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目前井下煤矿还普遍存在人员定位管理困难的问题,难以及时掌握井下人员动态分布情况,导致事故发生时,安全救护的效率低。因此,建立以灾害预防、事故救助、电子信息化管理为主要目标的信息化和智能化建设势在必行。本论文首先介绍了井下定位系统的应用背景,并对目前已有的定位系统进行介绍,分析其工作原理以及系统所必须要完成的功能。通过分析已有的各种井下定位通信方案的优缺点,确定使用在目前技术条件下综合效益最高(成本低,可靠性高)的RFID定位方案,并介绍了与RFID定位方案相关的芯片资料和通信总线特点。然后完成了基于“LPC2368处理器+nRF24L01+CAN总线”的基站硬件电路设计,并选取了该电路中的两个主要模块——CAN总线接口和nRF24L01接口电路的硬件和驱动程序设计进行详细说明;完成了基于’MSP430F2013处理器+nRF24101"的标签电路设计,探讨了MSP430处理器的低功耗技术应用方法,设计了MSP430F2013和nRF24L01之间的低功耗读写驱动程序。讨论了井下定位过程中容易出现的通信碰撞问题,分析了产生碰撞的原因,并在目前已有各种防碰撞方案的基础上,提出一种适合RFID方式井下定位的通信防碰撞方案——基于混沌的通信防碰撞方法。除了完成定位系统的电路设计和相应的软件设计以外,还介绍了混沌系统的基本概念,四个经典混沌系统的特点,以及混沌反控制技术的方法和研究目的。通过对一个近似时滞超混沌系统的分析,计算超混沌系统产生的吸引子的Lyapunov指数、关联维数、Kolmogorov墒、频谱和Poincare截面等混沌特征量,将之与Lorenz吸引子进行比较,从数值实验方面证明了近似时滞超混沌吸引子的复杂动力学特性。最后利用混沌的固有特性——类随机性和初值敏感性,设计了一个参数扰动超混沌系统,通过该系统可以得到完全真随机的信号,解决了井下定位系统的通信碰撞问题。