作者简介 | 第6-8页 |
摘要 | 第8-11页 |
abstract | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第17-32页 |
1.1 引言 | 第17-18页 |
1.2 国内外发展现状及存在的问题 | 第18-29页 |
1.2.1 能量收集技术研究现状 | 第18-24页 |
1.2.2 WSN节点能量收集发展趋势 | 第24-26页 |
1.2.3 WSN节点井下通信面临的挑战 | 第26-27页 |
1.2.4 现存的主要问题 | 第27-29页 |
1.3 研究的目的及意义 | 第29-30页 |
1.4 论文的组织结构 | 第30-32页 |
第二章 煤矿井下可被收集能量分析与研究 | 第32-52页 |
2.1 煤矿井下振动能量分析 | 第32-36页 |
2.1.1 井下采煤机振动能量测试及分析 | 第32-34页 |
2.1.2 跳汰机振动能量测试及分析 | 第34-36页 |
2.2 煤矿井下微风能量分析 | 第36-39页 |
2.2.1 微风发电原理及井下风能来源分析 | 第36-37页 |
2.2.2 井下风能测量实验与分析 | 第37-39页 |
2.3 煤矿井下其他能量分析 | 第39-51页 |
2.3.1 井下温差能量分析 | 第39-42页 |
2.3.2 煤矿井下噪音能量分析 | 第42-44页 |
2.3.3 煤矿井下电磁场能量分析 | 第44-51页 |
2.4 本章小结 | 第51-52页 |
第三章 井下WSN节点风能自供电能量管理技术研究 | 第52-74页 |
3.1 井下WSN节点风能供电面临的问题 | 第52-53页 |
3.2 井下WSN节点风能供电结构模型及原理分析 | 第53-58页 |
3.2.1 风力发电机工作原理及结构分析 | 第53-55页 |
3.2.2 井下微型风力发电机模型分析 | 第55-58页 |
3.3 井下WSN节点风能供电系统控制电路优化研究 | 第58-70页 |
3.3.1 低功耗整流模块研究 | 第58-60页 |
3.3.2 改进型自适应模糊滑模控制MPPT的算法分析 | 第60-64页 |
3.3.3 基于AVS的能量管理算法仿真分析 | 第64-69页 |
3.3.4 WSN能量存储模块分析 | 第69-70页 |
3.4 实验结果与分析 | 第70-72页 |
3.5 本章小结 | 第72-74页 |
第四章 井下WSN节点振动能量收集技术研究 | 第74-88页 |
4.1 压电陶瓷能量收集器的机电模型研究 | 第74-79页 |
4.1.1 压电陶瓷能量收集理论基础 | 第74-77页 |
4.1.2 PZT应力分布有限元仿真分析 | 第77-79页 |
4.2 压电陶瓷换能器振动发电性能研究 | 第79-85页 |
4.2.1 匹配阻抗效应研究 | 第79-81页 |
4.2.2 DC-DC转换器电路阻抗匹配电路及仿真分析 | 第81-83页 |
4.2.3 压电换能器阻抗匹配研究 | 第83-85页 |
4.3 实验结果与分析 | 第85-87页 |
4.4 本章小结 | 第87-88页 |
第五章 井下WSN节点传输功耗优化研究 | 第88-106页 |
5.1 井下电磁环境对WSN节点传输功耗影响分析 | 第88-95页 |
5.1.1 井下电磁环境特点分析 | 第88-90页 |
5.1.2 井下电磁环境对WSN节点传输功耗影响测试 | 第90-93页 |
5.1.3 井下瞬态干扰对WSN节点传输功耗影响分析 | 第93-95页 |
5.2 井下WSN节点传输天线功耗优化研究 | 第95-105页 |
5.2.1 理论基础 | 第95-100页 |
5.2.2 井下WSN节点传输天线功耗优化仿真 | 第100-102页 |
5.2.3 传输天线功耗优化测试及分析 | 第102-105页 |
5.3 本章小结 | 第105-106页 |
第六章 基于数据压缩的井下WSN节点功耗优化研究 | 第106-114页 |
6.1 WSN节点内数据压缩优化研究 | 第106-111页 |
6.1.1 基于CS的优化解码模型 | 第107-109页 |
6.1.2 改进的基于块合并的优化解码模型 | 第109-110页 |
6.1.3 井下WSN节点功耗优化仿真 | 第110-111页 |
6.2 矿井环境监测节点拓扑结构优化模型 | 第111-113页 |
6.3 本章小结 | 第113-114页 |
第七章 结论 | 第114-119页 |
7.1 本文的主要工作和结论 | 第114-117页 |
7.2 建议 | 第117-119页 |
致谢 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-129页 |