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文档简介

人员定位治理系统人员定位治理系统人员定位治理系统用于井下人员的无线定位、跟踪和考勤。该系统以现代无线通讯技术为根底,应用通讯技术中的信令技术及无线放射接收技术,在井上调度室设置中心把握计算机系统,在井下相关位置布置监控基站。射频识别技术〔RadioFrequencyIdentification,缩写RFID〕,RFID是RadioFrequencyIdentification的缩写,即射频识别,俗称电子标签。射频识别技术是20世纪90年月开头兴起的一种自动识别技术,射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息到达识别目的的技术。RFID不同频段的RFID产品会有不同的特性,下面具体介绍无源的感应器在不同工作频率产品的特性以及主要的应用。目前定义RFID产品的工作频率有低频、高频和超高频的频率三种范围内的符合不同标准的不同的产品,而且不同频段的RFID产品会有不同的特性。其中感应器有无源和有源两种方式,下面具体介绍无源的感应器在不同工作频率产品的特性以及主要的应用。一、低频(从125KHz到134KHz)其实RFID技术首先在低频得到广泛的应用和推广。该频率主要是通过电感耦合的方式进展工作,也就是在读写器线圈和感应器线圈间存在着变压器耦合作用.通过读写器交变场的作用在感应器天线中感应的电压被整流,可作供电电压使用.磁场区域能够很好的被定义,但是场强下降的太快。特性:120KHz到134KHz,TI134.2KHz2500m.除了金属材料影响外,一般低频能够穿过任意材料的物品而不降低它的读取距离。工作在低频的读写器在全球没有任何特别的许可限制。4.低频产品有不同的封装形式。好的封装形式就是价格太贵,但是有10年以上的使用寿命。5.虽然该频率的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。相对于其他频段的RFID产品,该频段数据传输速率比较慢。感应器的价格相对与其他频段来说要贵。主要应用:畜牧业的治理系统汽车防盗和无钥匙开门系统的应用马拉松赛跑系统的应用自动停车场收费和车辆治理系统自动加油系统的应用酒店门锁系统的应用门禁和安全治理系统二、高频(工作频率为13.56MHz)在该频率的感应器不再需要线圈进展绕制,可以通过腐蚀活着印刷的方式制作天线。感应器一般通过负载调制的方式进展工作。也就是通过感应器上的负载电阻的接通和断开促使读写器天线上的电压发生变化,实现用远距离感应器对天线电压进展振幅调制。假设人们通过数据把握负载电压的接通和断开,那么这些数据就能够从感应器传输到读写器。特性:工作频率为13.56MHz,该频率的波长或许为22m。除了金属材料外,该频率的波长可以穿过大多数的材料,但是往往会降低读取距离。感应器需要离开金属一段距离。该频段在全球都得到认可并没有特别的限制。感应器一般以电子标签的形式。虽然该频率的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。该系统具有防冲撞特性,可以同时读取多个电子标签。可以把某些数据信息写入标签中。数据传输速率比低频要快,价格不是很贵。主要应用:图书治理系统的应用瓦斯钢瓶的治理应用服装生产线和物流系统的治理和应用三表预收费系统酒店门锁的治理和应用大型会议人员通道系统固定资产的治理系统医药物流系统的治理和应用智能货架的治理三、超高频(工作频率为860MHz到960MHz之间)超高频系统通过电场来传输能量。电场的能量下降的不是很快,但是读取的区域不是很好进展定义。该频段读取距离比较远,无源可10m特性:1.在该频段,全球的定义不是很一样-欧洲和局部亚洲定义的频率为868MHz,北美定义的频段为902到905MHz95095630cm目前,该频段功率输出目前统一的定义(美国定义为4W,欧洲500mW2WEIRP。超高频频段的电波不能通过很多材料,特别是水,灰尘,雾等悬浮颗粒物资。相对于高频的电子标签来说,该频段的电子标签不需要和金属分开来。电子标签的天线一般是长条和标签状。天线有线性和圆极化两种设计,满足不同应用的需求。该频段有好的读取距离,但是对读取区域很难进展定义。有很高的数据传输速率,在很短的时间可以读取大量的电子标签。主要应用:1.供给链上的治理和应用生产线自动化的治理和应用航空包裹的治理和应用集装箱的治理和应用铁路包裹的治理和应用后勤治理系统的应用有源RFID技术〔2.45GHz、5.8G〕有源RFID具备低放射功率、通信距离长、传输数据量大,牢靠性高和兼容性好等特点,与无源RFID相比,在技术上的优势格外明显。被广泛地应用到大路收费、港口货运治理等应用中。什么是RFID技术?RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并猎取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷便利。RFID是一种简洁的无线系统,只有两个根本器件,该系统用于把握、检测和跟踪物体。系统由一个询问器〔或阅读器〕和很多应答器〔或标签〕组成。