广播发射机自动监测系统设计与实现
- 格式:pdf
- 大小:259.84 KB
- 文档页数:2
《中波广播发射机监测系统的设计》篇一一、引言随着信息技术的不断发展,广播传输的可靠性和稳定性越来越受到重视。
中波广播发射机作为广播传输的重要设备,其监测系统的设计对于保障广播信号的传输质量和安全性至关重要。
本文旨在探讨中波广播发射机监测系统的设计,包括系统架构、硬件设计、软件设计和应用场景等方面,为相关领域的研究和应用提供参考。
二、系统架构设计中波广播发射机监测系统的架构设计应考虑到系统的可靠性、实时性和可扩展性。
系统架构主要包括硬件层、软件层和应用层。
硬件层主要包括传感器、数据采集器、通信模块等设备,用于实时监测发射机的各项参数。
软件层则负责数据的处理、分析和存储,以及与上位机的通信。
应用层则是用户与系统交互的界面,用于展示监测数据和进行系统控制。
三、硬件设计硬件设计是中波广播发射机监测系统的重要组成部分,主要包括传感器、数据采集器、通信模块等设备的选择和设计。
传感器是监测系统获取数据的关键设备,应选择具有高精度、高稳定性和低噪声的传感器。
数据采集器应具有高速、高精度的数据采集能力,能够实时获取发射机的各项参数。
通信模块则应选择具有高可靠性和低延迟的通信方式,如无线通信或有线通信,以保证数据的实时传输。
四、软件设计软件设计是中波广播发射机监测系统的核心部分,主要包括数据处理、分析和存储,以及与上位机的通信等功能的实现。
数据处理和分析是软件设计的关键环节,应采用先进的算法和模型,对采集到的数据进行实时处理和分析,以获取发射机的运行状态和故障信息。
数据存储则应采用可靠的数据存储方式,如数据库或云存储,以保证数据的长期保存和查询。
与上位机的通信则应采用稳定的通信协议和接口,以保证数据的实时传输和控制命令的准确执行。
五、应用场景中波广播发射机监测系统的应用场景主要包括广播电台、电视台等媒体机构。
在这些机构中,中波广播发射机是广播信号传输的重要设备,其运行状态和故障信息对于保障广播信号的传输质量和安全性至关重要。
I G I T C W技术 研究Technology Study60DIGITCW2023.05在信息化飞速发展的今天,广播电视产业面临着向数字化、网络化、智能化、信息化方向发展的使命,对广播发射台的安全性、稳定性提出了更为严格的要求[1]。
广播发射设备是广播系统中的关键部件,其功能是对音频和视频信号进行调制及放大,并以无线电波的形式进行传输。
因中波的波长要比长波短,需在更深处的电离层才能产生反射,靠地面波和天空波两种方式进行传播。
由于地面和空中的信号是同步的,中波广播发射机接收信号的难度较大,发射距离通常为数百千米[2],中波广播发射机主要用于近程本地无线电广播、海上通信、无线电导航和航空通信等。
当前,调频广播发射技术存在的问题主要体现在信号传输、信号覆盖、发射机功率及噪声等方面,导致其无法及时向各转播单位反馈报警信息和转播数据,影响事件处理的准确性和及时性[3]。
本文研究设计的中波广播发射机自动化控制系统,通过构建自动化控制系统总框架,从下位机PLC 及其他设备进行硬件设计,实时监控中波广播发射机的状态,精准采集发射机数据。
逐步建立起中波广播发射机的自动控制系统,对建立科学、高效的远程监测体系具有一定帮助,为今后的自动化广播发射工作创造有利的条件。
1 自动化控制系统总框架设计中波广播发射机的自动控制系统采用分布式主框架形式,系统中包括人机交互、主控单元以及各个子单元三大部分[4]。
人机交互单元由上位机和触摸屏组成,其主要作用是利用RS-485/232通信接口与下位机进行通信,实现对下位机系统时间的远程更改以及对发射机的开关断路;主控单元是整个控制系统的关键部分,它一方面可与人机交互,另一方面又可与各个子系统进中波广播发射机自动化控制系统设计萨嘎尼玛(西藏自治区广播电视局阿里中波转播台,西藏 阿里 859000)摘要:文章中设计了一套中波广播发射机自动化控制系统,构建自动化控制系统总框架,从下位机PLC及其他设备进行硬件设计,实时监控中波广播发射,精准采集发射机数据。
