基于DSP的UHF频段射频识别技术研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
·课题目的及意义 | 第9页 |
·RFID 技术的应用领域及发展前景 | 第9-10页 |
·国内外研究状况 | 第10-11页 |
·本文的主要工作及技术指标 | 第11-12页 |
·论文的结构安排 | 第12-13页 |
第二章 射频识别系统的主要结构及其通信原理 | 第13-20页 |
·射频识别系统的典型结构 | 第13页 |
·射频识别系统的基带信号及其编解码技术 | 第13-14页 |
·EPC class1b 协议 | 第14-17页 |
·EPCclass1b 协议总述 | 第14-15页 |
·读写器至电子标签的上行通信协议 | 第15-16页 |
·电子标签至读写器的下行通信协议 | 第16-17页 |
·射频识别系统的载波调制技术 | 第17-20页 |
·振幅键控 | 第17-18页 |
·频移键控 | 第18页 |
·相移键控 | 第18-19页 |
·本系统采用的载波调制技术 | 第19-20页 |
第三章 射频识别读写器基带模块硬件设计 | 第20-36页 |
·系统构成与任务需求 | 第20-23页 |
·读写器的系统构成 | 第20页 |
·读写器基带模块任务需求 | 第20-21页 |
·CPU 的选型分析 | 第21-22页 |
·基带模块总体硬件结构 | 第22-23页 |
·DSP 芯片架构及主要特点 | 第23-25页 |
·用DSP 构成系统的基本问题 | 第25-26页 |
·DSP 最小系统设计 | 第26-29页 |
·基带模块DSP 外围电路设计 | 第29-33页 |
·PWM 输出实现DA 电路设计 | 第29-31页 |
·3.3V 和5V 混合逻辑电路设计 | 第31-33页 |
·串口通信电路设计 | 第33页 |
·系统硬件设计电磁兼容性考虑 | 第33-36页 |
·电磁兼容性简介 | 第34页 |
·系统硬件设计电磁兼容性考虑 | 第34-36页 |
第四章 射频识别读写器软件设计 | 第36-52页 |
·系统工作过程 | 第36页 |
·系统软件总体框架考虑 | 第36页 |
·软件开发环境的搭建 | 第36-38页 |
·软件文档安排 | 第38-39页 |
·主程序的实现 | 第39-40页 |
·串口通信子程序设计 | 第40-42页 |
·串口通信自定义协议的制定 | 第42-43页 |
·参数存储模块软件设计 | 第43-46页 |
·编码模块软件设计 | 第46-48页 |
·编码规范 | 第46页 |
·编码模块底层软件设计 | 第46-47页 |
·编码模块上层软件设计 | 第47-48页 |
·解码模块软件设计 | 第48-52页 |
·ScrollID 命令的解码软件设计 | 第49页 |
·PingID 命令的解码软件设计 | 第49-52页 |
第五章 射频识别技术中几个关键问题的研究 | 第52-68页 |
·射频识别系统的信息完整技术 | 第52-56页 |
·CRC 校验 | 第52-53页 |
·按位计算CRC | 第53-54页 |
·按字节计算CRC | 第54-56页 |
·射频识别系统中的防碰撞算法研究与算法改进 | 第56-66页 |
·防碰撞算法的提出 | 第56-58页 |
·空分多路(SDMA)法 | 第57页 |
·频分多路(FDMA)法 | 第57页 |
·时分多路(TDMA)法 | 第57-58页 |
·码分多路(CDMA)法 | 第58页 |
·射频识别系统中多路存取的特点 | 第58页 |
·防碰撞算法的实现 | 第58-66页 |
·ALOHA 系列算法 | 第59-61页 |
·二进制树搜索算法 | 第61-63页 |
·EPC 二进制树搜索算法 | 第63-64页 |
·改进的EPC 二进制搜索算法及其软件实现 | 第64-66页 |
·射频识别系统中的数据流噪声抑制技术 | 第66-68页 |
·数据流噪声产生原因分析 | 第66页 |
·硬件解决方法 | 第66页 |
·软件解决方法 | 第66-68页 |
第六章 论文成果与展望 | 第68-73页 |
·系统测试与结果 | 第68-70页 |
·论文成果与应用 | 第70-72页 |
·展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
攻读硕士学位期间已发表的论文及获奖情况 | 第76页 |