一种新型井下无线通信系统的设计与实现2.docx
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1、武汉理工大学本科生毕业设计(论文)开题报告1、目的及意义(含国内外的研究现状分析)本文研究的是一种新型的井下无线通信系统的设计与实现问题。随着煤矿机械自动化程度以及我国对煤矿生产安全要求的不断提高,井下高 效可靠的通信技术在煤矿工业中的地位越来越高。矿山监测、监控系统已然成为 矿山安全生产、灾害预警和事故救援的重要设备。目前,绝大多数矿山安全监控 系统都采用有线方式传输信号,即采用光缆、电力线缆或信号线缆等。这些传统 的有线布设方式存在着布线繁琐,安装维护成本大、覆盖范围有限、线路依赖性 强等缺陷和不足。在这样的背景下,近年来,矿井无线监测系统得到了长足的研 究和发展。同时,从数字矿山到智慧矿
2、山的过渡,使煤矿企业的调度通信和行政 通信系统经过多年建设和发展,虽取得了较大的成就,但成熟的井下通讯解决方 案仍然不多,较长的分支巷道更是成为通信的盲区,矿井工作人员对无线数据通 信要求的迫切,井下生产数据的上报等都显示出井下通信的特殊性和重要性。井下无线通信一直是世界难题,矿井地质条件复杂,井下巷道狭长,掘进工 作面狭窄等等特殊性都制约着矿井无线通信的发展。我国的煤炭工业同发达国家 相比,信息化水平起步晚,装备技术水平低。自20世纪90年代起,我国开始构 建了矿井计算机管理系统,提出了管理系统与矿井的生产自动化系统连接,实现 资源共享,信息系统集成的设想。继而提出建设“数字矿山”的目标15
3、,在数字 化、信息化、虚拟化和集成化基础上,建立由计算机网络实现管控一体化的系统。 目前,我国还没有一个较为理想的矿井通信平台,正处于由有线通信向无线通信 过渡的阶段。作为世界上最大的煤矿无线通信设备生产商之一的南非GST公司,从70年代 初就开始设计和生产用于井下无线通信的设备。该公司主推中长波段的井下通信 系统,即使用的频段为1001620kHz。使用中长波段的主要优势主要有这一频段 可在简易的长线和环形天线中传输,甚至可以利用管道和电缆等导体作为长线传 输,但是,这一波段的天线尺寸要求较高,上述的长线和环形天线等与它们的工 作频率波长相比非常小,这就使得天线的效率非常低,导致通信距离大大
4、减小, system)技术在加拿大进行了实验,该系统使用分散开的天线收发信号。天线在巷道中以一 定间隔周期排列,并用特殊的螺栓固定于主干电缆上。不过对于巷道弯曲较多的矿井,存 在通信盲区的问题。国内研究现状我国煤矿井下无线通信的主要方式有:中频感应通信、漏泄通信、红外无线通信等。中频感应通信是用电磁感应原理实现通信,在巷道中铺设一条接地的感应传输线,收 发信机采用电磁耦合天线,通信时将天线靠在感应传输线上。它与载波通信一样,感应通 信杂音大,对环境中的电气噪音不易克服“叫漏泄通信技术是依靠在巷道中架设一条特制的同轴电缆,每隔一段距离在电缆上开一 个槽孔,使其周围形成一个连续的电磁场漏泄场。通过
5、漏泄场,移动收发信号与漏泄电缆 之间实现双向可逆的耦合,从而实现移动台之间或移动台与基站之间的远距离通信。虽然 漏泄通信技术较好地解决了井下移动通信的问题,但其缺点是系统造价昂贵,对条件恶劣 的采掘工作面、掘进头等地方,无法架设漏泄电缆,漏泄电缆的耦合技术复杂,并制约着 移动台的纵向移动距离。红外线的波长介于红光和微波之间,波长为800nm-1100nm,在红外通信中,常用的 光源中心波长为950nm,红外光具有可见光的反射及衍射能力。红外光发射时,可见光对 其影响较小,另外红外光的介质吸收能力也强于无线电波,因此红外光在近距的通信中被 广泛应用。但如果用做随身携带的无线数据发送工具,显然有其