广播电台广播质量监测系统的设计摘要:针对原有广播质量监测系统存在的问题,本文设计了一套适用于八七一台新的广播质量监测系统,介绍了该系统的组成和结构,分析了系统的主要功能,最后,描述了系统运行所需要的硬件和软件环境。
关键词:广播电台广播质量监测系统性能指标长久以来,无线局各台站的自台发射机播出效果一直采用人工方式定时收测,收测结果受人为因素的影响较大,主要为:不能定量的记录收测结果,并及时发现发射机的停播;更不能发现发射机的“劣播”和“三满”不足[1]。
为提高发射机的播出质量,同时满足无线局未来信息化发展需要,建设一套自动实时质量监测系统就显得非常有必要。
本文根据无线发射台质量监测系统总体规划设计需求和八七一台实际环境情况及业务需求,设计了一套适用于八七一台质量监测系统。
1 系统设计1.1 八七一台物理环境图1所示,系统从物理上有一个办公大楼,一个节传(监测)机房,3个发射区(6个发射机房、27部发射机、40部发射天线)。
1.2 系统的基本构成新的质量监测系统由分别位于3个发射区的数据采集终端设备、质量指标监测终端设备,位于监测(节传)机房的控制通讯服务器、Web 服务器、数据库服务器、质量指标监测终端设备,和位于各个办公室的IE浏览器组成。
软件系统包括有:质量指标数据采集终端系统、校时服务器软件、通讯控制服务软件、C/S结构质量指标监测管理系统、异地监测控制软件。
系统采用半闭路模式直接从各个发射机的天线馈筒的入口处获取高频信号进入接收机的天线输入端口,通过工控机从接收机的串口取出相对功率电平值;通过接收机引出455KHz中频信号,接入位于工控机PCI插槽上的综合信号测试卡,由工控机通过PCI总线直接取出瞬时调幅度、平均调幅度和频率偏差;闭路天线高频信号进入“高频信号处理卡”的天线输入端口,工控机通过串口取出相对功率信号电平值和音频相对值,应用软件通过这音频信号的有无判断发射机是否多播;从卫星接收到的“节目源”信号直接送入“音频信号采集卡”的音频信号输入端子。
广播电视无线发射台站远程监控系统设计摘要:在广播电视领域内,无线发射台站远程监控系统的有效应用,能够在一定程度上改善广播电视事业的总体服务质量和自身管理水平,从而促进广播电视行业的稳定持续发展。
本文基于广播电视无线发射台站远程监控系统功能需求的基础上,探讨远程监控系统的具体设计,以促提高广播电视无线发射台站的工作效率,仅供相关人员参考。
关键词:广播电视;无线发射台站;远程监控系统;设计在信息化社会环境下,计算机技术和通信技术不断发展,远程监控系统逐渐受到广播电视领域人士的广泛关注。
远程监控系统在广播电视无线发射台站中占据着重要的地位,有助于提高广播电视无线发射台站的工作质量,满足社会群体日益丰富的物质文化需求,切实提高广播电视事业服务水平。
因此加大力度对广播电视无线发射台站远程监控系统的设计进行研究和分析,在推进广播电视事业发展方面具有重要的意义。
图1 台内子系统三层结构图1 广播电视发射台远程监控系统需求分析1.1设计目的广播电视发射台是一个完整的局部工作系统,具有调频发射机、电视发射机等直接工作系统,还有供电系统、空调系统、室内环境监测系统等辅助工作系统。
要保持广播电视发射台的正常运转,在工作性能方面要求发射台能够被远程控制启动、关闭,还能够实时向监控中心反馈调频参数和发射机参数等,供监控中心进行设备性能评估。
在安全性能方面要求能够实现对发射台系统进行保卫安全和环境安全控制,在保卫安全方面要实现门禁系统远程控制,在环境安全控制方面,要求实现对室内温度、湿度、烟感等因素的控制。
