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 |