6、致命不足的地方。由于其 对接收信号的方向性要求比较高,对微功率系统来说,若发射和接收之间有人的身体或其 它物体遮挡,信号可能就会很难被有效传输口力。1.3主要研究内容及组织结构本课题基于实际的井下无线通信系统科研项目,本人在项目中主要负责硬件部分的设 计与实现。鉴于当前我国大多数煤矿井下,综采面的监控系统主要采用有线的通信方式,但这种 通信方式存在诸多不足:(1)有线传输的方式很难适应不断移动的工作现场。在煤炭的开 采过程中,工作面上三机(即采煤机、刮板输送机和液压支架)位置不断地循环推进,不 但设备之间的相互位置发生变化,而且工作面的空间形状也会不断改变。容易导致传输电 缆撕扯和损坏;(2)
7、扩展性能差,布线繁琐,安装和维护设备的成本比较高,而且当此处 的煤炭开采完后,已有线缆的复用性降低,造成了资源的极大浪费。本课题的目的是提出 一种新型的轻量级的适用于井下无线通信系统的协议及相应的硬件解决方案,以改善当前 井下无线通信系统传输效率低、稳定性差等问题。本文共分为六章:第一章简述了选题背景、研究目的及意义、国内外研究现状和主要技术,以及本文的 主要工作。第二章对本文设计和实现的井下无线通信系统做了简要介绍,并对该系统中所涉及到 的相关理论做了一定的分析。包括井下特殊环境的分析,井下无线通信频率选取的分析以 及对井下无线传输和衰减特性的分析和计算。第三章论述了在井下特殊应用场合下,满
8、足国家本质安全标准,符合井下无线通信协 议规范的硬件设备的设计。包括收发器模块选型和设计,接入网关节点、链路中继节点、 边缘网关节点等各个节点的硬件设计,以及警示性功能的硬件设计。第四章详尽论述了在井下无线通信系统硬件基础上实现可靠数据传输的无线通信协 议的设计与实现。提出了能够快速传输数据的井下多信道、多接口的解决方案;并且设计 出快速实现信道分配和路由建立的协议;对节点失效情况下的快速路由恢复和特殊复杂井 下环境高丢包率情况下的可靠数据传输进行了研究和设计。另外,就井下能源有限性提出 心跳机制用于维护链路降低网络能耗,并增强协议的扩展性以增加协议灵活性用来完善和 扩展协议功能。第五章主要对
9、井下无线通信协议进行了实验验证,在不同的实验环境下做了大量的验 证实验分析,验证协议功能的正确性、可靠性,最终使协议满足要求。第六章对本文进行了总结与展望,对本文所做的工作进行总结,并给出就本文中的不 足所提出的改进的想法。2井下无线通信系统的总体设计及理论分析2.1井下无线通信系统总体设计根据已有资料显示,煤矿井下主要由作业区和巷道区组成,其中,作业区主要为工作 人员展开工作和掘进机械进行开采的地方,是通信网络最主要的数据源。巷道区具体可以 分为主巷道和分支巷道,主巷道为骨干运输线路,安装了电力线和其他通信线路;分支巷 道没有这些设备,是本文研究的无线通信课题主要应用区域,如图2-1所示。开
10、卜玲宝骨干网CAN总线图27井下无线通信系统示意图根据需求分析,井下无线通信系统可以由接入网关节点、链路中继节点、边缘网关节 点三部分组成。数据源主要是指来自接入网关节点的数据。接入网关节点的输入接口是由 符合CAN2.0标准的CAN总线组成,输出访问本文论述的井下无线通信网络。传输的数据 源主要由掘进机车身状态监测传感器和周围工作环境监测传感器所采集的数据组成,这些 数据通过接入网关节点发送给链路中继节点,经由多个中继节点对数据进行中继后,扩展 整个井下无线通信的距离,最终将作业区前端的数据发送至边缘网关节点,再将数据传输 至主巷道的骨干网。骨干网使用TCP/IP协议传输至地上控制中心。本文