1.2用户需求分析广播电视发射台远程监控系统的最终要求是安全、可靠、稳定的实现广播电视信号发射,具体的用户需求分为管理需求和使用需求两个层次,管理需求主要针对广播电视台的内部工作需求,要求广播电视发射台的工作参数能够实时传输到控制大厅,供总部工作人员对反馈回来的音频、视频的质量进行评估,对广播电视节目进行传输、变换和调整,对远程广播电视发射台进行安全状况控制,对异常广播电视发射台进行及时的断电、关闭、故障预报警等。
论广播发射机监控系统的设计原则及功能【摘要】广播发射台的自动监控技术一直是广电技术工作者研究开发的一个重点方向和难点。
文章简要分析了广播发射机监控的必要性,并重点探讨了发射机监控系统的设计原则及功能需求。
【关键词】广播发射台发射机监控系统设计原则功能需求发射机监控系统是指采用自动控制技术、检测技术和计算机网络技术,对广播、电视发射机的本地及远程实时控制,对其运行参数及运行状态进行实时监测,具有自动开关机、故障点定位、故障记录、故障报警、指标检测、报表统计、数据管理、数据查询、网络数据共享、Internet远程访问等功能系统。
1 广播发射机监控的必要性发射机的状态关系到播出节目质量的好坏,因此保证发射机系统的可靠性和稳定性是系统的首要任务。
其次发射机的器件大多都是大功率的,它的运行需要遵循一套严格序进行,一旦有意外发生,比如散热不及时,则机器很快就会被烧坏。
因此监控系统必须具有高实时性,和对意外情况的处理机制,即故障报警机制,在发生故障的时候能够及时处理。
另外,值班人员必须常年在高频、高温和高噪声环境下高度紧张地昼夜轮班;周而复始的频繁操作、巡机、抄表等不仅劳动强度大,而且易产生操作差错而不能实时准确地反映并记录相关设备的运行状态;值班人员技术水平参差不齐,往往不能准确判断、及时处理设备故障而延长停播时间,如何能够实现机房的自动化管理,自动实现数据采集、监控、报表和故障记录以及数据存储,也是对发射机监控系统提出的功能性要求。
2 发射机监控系统设计原则和功能需求2.1 广播发射机监控系统的设计应当遵循的原则(1)监控系统应当功能强大且覆盖面全、支持网络管理,便于本地及远程监控管理、界面友好实用、可操作性强、可靠性高、实时性好、不对原系统的功能指标构成影响、扩展性强、维护方便。
能够实现发射机面板的基本功能,可以采集表头指示信号;状态指示信号;开、关机、升、降功率等控制信号。
模拟仿真原发射机面板界面、定时开关机、故障报警、故障查询、自动抄表、模拟量范围设定及告警提示。
中波广播发射机自动化控制系统的开发与应用邮编:857400摘要:随着我国广播电视技术的发展,在进行实际工作中需要进行协调和控制的方面增多,在这种情况下,为了避免广播电视台在运营资源方面的浪费,需要对自动化控制系统进行利用,由此可以来有效保证广播电视台工作人员的安全正常的工作,从而有效减少了资源的浪费等问题,同时通过对智能化的管理和系统技术的综合应用,也就可以有效减轻了当前电视台人员面临的各种工作压力,进而可以达到工作效率大幅度的提高。
关键词:发射机;自动化;广播广播电视台的内部智能化的管理程度直接地影响到着整个广播电视台系统的安全正常的工作,所以我们在今后进行一些实际业务的智能化管理的工作的过程实践中,必须要根据我们当前业务的智能化管理的工作需要,不断地努力实现内部智能化的管理的程度上的进一步提升,以最终实现内部科学的运作、科学的管理工作的总体目标。
一、进行自动化控制系统开发的思路和主要系统设备1.1自动化控制系统的开发思路在中央波广播公司自主开发研制的智能化控制器系统的整个研发生产流程系统中,为保证良好稳定的系统工作运行状态,智能化的控制器系统必须同时包含有多种控制模块,即设备控制模块、设备控制模块和控制网络模块,通过这些充分利用,使整个控制系统都可以对系统进行一个更加细致全面有效的系统智能化的管理控制与故障监控,通过信息共享的各个功能模块,控制系统就可以能够通过系统所能获取到的各种信号来迅速而精确有效地分析定位有关故障,以便尽可能合理有效地采取措施减少发生有关故障1.2自动化控制系统的主要设备在中波无线电广播的自动化系统中分别还包含了二部分程序——上位机程序和下位机程序。
