Estudio característico de la comunicación por luz visible e influencia de las partículas de polvo de carbón en las minas de carbón subterráneas
Autores: Javaid, Fawad; Wang, Anyi; Sana, Muhammad Usman; Husain, Asif; Ashraf, Imran
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Estudio característico de la comunicación por luz visible e influencia de las partículas de polvo de carbón en las minas de carbón subterráneas
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Minas subterráneas
Comunicación óptica inalámbrica
Comunicación por luz visible
Partículas de polvo de carbón
Distribución gaussiana bimodal
Enlaces de transmisión
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 60
Citaciones: Sin citaciones
El entorno crítico de las minas subterráneas es una zona de riesgo para las aplicaciones mineras y es muy peligroso involucrar a los mineros sin un sistema de comunicación sofisticado. Las redes cableadas existentes son susceptibles a daños y los sistemas de radio inalámbricos experimentan un desvanecimiento severo que restringe el acceso completo a toda la instalación de una mina. La comunicación óptica inalámbrica es un enfoque mejor que puede ser incorporado en la atmósfera errática de las minas subterráneas para superar tales problemas, ya que las luces ya se utilizan para iluminar las galerías de la mina. Este estudio se centra en investigar las características de la comunicación por luz visible (VLC) en una mina de carbón subterránea. Se elabora todo el alcance de la VLC junto con la influencia de las partículas de polvo de carbón y el modelo de dispersión. Se analiza el impacto de las nubes de polvo de carbón en la visibilidad y la atenuación para la transmisión de luz visible. El efecto de sombreado generado por los pilares y maquinaria minera se estima mediante la aplicación del enfoque de distribución gaussiana bimodal (BGD) en minas de carbón. El modelo característico de VLC para minas de carbón subterráneas se presenta clasificando el área de la mina en galería de la mina y sub-galerías. Los enlaces de transmisión de VLC se categorizan como el enlace de línea de visión (LOS) para propagación directa y el enlace no-LOS (NLOS) para propagación reflejada. Los escenarios de propagación LOS y NLOS se consideran para cada parámetro de evaluación. Además, el rendimiento del marco propuesto se examina mediante el cálculo de la potencia de la señal recibida, la pérdida de trayectoria, la dispersión de retardo (DS) y la relación señal-ruido (SNR).
Descripción
El entorno crítico de las minas subterráneas es una zona de riesgo para las aplicaciones mineras y es muy peligroso involucrar a los mineros sin un sistema de comunicación sofisticado. Las redes cableadas existentes son susceptibles a daños y los sistemas de radio inalámbricos experimentan un desvanecimiento severo que restringe el acceso completo a toda la instalación de una mina. La comunicación óptica inalámbrica es un enfoque mejor que puede ser incorporado en la atmósfera errática de las minas subterráneas para superar tales problemas, ya que las luces ya se utilizan para iluminar las galerías de la mina. Este estudio se centra en investigar las características de la comunicación por luz visible (VLC) en una mina de carbón subterránea. Se elabora todo el alcance de la VLC junto con la influencia de las partículas de polvo de carbón y el modelo de dispersión. Se analiza el impacto de las nubes de polvo de carbón en la visibilidad y la atenuación para la transmisión de luz visible. El efecto de sombreado generado por los pilares y maquinaria minera se estima mediante la aplicación del enfoque de distribución gaussiana bimodal (BGD) en minas de carbón. El modelo característico de VLC para minas de carbón subterráneas se presenta clasificando el área de la mina en galería de la mina y sub-galerías. Los enlaces de transmisión de VLC se categorizan como el enlace de línea de visión (LOS) para propagación directa y el enlace no-LOS (NLOS) para propagación reflejada. Los escenarios de propagación LOS y NLOS se consideran para cada parámetro de evaluación. Además, el rendimiento del marco propuesto se examina mediante el cálculo de la potencia de la señal recibida, la pérdida de trayectoria, la dispersión de retardo (DS) y la relación señal-ruido (SNR).