| 图书基本信息 | |
| 图书名称 | 地下矿井无线通信:基于RFID的传感器网络:RFID-based sensor working |
| 作者 | 出版社:电子工业出版社 |
| 定价 | 75.00元 |
| 出版社 | 电子工业出版社 |
| ISBN | 9787121225758 |
| 出版日期 | 2014-04-01 |
| 字数 | |
| 页码 | |
| 版次 | 1 |
| 装帧 | 平装 |
| 开本 | 16开 |
| 商品重量 | 0.4Kg |
| 内容简介 | |
| 本书侧重介绍了地下矿井和其他危险地区无线通信技术的*进展。本书全面提供了在这些区域用于传输数据、语音和视频的无线通信系统的统一的基础内容,并结合介绍了防爆电路设计和开发的方法,这对危险地区的应用是非常重要的。本书的主题内容包括被困矿工安全通信系统、竖井通信系统、视距通信系统、全矿范围通信系统和基于网络的信息系统的设计与开发。也详细讨论了RFID技术,包括地下应用的兼容系统用的嵌入式软件和地下不同设备用的软件程序代码。 |
| 作者简介 | |
| L.K.Bandyopadhyay博士:从印度国立理工学院(NIT)完成类电子专业硕士(物理)学位,之后在1976年成为印度中央矿业和燃料研究所(CIMFR)的研究成员,在开发矿工安全装置方面工作了多年。在此期间,他开发了本质安全甲烷、风速和机器状态传感器。 |
| 目录 | |
| 章 矿井通信技术 1.1 引言 1.2 有线通信服务 1.2.1 有线通信的类型 1.2.2 载波电流系统 1.2.3 组合系统 1.2.4 光缆通信 1.2.5 有线通信系统的限制 1.3 半无线通信系统 1.3.1 基于漏泄电缆的系统 1.3.2 人身安全定位和监测 1.3.3 增强型数字无绳电信系统 1.3.4 以太网 1.4 穿地通信系统 1.4.1 人员应急(PED)通信系统 1.4.2 发射机外盖 1.4.3 矿车守卫者矿工跟踪系统 1.4.4 Delta电磁梯度计信标跟踪系统 1.4.5 地下无线电气通信系统 1.4.6 紧急广播网 1.4.7 甚低频和低频的传播 1.4.8 对TTE的研究 1.5 无线通信服务 1.5.1 袖珍寻呼机 1.5.2 对讲机(Walkie-Talkie)系统 1.5.3 蓝牙 1.5.4 无线保真(Wi-Fi) 1.5.5 全球微波接入互操作性(WiMAX) 1.5.6 射频识别技术 1.5.7 超宽带通信 1.5.8 Watcher(注视者)-ATS 1.5.9 跟踪器标签系统 1.6 灾难管理用营救系统 1.6.1 地下和城市环境通信 1.6.2 牙齿麦克风 1.6.3 超低频信标 1.7 结论 参考文献 网站 第2章 适用频率的评价 2.1 引言 2.2 穿过媒质的波的传播 2.3 实验室试验 2.3.1 实验方法 2.3.2 传输信号的分析 2.4 结果与讨论 2.5 结论 参考文献 第3章 被困矿工通信 3.1 引言 3.2 系统描述 3.3 发射单元 3.4 接收单元 3.5 技术说明 3.5.1 电源及安全防护 3.5.2 技术规格 3.5.3 可靠元件 3.5.4 输入和输出的详细信息 3.6 安全性分析 3.6.1 发射单元 3.6.2 接收单元 3.7 元件详细信息 3.7.1 安全性元件额定功率 3.7.2 发射单元元件列表 3.7.3 接收单元元件列表 3.8 系统功能 3.9 场地试验 3.10 结论 参考文献 第4章 竖井通信 4.1 引言 4.2 理论 4.2.1 电感应 4.2.2 电流钳 4.2.3 电磁耦合 4.2.4 后果 4.3 原理 4.4 系统描述 4.5 技术细节 4.5.1 发送单元 4.5.2 接收单元 4.5.3 规格 4.6 现场安装程序 4.7 实验室和现场试验 4.7.1 实验室试验 4.7.2 现场试验 4.8 系统功能 4.9 结论 参考文献 网站 第5章 视距通信 5.1 引言 5.2 在煤矿坑道中特高频(UHF)无线电波的传播 5.2.1 波导模式 5.2.2 表面粗糙度造成的损耗 5.2.3 隧道壁倾斜造成的损耗 5.3 预期的矿井通信范围和传输损耗 5.4 系统描述 5.5 电路图 5.6 规格 5.7 现场试验 5.8 功能 5.9 结论 参考文献 第6章 全矿井范围通信 6.1 引言 6.2 系统 6.2.1 基本原理 6.2.2 系统描述 6.3 漏泄系统的技术规格 6.4 工作方法 6.5 优点 6.6 电缆类型 6.6.1 长线天线 6.6.2 双线馈线 6.6.3 Delogne系统 