该设计方法还涉及到自动发射控制系统中的其他有关的控制参数程序,如自动发射机参数、控制系统的运行状态参数等。
可供相关单位根据发射机所在的具体情况进行内容规划和传输,并用于目前人员信息管理的目的。
以及控制模块、工时记录模块和网络搜索模块,如控制模块,使相关员工能够在当前接口上进行视觉操作,包括中波广播发射机的实际位置和动作,并通过控制模块报告现有设备的故障,使相关人员能够在短时间内对现有系统进行定位和故障排除;工作时数模块主要是为现有工作人员设计的,他们在工作过程中将有关工作号码和密码的信息输入系统,从而使工作时数过程自动化。
《中波广播发射机监测系统的设计》篇一一、引言中波广播发射机监测系统作为现代广播技术的重要组成部分,其主要目的是保障广播信号的稳定传输和发射机的正常运行。
该系统能够实时监测发射机的各项参数,及时发现并处理潜在的问题,确保广播节目的顺利播出。
本文将详细介绍中波广播发射机监测系统的设计原理、方法和实际应用。
二、系统设计目标中波广播发射机监测系统的设计目标主要包括以下几个方面:1. 实时监测:系统应能够实时监测发射机的各项参数,包括功率、频率、调制等。
2. 准确性:系统应具有高精度的测量能力,确保数据的准确性。
3. 可靠性:系统应具备高度的稳定性,确保在各种环境下都能正常工作。
4. 易用性:系统应具有友好的人机界面,方便操作和维护。
三、系统架构设计中波广播发射机监测系统主要由以下几个部分组成:信号采集模块、数据处理模块、显示模块和报警模块。
1. 信号采集模块:负责实时采集发射机的各项参数,如功率、频率、调制等。
2. 数据处理模块:对采集到的数据进行处理和分析,包括数据滤波、数据转换等。
3. 显示模块:将处理后的数据以图表或数字的形式展示给操作人员,方便其了解发射机的运行状态。
4. 报警模块:当发射机出现异常时,系统应能够及时发出报警,提醒操作人员进行处理。
四、具体设计方法1. 信号采集:采用高精度的传感器和采集卡,实时采集发射机的各项参数。
传感器应具有较高的灵敏度和稳定性,确保数据的准确性。
2. 数据处理:采用数字信号处理技术对采集到的数据进行处理和分析。
包括去除噪声、数据滤波、数据转换等,以提高数据的可靠性和准确性。
3. 显示界面:设计友好的人机界面,以图表和数字的形式展示发射机的运行状态。
界面应具有直观、易操作的特点,方便操作人员了解发射机的运行情况。
4. 报警系统:当发射机出现异常时,系统应能够及时发出报警。
报警方式可以包括声音、灯光等多种形式,以确保操作人员能够及时发现并处理问题。
五、实际应用中波广播发射机监测系统在实际应用中发挥了重要作用。
《中波广播发射机监测系统的设计》篇一一、引言随着广播通信技术的快速发展,中波广播发射机在广播领域的应用越来越广泛。
然而,为了确保广播信号的稳定性和质量,对发射机进行实时监测显得尤为重要。
本文将详细介绍中波广播发射机监测系统的设计,包括其设计目标、系统架构、关键技术及实施步骤等。
二、设计目标中波广播发射机监测系统的设计目标主要包括以下几点:1. 实现发射机的实时监测,确保广播信号的稳定性和质量。
2. 提供丰富的监测数据,为故障诊断和维修提供依据。
3. 降低运营成本,提高广播发射机的可靠性和使用寿命。
4. 具备友好的人机交互界面,方便操作和维护。
三、系统架构中波广播发射机监测系统主要包括硬件和软件两部分。
硬件部分包括传感器、数据采集器、控制器等;软件部分包括数据处理、分析、显示等模块。
