摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外发展现状 | 第10-11页 |
1.3 RFID 技术概况 | 第11-15页 |
1.3.1 自动识别技术及分类 | 第12-15页 |
1.3.2 RFID 的技术优势 | 第15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
第二章 RFID 系统组成 | 第17-28页 |
2.1 RFID 系统基本构成 | 第17-18页 |
2.2 RFID 系统的工作原理 | 第18-19页 |
2.3 RLM200 开发模块的构成 | 第19-23页 |
2.3.1 UHF 读写模块的构成 | 第20-22页 |
2.3.2 匹配天线的构成和选择 | 第22-23页 |
2.4 电子标签结构及分类 | 第23-26页 |
2.5 读写器与电子标签通讯流程图 | 第26-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 基于 RFID 的钢筋质检报告 | 第28-36页 |
3.1 传统钢筋质量报告 | 第28-29页 |
3.2 新型钢筋质检报告 | 第29-32页 |
3.3 钢筋质检报告的流通过程 | 第32-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 钢筋构件可溯源管理方法 | 第36-53页 |
4.1 钢筋构件溯源管理方法 | 第36-38页 |
4.2 溯源管理指标的筛选 | 第38-43页 |
4.2.1 钢筋构件溯源指标的筛选原则 | 第38-39页 |
4.2.2 钢筋构件溯源指标的筛选 | 第39-42页 |
4.2.3 溯源指标总体框架图 | 第42-43页 |
4.3 电子标签在溯源管理系统的应用 | 第43-46页 |
4.3.1 溯源管理系统编码规则 | 第43-44页 |
4.3.2 溯源管理系统的 EPC 编码方案 | 第44-45页 |
4.3.3 EPC 编码在电子标签中的应用 | 第45-46页 |
4.4 钢筋构件溯源管理系统的构建 | 第46-51页 |
4.4.1 溯源管理系统平台的结构设计 | 第47-48页 |
4.4.2 溯源管理系统总体框架图 | 第48-51页 |
4.5 溯源管理系统的物理模型 | 第51-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 EPC 编码读写测试 | 第53-60页 |
5.1 RFID 系统开发环境介绍 | 第53-54页 |
5.1.1 Visio Studio 2010 开发平台介绍 | 第53页 |
5.1.2 C | 第53页 |
5.1.3 API 函数库介绍 | 第53-54页 |
5.2 EPC 编码读写程序介绍 | 第54-59页 |
5.2.1 测试软件功能构成 | 第54-57页 |
5.2.2 EPC 编码读写测试 | 第57-59页 |
5.3 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 结论与展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |