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金属环境下多标签RFID系统性能分析及优化设计

致谢第7-8页
摘要第8-9页
abstract第9-10页
第一章 绪论第16-20页
    1.1 课题研究背景及意义第16页
    1.2 物联网概述第16-17页
    1.3 课题研究现状第17-18页
    1.4 本文主要研究工作第18-20页
第二章 RFID技术应用和亟待解决的问题第20-26页
    2.1 RFID技术的发展历程第20页
    2.2 RFID系统第20-24页
        2.2.1 RFID系统构成第20-23页
        2.2.2 RFID系统的通信原理第23-24页
    2.3 RFID技术在电网中的应用第24-25页
        2.3.1 RFID技术的优势第24-25页
        2.3.2 RFID技术应用面临的亟待解决的问题第25页
    2.4 本章小结第25-26页
第三章 多标签RFID系统链路分析及读取率优化方案设计第26-38页
    3.1 RFID电子标签识别过程第26-27页
    3.2 电子标签链路完整性建模分析第27-31页
        3.2.1 时序抖动与误码率的关系第27-30页
        3.2.2 无源超高频RFID系统链路分析及多径效应第30-31页
    3.3 一种提高多标签RFID系统读取率优化方案设计第31-33页
    3.4 实验测试结果分析第33-36页
        3.4.1 不同标签时序抖动对信号完整性影响验证第33-35页
        3.4.2 对提高读取率优化方案测试及分析第35-36页
    3.5 本章小结第36-38页
第四章 金属环境对标签识别性能影响的分析及测试第38-53页
    4.1 理论分析第38-43页
        4.1.1 电磁波在金属中传播第38-41页
        4.1.2 偶极子天线场强计算第41-43页
    4.2 金属环境中RFID系统前向链路接收功率的计算第43-46页
        4.2.1 电子标签在距金属表面不同距离的合成场强分析第43-45页
        4.2.2 金属环境中前向链路计算第45-46页
    4.3 实验及其仿真结果分析第46-52页
        4.3.1 测试平台及测试示意图第46-47页
        4.3.2 标签与金属间放置不同材质垫片对读取距离的影响第47-48页
        4.3.3 仿真测试第48-50页
        4.3.4 实验测试结果及分析第50-52页
    4.4 本章小结第52-53页
第五章 一种适用于金属环境的RFID标签天线设计第53-72页
    5.1 设计方案选择第53-54页
    5.2 适用于金属环境的标签天线设计第54-64页
        5.2.1 微带天线原理及结构分析第55-57页
        5.2.2 天线尺寸的优化第57-59页
        5.2.3 仿真结果分析第59-64页
    5.3 抗金属标签实际测试分析第64-67页
    5.4 金属环境下多标签RFID系统性能测试第67-71页
        5.4.1 金属环境下普通标签密集布置RFID系统读取率测试第68-69页
        5.4.2 金属环境下抗金属标签密集布置RFID系统读取率测试第69页
        5.4.3 金属环境下抗金属标签密布且采用优化布置方案RFID系统读取率测试第69-71页
    5.5 本章小结第71-72页
第六章 总结与展望第72-74页
参考文献第74-78页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第78-79页

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