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基于碰撞信号恢复的RFID多标签防碰撞算法研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 引言第7-11页
    1.1 研究背景第7-8页
    1.2 研究的动机和意义第8-9页
    1.3 论文的贡献第9页
    1.4 论文组织结构第9-11页
第二章 多标签防碰撞算法综述第11-21页
    2.1 工作原理第11-13页
        2.1.1 射频识别系统工作原理第11-12页
        2.1.2 多标签防碰撞算法原理第12-13页
    2.2 确定型防碰撞算法第13-14页
    2.3 随机型防碰撞算法第14-17页
        2.3.1 纯Aloha算法第14页
        2.3.2 帧时隙Aloha算法第14-16页
        2.3.3 动态帧时隙Aloha算法第16-17页
    2.4 基于动态帧时隙Aloha算法的优化方法第17-20页
        2.4.1 碰撞检测方法第17页
        2.4.2 基于扫描链的优化第17-18页
        2.4.3 基于时隙不等长的优化第18页
        2.4.4 对Capture效应的研究第18-19页
        2.4.5 对碰撞信号恢复算法的研究第19-20页
    2.5 小结第20-21页
第三章 算法仿真模型和设计需求第21-33页
    3.1 协议分析第21-26页
        3.1.1 通信时序第21-22页
        3.1.2 接收链路第22页
        3.1.3 FM0编码第22-24页
        3.1.4 Miller编码第24-25页
        3.1.5 频率偏差第25-26页
    3.2 算法设计的目标第26-27页
    3.3 信号处理的仿真模型第27-29页
        3.3.1 碰撞信号恢复的仿真平台第27-28页
        3.3.2 单个标签信号的建模第28页
        3.3.3 碰撞信号的建模第28页
        3.3.4 时隙内标签个数检测方法的仿真第28-29页
    3.4 防碰撞算法流程的仿真第29-31页
        3.4.1 不采用碰撞信号恢复的方法的仿真第29-30页
        3.4.2 仅考虑两个标签碰撞信号恢复算法的仿真第30页
        3.4.3 考虑两个和三个标签的信号恢复算法的仿真第30-31页
        3.4.4 考虑时隙内标签个数检测的仿真第31页
        3.4.5 考虑帧长动态优化的仿真第31页
    3.5 小结第31-33页
第四章 碰撞信号恢复算法的研究和实现第33-58页
    4.1 碰撞信号恢复的理论基础第33-35页
    4.2 硬件系统架构第35-40页
        4.2.1 不含碰撞信号恢复的数字接收机结构第35-37页
        4.2.2 含有碰撞信号恢复的系统架构第37-40页
    4.3 基于电压幅度分布的信号恢复算法第40-47页
        4.3.1 仅考虑两个标签的碰撞信号恢复算法第40-43页
        4.3.2 考虑多个标签的碰撞信号恢复算法第43-45页
        4.3.3 电路结构第45-47页
        4.3.4 碰撞信号恢复后的处理第47页
    4.4 时隙内标签个数检测方法第47-53页
        4.4.1 时隙内标签个数检测的流程第47-49页
        4.4.2 电路结构第49-50页
        4.4.3 参数调整第50-53页
    4.5 考虑碰撞信号恢复算法的帧长优化第53-57页
    4.6 小结第57-58页
第五章 实验结果和性能分析第58-72页
    5.1 碰撞信号恢复算法的性能分析第58-64页
        5.1.1 两个标签的碰撞信号恢复算法第58-61页
        5.1.2 三个标签的碰撞信号恢复算法第61-63页
        5.1.3 频偏对碰撞信号恢复算法的影响第63-64页
    5.2 碰撞信号恢复算法对系统吞吐率的影响第64-65页
    5.3 帧长优化算法的性能分析第65-67页
    5.4 时隙内标签个数检测算法的性能分析第67-68页
    5.5 芯片实现结果第68-71页
    5.6 小结第71-72页
第六章 总结与展望第72-73页
参考文献第73-79页
硕士期间发表的论文和专利第79-80页
致谢第80-81页

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