透地通信技术难点分析.docx
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1、透地通信技术难点分析透地通信系统的研究历史和现状系统曾在大同煤矿集团公司煤峪口矿、王村矿、燕子山矿等个矿、郑州煤炭工业集团有限责任公司告成煤矿、鹤壁矿务局和内蒙古大雁矿务局等处安装使用,但应用效果不太理想,已停止运行。美国公司推出的是一种低频电磁波透地通信系统,具有双向语音通信功能。它采用半双工通信形式,工作频率为,地面和井下设置直径为的环形天线,采用滤波技术消除噪声,最大通信距离为。年进行了该系统的样机测试,其双向通信能穿透的地层。年公司又推出了第二代系统,该系统经在美国一个煤矿测试,到达了防爆要求。该系统采用数字压缩技术,能够实现双向语音通信,通信距离超过。加拿大公司推出了透地通信系统,如
2、图所示。它采用甚低频电磁波,工作频段为,音频信号穿透岩石、土壤、混凝土等的深度为,数据信号可穿透岩石、土壤、混凝土等的深度为。美国开发的透地通信系统采用甚低频电磁波,可穿透地层实现井上、井下双向文本及语音的传输,地面与井下双向透地距离可达。年月,该系统实现了多单元组网,并实现了与地面通信系统的接通并网。我国在矿井透地通信系统的开发方面,有中煤科工集团西安研究院开发的岩体无缆应急救灾通信系统。该系统将收发双方通信机各自的收发电极分别打入地下,利用岩层传播信号。该系统的通信频段为或,信道带宽为,在同一岩层中传输距离约为。透地通信系统的技术难点和主流技术分析主要技术难点透地通信系统的超低频或甚低频电
3、磁波是在煤层和岩层中传输,煤层和岩层的传输损耗较大,为半导电媒介,低频电磁波在其中的传输特性、衰减特性及干扰特性目前没有现成的模型。透地通信系统需经地层进行信号传输,接收点接收到的有效信号非常弱,这给信号的有效接收和处理带来一定的困难。低频透地通信系统一般采用甚低频频段,该频段电磁波波长长,传输所需的天线尺寸大、效率低;而矿用无线通信系统由于遭到巷道条件的限制,天线的长度、安装方式等遭到一定的限制。矿用设备在设备功率、工作电流、射频输出功率等方面均有严格的安全规范要求,功率过大,就不合适在煤矿井下使用。主流技术分析现有的透地通信系统都是以大地为超低频或甚低频电磁波的传输媒介,利用超低频或甚低频
4、电磁波穿透大地的无线通信原理进行透地通信。系统主要包括地面天线、地面收发讯机、大地传输信道、井下天线及井下收发讯机等部分。当发生紧急情况,其他通信系统全部瘫痪时,超低频信号穿透岩层,实现语音和数据的双向通信功能。这是目前为止各种透地通信系统采用的技术方案。目前,各研究单位为了使透地通信到达更好的使用效果,纷纷把研究重点放在提高天线利用率、加强抗干扰能力、提高信道容量、选择电磁波频率、双向通信等方面。其中,天线的设计对信道特性的影响尤为明显。透地通信的天线主要有终端短路天线、环形天线和螺旋天线等。参考文献为提高天线的利用率和加强抗干扰能力,把天线设计的重点放在天线的形式选择、发送信号的调制方式和
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