11、论述的井下无线 通信系统首先设计一种新型的网络结构,并设计一种新型的通信协议来解决分支巷道中的 数据传输的问题。2. 2井下环境分析煤矿井下无线通信的环境复杂、恶劣,其复杂程度相比人防和隧道要高出许多。首先, 井下无线通信的电波传播介质是地壳,地壳对无线电波的吸收和衰减相对严重;其次,井 下分支巷道空间十分狭窄,宽度只有几米,由于地面粗糙不平,周围煤层和岩石环绕,再 加上固定钢筋支架等因素,无线电波在这样复杂而有限的空间内传播,与在自由空间大不 一样。井下无线通信的无线电波发射和接收是通过天线实现的,普通天线效率低,而地下 半导体电介质对电波的吸收严重,致使天线的效率更低。基于以上因素,必须考
12、虑井下环 境对无线电波的影响。2. 3通信频率选择井下地貌与生产作业对通信频率影响较大的主要表现是信号衰减与频率的关系。由于 地质条件,无线电波除了经受传播衰减之外,还要经受多次“穿透衰减”和“折射衰减” fl81o煤矿井下巷道环境对无线电波的传播可以看作为带阻型1。在甚低频、低频以及中频 的低端,信号衰减随着使用频率的增大而增大。当通信频率进入到甚高频之后,信号衰减 随着使用频率的增大而减小,传输距离可达1500米,这是因为巷道截面尺寸远远大于波 长,巷道对无线传输的影响随频率增加而减小。表2-1为某巷道中不同频率的无线传输衰 减。表27某巷道中不同频率的无线传输衰减(dB/km)0.030
13、.30.030.3303003000频率(MHz)图2-2频率对无线传输的影响巷道拐弯会增大无线传输的衰减,拐弯越急,衰减越大。并且频率越高,巷道拐弯所 带来的衰减越大。所谓弯点曲率,即巷道拐弯处的弯曲程度。曲率越大则弯道的弯曲程度 越大。综上所述,随着通信频率的增加,在平直区域内衰减减小,但是在弯点处会有衰减 的增大。因此,在煤矿井下特殊的环境当中设计井下无线通信协议需要在使用频率的问题 上做出相应的考虑,以达到损耗均衡。2. 4井下无线传输特性井下巷道是非自由空间,无线信号在传播的过程当中最为明显的表现就是多径效应。 发射节点发出的无线信号会在遇到障碍物时,在其表面产生发射、散射等现象,从
14、而可能 导致信号沿着不同的路径到达接收节点网,如图2-3所示。此时,接收节点接收到的信号 为各个路径的矢量和。接收节点图2-3巷道里多径效应示意图目前,分析信号井下传播特性的研究方法主要有两种:(1)模式理论;(2)几何光学法。 模式理论用于井下巷道时,将巷道看作空心介质波导,分析的是井下巷道波导的稳定场, 只适合远场区分析而无法预测发射节点天线附近的过渡场。虽然几何光学法能够预测近场 区和远场区,但是在分析稳定场时,所需的镜像级数很多,会导致运算量的急速增长。因 此,考虑分析时几何光学分析法用作近场区分析。综合考虑,分析时将井下巷道分为近场区和远场区,分界点坐标表示为:d = max(a1
15、b2(式 2-1)其中,。为井下巷道的宽度,b为井下巷道的宽度,4为无线信号的电磁波波长。近场区的情况,根据文献的定位算法,煤矿巷道环境下几何光学模型,无线损耗规律可以表示为:P30 = ioig(/)= ioig:2(GGlb2万1 n /?zexp(7 (/;.-r)-+ V (式 2-2 )其中,G为发送节点天线增益,为接收节点天线增益,N为镜像级数,一为直射路 径长度。尸 3g)= ioig(g)= ioig远场区的情况,将模式理论应用到井下巷道分析时,结合具体场强分布模型,按照自 由空间传输损耗计量表示为:(-)2GzGr(式 2-3)其中,G为发送节点天线增益,Gr为接收节点天线增
16、益,d为发送节点到接收节点的 距离,X为无线信号电磁波波长。实际的煤矿井下巷道为半弧形形状,但是在生产过程中,巷道必须以支撑架和固定钢 板顶棚支撑,防止塌方等意外事故的发生,因此可以将井下巷道界面视为近似矩形的形状。综上所述,无线信号在井下巷道的传输过程当中,近场区时快速的衰减变化,远场区 的时候衰减速度减慢。3井下无线通信系统硬件设计与实现本章主要针对井下特殊的工作环境和实际需求设计符合国家本质安全的的井下无线 通信设备硬件。主要的硬件设计包括:接入网关节点、链路中继节点和边缘网关节点。由 于井下的恶劣环境,每个节点提供类似于黑匣子的功能,当链路故障时将数据存储到本地, 留待后续发送或者数据
