miljøer med høje-temperaturer.