6.6.4 开槽的屏蔽电缆 6.6.5 松编织电缆 6.7 缺点 6.8 现场试验 6.9 无源放大器的开发 6.9.1 描述 6.9.2 电路图 6.9.3 规格 6.9.4 现场安装 6.9.5 天线试验 6.9.6 性能 6.10 结论 参考文献 第7章 采矿业的基于Web信息和决策支持系统 7.1 引言 7.2 煤矿需要IT应用的领域 7.2.1 提高生产力和生产率 7.2.2 轮班和人事管理 7.2.3 减少产量单货不符的情况 7.2.4 设备维修 7.2.5 库存管理 7.2.6 环境监测 7.2.7 矿史 7.2.8 灾难预测及矿山安全管理 7.2.9 法令要求 7.2.10 灾后管理 7.2.11 用网上保存的记录改进工作 7.2.12 地下矿井无线通信 7.2.13 决策 7.2.14 培训 7.3 系统描述 7.3.1 软件和数据库 7.3.2 中间件 7.3.3 硬件 7.4 结论 参考文献 第8章 ZigBee技术: 一种独特的无线传感器网络解决方案 8.1 引言 8.2 ZigBee技术 8.2.1 ZigBee协议栈 8.2.2 网络层 8.2.3 数据链路层 8.2.4 通用MAC帧结构 8.2.5 IEEE 802.15.4中的MAC协议概述 8.2.6 物理层 8.2.7 灵敏度和工作距离 8.2.8 安全性 8.2.9 限制 8.3 ZigBee技术专长 8.4 ZigBee与其他无线技术的比较 8.5 ZigBee的特点 8.6 应用领域 8.7 ZigBee的设备制造商 8.8 结论 参考文献 网站 第9章 矿山无线信息和安全系统 9.1 引言 9.2 功能 9.3 系统 9.3.1 协调器 9.3.2 路由器/终端设备 9.3.3 监测设备 9.3.4 甲烷监测设备 9.3.5 信息设备 9.4 原理及运行过程 9.4.1 跟踪和监测系统 9.4.2 减少致命事故 9.4.3 碰撞预防系统 9.4.4 效率和生产率监测系统 9.4.5 监测矿工不安全习惯与报警系统 9.4.6 信息通信系统 9.5 系统安装过程 9.6 系统功能 9.7 地下矿井RFID设备性能分析 9.7.1 评价数据包投递率实验 9.7.2 评价信标率实验 9.8 结论 参考文献 0章 RFID器件编程 10.1 引言 10.2 RFID设备的功能 10.3 CC2430芯片 10.4 CC2430模块 10.5 RFID设备的编程 10.5.1 使用USB接口的调试 10.5.2 利用CC2430调试连接器的调试 10.6 网络的建立 10.7 网络拓扑 10.7.1 星形拓扑 10.7.2 对等拓扑 10.7.3 分群树形拓扑 10.8 网络层次 10.8.1 应用层(层7) 10.8.2 表示层(层6) 10.8.3 会话层(层5) 10.8.4 传输层(层4) 10.8.5 网络层(层3) 10.8.6 数据链路层(层2) 10.8.7 物理层(层1) 10.9 无线应用协议 10.10 媒体访问控制 10.10.1 MAC应用 10.10.2 MAC操作 10.10.3 MAC应用程序设计 10.10.4 利用TI-MAC库的编程 10.11 RFID设备的编程和功能 10.11.1 无线网络编程 10.11.2 不同设备的功能 10.11.3 编程过程 10.12 结论 参考文献 网站 1章 跟踪和监测软件 11.1 引言 11.2 应用软件 11.3 工作模式 11.4 流程图和算法 11.5 软件安装和操作步骤 11.5.1 安装步骤 11.5.2 操作步骤 11.6 结论 2章 危险区的本质安全 12.1 引言 12.2 本质安全概念 12.3 分类 12.3.1 危险区 12.3.2 防爆设备的温度 12.4 有关本质安全的标准 12.4.1 ATEX指令 12.5 主要的定义 12.6 IS和关联设备的分组和分类 12.6.1 电气设备的分类 12.6.2 简单设备 12.7 本质安全设备的设计 12.7.1 结构特征 12.7.2 各种组件介绍 12.7.3 简单电路的设计 12.7.4 参数分析 12.8 本质安全考虑的参数 12.8.1 元件的额定值 12.8.2 连接器 12.8.3 熔断器 12.8.4 电池和电池组 12.8.5 半导体 12.8.6 故障 12.9 可靠元件 12.9.1 变压器 12.9.2 限流电阻 12.9.3 隔离电容器 12.10 分流安全组件的使用 12.10.1 安全分流器 12.10.2 并联分流限压器 12.10.3 导线和连接 12.10.4 电隔离元件 12.10.5 安全栅 12.11 电磁和超声波能量辐射设备 12.11.1 无线频率源 12.12 对设计者的建议 12.12.1 基本设计概念 12.12.2 安全性分析 12.12.3 影响本质安全的因素 12.12.4 防爆设备的维护和处理 12.13 本质安全电路设计指南 12.14 本质安全防爆的基本概念 12.15 结论 参考文献 网站 附录A RFID设备编程 附录B TMS软件不同模块的流程 |