系统架构如图所示:图:中波广播发射机监测系统架构图(请在此处插入架构图)四、关键技术1. 传感器技术:传感器负责采集发射机的各项参数,如功率、电流、电压等。
要求传感器具有高精度、高稳定性的特点。
2. 数据采集与处理技术:通过数据采集器对传感器采集的数据进行实时采集,并通过数据处理模块对数据进行处理、分析和存储。
3. 通信技术:系统采用可靠的通信技术,将数据处理结果传输至监控中心,实现远程监控。
4. 故障诊断与报警技术:系统具备故障诊断和报警功能,当发射机出现异常时,能够及时发出报警,为故障诊断和维修提供依据。
五、系统实施1. 硬件设计:根据系统需求,设计合适的传感器、数据采集器、控制器等硬件设备。
2. 软件设计:开发数据处理、分析、显示等软件模块,实现发射机的实时监测和数据分析。
3. 系统集成与测试:将硬件和软件进行集成,进行系统测试,确保系统的稳定性和可靠性。
4. 安装与调试:将系统安装在中波广播发射机上,进行现场调试,确保系统能够正常工作。
六、结论中波广播发射机监测系统的设计,对于确保广播信号的稳定性和质量具有重要意义。
发射机状态检测系统设计七二三台使用100KW短波发射机?M行播音,现设计一款状态监测系统对机器的关键参数进行抓捕,以达到实时监测目的。
这些参数包括风速,水温,过荷瞬时值,真空电容温度等等涉及到之前无法定量监测的地方,大大减少人工操作的次数,提高发射机智能化。
1、引言发射机在日常播音中,对于一些状态参数还没有实现实时监测,只是每2小时巡机抄表才由值班人员记录一次,甚至每月每季度才会检查一次。
这样就存在隐患,某些指标不合格无法立即知道,从而会影响正常播音。
鉴于此,设计状态监测系统,对一些日常难以监测的状态量实时检查。
利用热电偶,风速仪,红外线测温仪等传感器,数据采集模块IPAM-4017等硬件资源。
使用组态王进行软件制作编程,以完成此方案。
2、硬件设计本系统的设计包括工业现场的各种传感器,对机器状态进行基础的测量。
然后对送来的信号进行处理,将温度,风速,压力等信号转化为电信号,再编码传给电脑。
控制室电脑对信号进行组态,供值班员监测。
在本方案中,工业现场要测量冷凝器风速,3C33温度,真空电容温度,冷凝器进出水温,过荷电流值。
对冷凝器风速的测量采用风飘,把风速转化成差分电信号。
出水入水温度使用热电偶,分别安装在出水管道和入水管道。
由于这些模拟信号容易受到发射机高频电磁波的干扰,所以在传感器的导线上使用铝箔胶带缠绕后与冷凝器外罩连接。
在其表面又套上4个磁环。
靠这2点来消除发射机对信号的干扰。
对发射机3大电流的测试,选用霍尔型电流互感器,将机器上的电流取样转换成2-20ma小电流,后传送给转换器。
对于真空电容的测量,选用非接触式的红外线探头。
上述是方案中涉及到的传感器。
这些传感器输出的信号送给宇泰UT5508转换器。
UT5508输出的数据,经过USB-RS485转换器后,送到控制电脑上,即中心站层。
3、软件设计当某个状态参数超限后,系统要发出报警信号:在采集模块上有数字式输出端口,利用他来做指示。
该端口在状态正常时输出高电平,不正常时闪烁,也就是来回切换工作电平。
992024年1月上 第01期 总第421期工艺设计改造及检测检修China Science & Technology Overview1中波发射系统概况中波广播发射系统是广播电视播出的重要组成部分,发射机是发射系统的核心设备,主要功能是将广播信号经放大处理后,由主功放管输出。
主功放管产生的功率放大信号先进入主功放管,再通过主功放管与主功率管耦合,驱动主功率管上的高末网络单元。
当发射机发生故障时,通过旁路开关和手动开关将主功放管和主功率管旁路,保护发射机不受损坏。
中波发射系统主要由节目接收、传输处理、发射机、天馈线系统、电力配电设备组成。
