Обоснование концепции системы связи диапазона средних волн в подземных квазиодномерных сооружениях

Автор: Федосов Д.В., Колесников А.В.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 3 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Современное развитие горнодобывающей промышленности характеризуется поиском новых технологий добычи, повышением сложности, глубины, масштабов выработок и опасности работы, что приводит к поиску подходов в построении информационно-коммуникационных систем с повышенным функционалом, а именно - с возможностью объединения в единую систему средств автоматизации горных работ, датчиков, проходческого оборудования, аппаратуры связи, навигации, управления, аппаратуры, работающей в аварийной обстановке. Поскольку большинство подземных объектов можно считать квазиодномерными (шахты, рудники, метро, коллекторы), для организации передачи данных в них могут эффективно использоваться проложенные вдоль туннелей линии передачи. Цель. Рассмотреть физическую сторону работы информационно-коммуникационной системы в диапазонах средних и коротких волн. Методы. Зависимость напряженности поля в туннеле с однопроводной и двухпроводной линиями, проложенными в туннеле, получены с помощью электродинамического моделирования методом конечных элементов. Результаты. Приведены значения затухания в выработках с различными параметрами среды и зависимости затухания, полученные экспериментально в угольной шахте. В среднем затухание сигнала составляет 15 дБ на 1 км. Заключение. Цифровая средневолновая система на основе двухпроводных линий имеет существенные преимущества при развертывании перед системами УКВ-связи. Она может быть использована в качестве базовой, а при необходимости - дополнена УКВ-технологиями (Bluetooth, Wi-Fi), например для работы персонала с использованием взрывозащищенного смартфона и в тех областях, где требуется повышенная пропускная способность, в местах активного ведения горных работ в шахтах и концентрации технологического оборудования и персонала.

Еще

Подземная связь, направляющая линия, система связи, средние волны

Короткий адрес: https://sciup.org/140302052

IDR: 140302052   |   DOI: 10.18469/1810-3189.2023.26.3.89-97

Список литературы Обоснование концепции системы связи диапазона средних волн в подземных квазиодномерных сооружениях

  • Обзор способов организации подземной связи и перспективы использования диапазона средних волн в шахтах / Д.В. Федосов [и др.] // Труды НИИР. 2022. № 1. С. 19–36. DOI: https://doi.org/10.34832/NIIR.2022.8.1.003
  • A survey of wireless communications and propagation modeling in underground mines / A.E. Forooshani [et al.] // IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2013. Vol. 15, no. 4. P. 1524–1545. DOI: https://doi.org/10.1109/SURV.2013.031413.00130
  • Корчагин Ю.А., Саломатов В.П., Чернов А.А. Радиосвязь в проводящих средах. Новосибирск: Наука, 1990. 148 с.
  • Sacks H.K., Chufo R.L. Medium-frequency propagation in coal mines // Proceedings of the Fourth WVU Conference on Coal Mine Electrotechnology. 1978. P. 1–12. URL: https://www.cdc.gov/niosh/mining/works/coversheet225.html
  • Патент RU 191121 U1. Многодиапазонное устройство подключения для индукционной связи / Д.В. Федосов, Р.А. Бекишев; 25.07.2019.
  • Дмитриков В.Ф., Шушпанов Д.В. Основные научные проблемы построения отечественных агрегатированных (сложных) приборов и распределенных систем вторичного электропитания и причины отставания их характеристик от современных зарубежных аналогов // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2018. Т. 21, № 3. С. 7–11. URL: https://journals.ssau.ru/pwp/article/view/7011
  • Чебышев В.В. Основы проектирования антенных систем. М.: Горячая линия – Телеком, 2018. 150 с.
  • Колесников А.В., Федосов Д.В., Николаев А.В. Влияние климато-геофизических факторов на характеристики подземного канала беспроводной связи сквозь горную породу // Электромагнитные волны и электронные системы. 2022. № 4. С. 5–13. URL: http://radiotec.ru/ru/journal/Electromagnetic_Waves_and_Electronic_Systems/number/2022-4/article/22926
  • Dobroski H.H., Stolarczyk L.G. A whole-mine medium-frequency radio communication system // The Sixth WVU Conference on Coal Mine Electrotechnology. 1982. P. 1–13 URL: https://www.cdc.gov/niosh/mining/works/coversheet1525.html
  • Lagace R.L., Emslie A.G., Grossman M.A. Modeling and Data Analysis of 50 to 5000 kHz Radio Wave Propagation in Coal Mines. Cambridge: Arthur D. Little, Inc., 1980. 238 p. URL: https://www.cdc.gov/niosh/mining/works/coversheet179.html
  • Патент RU 2642845 C1. Способ и система мобильной связи для протяженных объектов / Д.В. Федосов; 29.01.2018.
  • Патент RU 2672273 C1. Коммуникационная система для подземных сооружений / С.Э. Лапин, А.Г. Бабенко, Д.В. Федосов; 13.11.2018.
  • Парфенов В.И., Ле В.Д. Анализ влияния окружающей среды на эффективность алгоритма обработки информации в беспроводных сенсорных сетях // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2020. Т. 23, № 2. С. 49–54. DOI: https://doi.org/10.18469/1810-3189.2020.23.2.49-54
Еще
Статья научная