RFID标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式;天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。RFID1、承受无源标签或被动标签标签〔射频卡〕进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息〔PassiveTag,无源标签或被动标签〕,解读器读取信息并解码后,送至中心信息系统进展有关数据处理。2、承受有源标签或主动标签主动发送某一频率的信号〔ActiveTag,有源标签或主动标签〕;解读器读取信息并解码后,送至中心信息系统进展有关数据处理。一套完整的RFID系统,是由阅读器(Reader)与电子标签(TAG)也就是所谓的应答器(Transponder)、天线(Antenna)及应用软件系统部份所组成,其工作原理是 Reader放射一特定频率的无线电波能量给Transponder,用以驱动Transponder电路将内部的数据送出,此时Reader便依序接收解读数据,送给应用程序做相应的处理。以RFID卡片阅读器及电子标签之间的通讯及能量感应方式来看大致上可以分成,感应偶合(InductiveCoupling)及后向散射偶合(BackscatterCoupling)两种,一般低频的RFID大都承受第一种式,而较高频大多承受其次种方式。阅读器依据使用的构造和技术不同可以是读或读 /写装置,是RFID系统信息把握和处理中心。阅读器通常由耦合模块、收发模块、把握模块和接口单元组成。阅读器和应答器之间一般承受半双工通信方式进展信息交换,同时阅读器通过耦合给无源应答器供给能量和时序。在实际应用中,可进一步通过Ethernet〔以太网〕或WLAN等实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等治理功能。应答器是RFID系统的信息载体,目前应答器大多是由耦合原件〔线圈、微带天线等〕和微芯片组成无源单元。人员定位治理系统系统构造:本系统由“无线基站”、本安电源、“射频标签”〔定位及考勤用〕、“通讯手机”、〔无线通讯用〕,“以太网络设备”、“地面应用效劳器”、打印机、监控机、防雷设备、等组成。基站在井下事故停电后,自身后备电源仍可连续工作10小时以上,并记录保存实时数据,以便与把握中心主机进展数据通讯。系统主要功能:监控基站和中心把握计算机系统之间通过光纤或电缆相连接,矿山井下人员、车辆、设备等目标分别携带无线数据收发机,系统通过监控基站与收发机之间的无线通讯,实时了解井下人员的数量及分布状况的功能;1、可任意查询指定人员当前或历史时段所处的区域和活动踪迹;2、可对人员进展下井次数、下井时间等考勤信息进展分类统计,打印相关报表;3、系统可在突发大事发生前,通过多种声、光报警方式主动通知井下人员撤离;4、井下人员在遇到危急状况时,可主动向地面发出求救信号;5、在事故发生后能准时锁定受困和遇难人员的具体位置,为搜救工作供给准确信息,从而为6、生产指挥调度、安全监测检查、人员考勤、紧急大事处理等工作供给有效手段,7、系统可同时将有关数据传至各级治理部门,为各级领导监视指挥决策供给重要依据。系统特点1、承受无线双向通讯:井下人员可紧急求助,井上可通过多种声、光报警方式主动通知井下人员撤离2、用专利技术,对目标实时准确定位,考勤识别无漏卡3、集井下人员定位、严格考勤、瓦斯监控及无线寻呼为一体4、无线收发机体积小、携带便利,在安全帽、腰带、矿灯上均可放置性能指标100米1000个3米,定位精度远高于同类产品〔30米-50米〕跟踪扫描时间小于3秒一次扫描不小于100个标签标签允许的移动速度不小于30KM/h150基站与地面通讯站之间的距离不小于10KM基站承受光纤以太网通讯矿井多功能无线通讯及定位系统系统特色将井下高质量无线通讯、人员跟踪和考勤、人员准确坐标定位、无线上网效劳集中到一个系统,手机、射频标签、无线网络终端等使用统一基站,使用统一标准网络,实现系统多功能业务。功能介绍:1.通讯功能承受先进的WiFi通讯制式,通话质量大大高于小灵通。GSM、CDM能收发短信,具备短信群发功能2.人员跟踪及考勤功能承受FRID〔射频识别技术〕进展人员和设备的跟踪,人员携带射频标签即可进展跟踪和考勤。建立矿井的三维模型,将井下人员的定位实时信息以三维动态可视的方式进展显示和记录。实现对矿井人员根底信息的录入,并设置人员工号和识别卡号的对应关系进展人员的考勤功能,并于自动产生相关的报表对人员进展实时的跟踪,能实时监控井下人员的位置和分布对人员的出入井状况进展记录和查询对人员的历史轨迹进展查询,以便获得该人员的工作状况具备主动呼叫功能,标签具有紧急按钮,可在特定状况下告知系统坐标位置和人员的安全状况。对超时未上井人员准时进展报警,并利用系统的搜寻功能进展查找并以语音播送或无线通讯方式准时通知该人员。同时可对重要设备实现动态跟踪,并建立重要设备的使用治理档案。人员准确坐标定位功能利用RSSI和双星定位原理可实现井下人员的准确坐标定位〔误差3〕可利用矿井三维模型,建立准确的坐标体系,实现井下人员,尤其是危急区域人员的实时坐标跟踪,并能建立跟踪数据库,以便历史查询。当井下发生事故时,能利用实时或历史坐标

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