| 编辑推荐 | |
| 本书综合论述了基于RFID传感器网络的矿井统一无线通信系统的基础内容及所能完成的各种任务。其**特点是着重实践,书中收编了从设计开始到制造、组装、本质安全分析、测试、实验室和现场实验、不同无线通信系统部署和操作、网络设计及应用、编程方法及相关程序的所有技术细节与相关内容,许多可直接参考和应用;并且理论方面的内容也可作为综合参考。 |
| 文摘 | |
| 序言 | |
总而言之,这本书从书名到副标题,都透露出一股严谨、前沿且实用的学术气息。对于任何对地下矿井安全、智能化建设,以及RFID技术在极端环境下的应用感兴趣的读者来说,这无疑是一本值得深入研究的著作。我期待它能够为我们揭示一个更加安全、高效的地下矿井工作新模式,并为相关领域的研究者和从业者提供宝贵的理论指导和实践借鉴。我甚至可以想象,这本书的出版,可能会在地下矿井通信技术领域引发一场新的变革,带来更智能、更安全的作业环境。
评分“RFID-based sensor work”这个表述,让我联想到这本书可能不仅仅是理论性的探讨,而是包含了很多实际的“工作”和“实践”。我非常好奇书中是否会包含具体的案例分析,展示RFID技术在实际矿井中的部署过程、遇到的问题以及解决方案。例如,是否会介绍成功的试点项目,详细阐述其技术架构、实施步骤、以及最终的成效?书中是否会提供一些关于RFID传感器网络设计的原则和方法,指导读者如何根据具体的矿井环境进行个性化设计?我甚至想象,书中可能会涉及相关的实验数据、测试报告,甚至是模拟仿真结果,来佐证其提出的技术方案的有效性和可靠性。这种基于实践的论述,会让这本书更具指导意义和参考价值。
评分这本书的封面设计,那深邃的蓝色调,仿佛将人瞬间拉入了一个神秘的地下世界。纸张的质感也相当考究,拿在手里温润而厚实,每一页翻动的声音都透着一种沉甸甸的学术分量。我尤其喜欢封面上那枚若隐若现的RFID标签图案,它巧妙地暗示了这本书的核心技术,同时又带着一丝未来科技的神秘感,让人对接下来的阅读充满了期待。我毫不怀疑,这本书的编辑团队在装帧设计上倾注了极大的心血,力求在第一时间抓住读者的眼球,并传递出内容的高度专业性。这种对细节的关注,往往预示着书中内容的严谨和深入,我相信它不仅仅是技术文献的堆砌,更是一次对地下矿井通信领域前沿探索的系统性呈现。
评分从书名来看,这本书的主题“地下矿井无线通信”本身就具有极高的现实意义。矿井深处环境复杂,传统的有线通信方式不仅铺设困难、维护成本高昂,而且存在巨大的安全隐患。而无线通信,尤其是结合了RFID技术的传感器网络,无疑为解决这一难题提供了全新的视角和可能。我非常好奇作者是如何从理论层面阐述RFID技术在恶劣地下环境下的适用性,例如信号穿透能力、抗干扰能力等等,这些都是读者迫切想了解的。而且,“传感器网络”的加入,意味着它不仅仅是简单的信息传输,更可能涉及到数据的采集、分析和应用,这是否意味着书中会探讨如何构建一个智能化的矿井监测系统?我甚至可以想象,书中或许会描绘一个由众多RFID传感器组成的地下网络,实时监测瓦斯浓度、温度、湿度、地压等关键参数,并能及时预警,从而极大地提升矿井的安全性和效率。
评分这本书的副标题“RFID-based sensor work”则进一步聚焦了其核心技术——RFID。RFID技术在日常生活中早已不陌生,但将其应用于地下矿井这种极端环境,无疑是一次巨大的挑战。我非常期待书中能够详细介绍RFID技术在地下矿井中的具体应用场景和实现方案。例如,RFID标签如何固定在矿工的头盔上、设备上,甚至嵌入到矿体结构中?RFID读写器又会以何种形式部署,是固定式的还是移动式的?书中是否会对比不同频段RFID技术的优劣势,以及它们在地下复杂环境下的表现?我甚至猜想,书中可能会深入探讨RFID信号在岩石、金属等障碍物中的传播衰减特性,以及作者是如何通过优化天线设计、信号处理算法来克服这些困难的。这种技术细节的深入挖掘,对于真正理解RFID在地下矿井中的可行性和创新性至关重要。
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