基于WiFi的井下人员定位系统研究与设计
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
·研究背景及意义 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-14页 |
·井下人员定位研究现状 | 第11-13页 |
·WiFi技术定位研究现状 | 第13-14页 |
·论文研究主要内容及技术路线 | 第14-16页 |
第二章 无线通信平台 | 第16-32页 |
·常见的定位技术 | 第16-20页 |
·RFID技术 | 第16-18页 |
·ZigBee技术 | 第18-20页 |
·WiFi技术 | 第20-25页 |
·WiFi概述 | 第20-21页 |
·WiFi的网络拓扑结构 | 第21-23页 |
·物理层 | 第23-24页 |
·MAC层 | 第24-25页 |
·无线通信技术对比分析 | 第25-28页 |
·无线通信平台选定 | 第28页 |
·WiFi通信平台安全可靠性分析 | 第28-31页 |
·设备可靠性 | 第28-29页 |
·链路可靠性 | 第29-30页 |
·无线电波对人体的危害分析 | 第30页 |
·无线电波对电雷管的激发效应分析 | 第30页 |
·网络安全体系 | 第30-31页 |
·数据备份体系 | 第31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 定位算法分析 | 第32-43页 |
·基于测距的定位算法 | 第32-35页 |
·基于RSSI的定位机制 | 第32-33页 |
·基于TOA的定位机制 | 第33-34页 |
·基于TDOA的定位机制 | 第34页 |
·基于AOA的定位机制 | 第34-35页 |
·定位算法的选择分析 | 第35-36页 |
·基于三维模型的RSSI定位研究 | 第36-42页 |
·合理布置基站位置 | 第36-37页 |
·添加约束 | 第37页 |
·测距机理 | 第37-39页 |
·校正模型 | 第39-40页 |
·基于固定节点距离的定位 | 第40-41页 |
·计算结果优化 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 人员定位系统设计 | 第43-65页 |
·系统总体构架设计 | 第43-45页 |
·总体架构拓扑结构 | 第44页 |
·提高主干环网和子网网络可靠性分析 | 第44-45页 |
·WiFi综合数字通信平台系统设计 | 第45-48页 |
·基本原则与技术特点分析 | 第45-46页 |
·通信平台系统安全设计 | 第46页 |
·光纤及基站安全要求分析 | 第46-48页 |
·定位功能设计 | 第48-50页 |
·人员定位系统方法 | 第48-49页 |
·WiFi人员跟踪定位总体构架 | 第49-50页 |
·系统硬件选型 | 第50-53页 |
·基站 | 第50-51页 |
·定位卡 | 第51-52页 |
·交换机 | 第52-53页 |
·系统软件设计 | 第53-64页 |
·数据采集 | 第53-58页 |
·运行环境需求 | 第58页 |
·控制平台软件系统构架 | 第58-60页 |
·控制平台软件系统逻辑结构 | 第60-61页 |
·控制平台软件系统模块设计 | 第61-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第五章 系统实现及应用 | 第65-81页 |
·狮子山铜矿简介 | 第65页 |
·WiFi综合数字通信平台总体布置 | 第65-73页 |
·狮子山铜矿井下通信需求分析 | 第65-67页 |
·总体布置及主干环网设计 | 第67-69页 |
·子网设计 | 第69-71页 |
·WiFi综合数字通信平台主要设备 | 第71-73页 |
·定位功能实现 | 第73-78页 |
·人员定位系统功能实现 | 第73页 |
·人员定位系统分中段定位 | 第73-76页 |
·人员定位系统主要设备技术参数 | 第76页 |
·人员定位系统主要设备 | 第76-78页 |
·系统融合及综合控制平台 | 第78-80页 |
·矿山调度指挥中心 | 第78-79页 |
·安全避险系统融合 | 第79页 |
·控制平台软件系统特点 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第六章 结论与展望 | 第81-84页 |
·结论 | 第81-82页 |
·创新点 | 第82页 |
·展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读学位期间主要研究成果 | 第89页 |