考虑到24小时不间断播出的要求,为了提高系统可靠性,确保安全播出,中波台均采用“一主一备”的配置方式。
目前,中波发射机主要有全固态、半固态和模拟信号源等几种类型,全固态发射机是中波发射的主要机型。
全固态发射机采用全固态元件为基础的高压缩集成电路、电子开关、晶体管等组成的功率放大电路,并采用数字电路技术对高频功率进行调制。
在实际应用中,中波发射机主要有两种工作状态,即正常状态和故障状态[1]。
在正常工作状态下,中波发射机处于自动控制工作状态,其工作电流一般维持在20A 左右;而在故障状态下,中波发射机处于手动控制工作状态,其工作电流一般维持在15A 左右。
两种工作方式下发射机的功率大小、稳定性及可靠性均有差异。
因此,需要研究一套可实现发射机自动控制及监测功能的系统。
2智能化系统总体要求中波台的智能系统由广播安全监测系统、广播信息保障系统、综合管理系统等模块组成,通过大数据技术实现了平台的统一管理,实现了信息的存储、处理和综合使用,实现了整个台站的信号显示、链路显示、业务处理、值班监视等维护工作。
以每一个模块为基本单位,可以实现用户的统收稿日期:2023-05-20作者简介:旺久卓玛(1988—),女,藏族,西藏山南人,初级工程师,研究方向:广播电视技术。
中波发射台站发射机智能控制及监测系统研究与设计旺久卓玛(西藏自治区广播电视局浪卡子中波转播台,西藏山南 851100)摘 要:近年来,随着广播电视行业的飞速发展,中波发射台站发射机运行、维护、管理工作任务越来越重。
Special Technology专题技术DCW1 发射机配置备机要科学合理近年来,我国的调频广播事业得到了飞速的发展,播出的节目也日益增多,发射台承担的发射任务和管理难度日益增加。
为了实现广播节目不停播的目的,大多数发射台站会采用1+1(主机+备机)的工作模式,并且主、备机之间可以进行自动切换,但这样的配置资金投入相对较大。
如何科学合理地为各发射机配置备机,是解决安全播出问题的关键。
宁夏广播电视台传输发射中心发射部作为省级一类发射台站,主要承担着8套广播节目的无线发射任务,但承担8套广播节目无线发射任务的调频发射机均为单机播出,安全播出存在隐患。
若采用1+1(主机+备机)的工作模式,不但增加了发射机的数量,占用了有限的机房空间,同时也增大了投资经费。
考虑到多方面的原因,传输发射中心发射部决定利用现有资源对原单机工作模式进行升级改造。
2014年传输发射中心通过公开招标的方式又购置了1台10 kW宽带调频发射机作为公共备机,将原有的8台10 kW调频发射机与新购置的公共备机,共同组建了10 kW调频发射机8+1自动切换控制系统。
本文就以四川凯腾四方广播电视设备有限公司生产的KFT系列10 kW调频发射机和8+1系统控制器为例,详细阐述10 kW调频发射机8+1自动切换控制系统的构成及各部分主要功能、该系统的技术特点,重点对该系统的核心部分8+1系统控制器进行分析。
2 10kW调频发射机8+1自动切换控制系统2.1 系统设计思路10 kW调频发射机8+1自动切换控制系统的设计方案:用1台宽带调频发射机为8台调频发射机做备份。
当8台发射机中的某1台发射机出现故障时,能及时有效地将此故障发射机所有信息传送到公共备机的8+1系统控10 kW调频发射机8+1自动切换控制系统设计与实现席 霞(宁夏广播电视台,宁夏 银川 750004)摘要:随着广播事业的发展,各地发射台站的广播节目越来越多。
宁夏广播电视台传输发射中心发射部主要承担着八套广播节目的无线发射任务,但8台10 kW调频发射机均为单机播出,这样的工作模式无法确保广播节目的安全播出,存在一定的安全隐患。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。