17、检测,因此,要求节点都具备一定的存储能力。而比较特殊的是, 由于煤矿井下的特殊应用环境,在硬件设计过程中必须严格遵照由国家质量监督检验检疫 总部于2010年8月9日发布,从2011年8月1日开始实施的中华人民共和国国家标准 GB3836.1-2010关于爆炸性环境下的电气设备通用要求标准。图3-1为井下无线通信系统 设备实物图。图37井下无线通信系统设备实物图3.1 收发器模块设计在无线通信系统中,通信设备与传播媒介的接口是收发器模块。收发器模块的天线以 电磁波形式向空间辐射有用信号并接收空间中的电磁波进而从中提取有用信号。收发器模 块的设计对整个网络质量、井下无线通信性能影响巨大。收发器模块
18、主要包含天线和射频 控制部分。3.1.1 射频控制模块目前无线通信射频控制技术主要有射频集成芯片加上自选MCU方式和单片集成片上 系统方式两种。从稳定性和可靠性考虑,本系统选用德州仪器公司2009年推出的CC2530 片上系统来实现。CC2530是TI公司在CC2430 (TI公司另一关键产品)的基础上根据实际应用而改进 推出的产品。其包含如下主要特点: 8位8051MCU内核 8KB RAM 256K闪存存储支持2.4GHz ISM频段射频网络节点 32kHz晶振休眠模式定时器AES-128加解密协同处理器CC2530能极好的支持井下复杂应用环境,其他常用硬件如协处理器、掉电检测功能、 可编
19、程I/O等都能在研究设计和开发中带来充分的灵活性和扩展性。由于产品成熟,对于隔爆处理所需资料齐全,因此采用。2-V to 36VPower SupplyQ隔爆处理所需资料齐全,因此采用。2-V to 36VPower SupplyQ图3-2为CC2530应用电路图。Optional 32-kHz CrystalC4014-cnwlx豆rl=ZL-O1 GND2GND3 GND4 GND5 P1_56P1_47 P1_38 PL29 PLi10 DVDD2On-Jdnoo。6gxd Nd s L s 3 0 dd zrt第 91一 dCC2530RBIAS 30AVDD4 29AVDD128AV
20、DD227RF_N 26RF_P 25AVDD3 24XOSC_Q2 23XOSC_Q1 22 z AVDD5 21XTAL1C221 =!= =i= C231DIE ATTACH PAD xzlod a 一o -d 二21 cO图3-2 CC2530应用电路图天线选型在无线通信系统中,与外界传播媒介接口是天线系统。天线的选取和设计直接关系到 整个网络的质量。天线在通信过程中完成的功能是在发射时,把高频电流转换成电磁波, 在接收时把电磁波转换成高频电流。因此,天线的型号、增益、方向图、驱动天线功率、 简单或复杂的天线配置和天线极化都影响整个无线通信系统的性能。天线主要分为全向天线和定向天线,经
21、选型确定通过自制如图3-3所示的测试平台, 在D-LENP平板定向天线和10CM全向天线之间进行数据验证。图3-3天线测试平台(l)10cm全向天线表37 10cm全向天线楼道验证数据距离 (米)发射功率信道帧长度 (字节)发包速率 (包/s)错包数RSSI (dBm)丢包率 (%)601211804000-560601011804000-61060911804000-60060811804000-62060711804000-680606118040022-702.3由表3-1可知,在其他条件不变的情况下,随着发射功率的递减,其RSSI值递减,错 包、丢包数增加,丢包率增大。表3-2 10c
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