基于碰撞树的RFID标签防碰撞算法研究
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 主要研究内容与创新点 | 第13页 |
1.4 论文结构与章节安排 | 第13-15页 |
2 RFID技术基础 | 第15-25页 |
2.1 RFID系统 | 第15-22页 |
2.1.1 标签 | 第15-17页 |
2.1.2 阅读器 | 第17-19页 |
2.1.3 RFID工作原理 | 第19页 |
2.1.4 射频信号的耦合方式 | 第19-21页 |
2.1.5 数据编码 | 第21-22页 |
2.2 RFID中的碰撞问题 | 第22-24页 |
2.2.1 标签—标签碰撞 | 第23页 |
2.2.2 标签—阅读器碰撞 | 第23-24页 |
2.2.3 阅读器—阅读器碰撞 | 第24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
3 经典RFID标签防碰撞算法研究 | 第25-39页 |
3.1 基于ALOHA的防碰撞算法 | 第25-30页 |
3.1.1 纯ALOHA算法 | 第25-26页 |
3.1.2 时隙ALOHA算法 | 第26-27页 |
3.1.3 帧时隙ALOHA算法 | 第27-29页 |
3.1.4 动态帧时隙ALOHA算法 | 第29-30页 |
3.2 基于树型结构的防碰撞算法 | 第30-37页 |
3.2.1 二进制搜索(BS)算法 | 第31-33页 |
3.2.2 查询树(QT)算法 | 第33-34页 |
3.2.3 碰撞树(CT)算法 | 第34-35页 |
3.2.4 多冲突位解析(OBS-MCBR)算法 | 第35-37页 |
3.3 几种经典算法的比较 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
4 基于碰撞树的RFID标签防碰撞算法研究 | 第39-52页 |
4.1 栈存储方案分析 | 第39页 |
4.2 数组存储方案设计 | 第39-43页 |
4.2.1 方案描述 | 第40-41页 |
4.2.2 方案举例与比较 | 第41-42页 |
4.2.3 方案分析 | 第42-43页 |
4.3 基于碰撞树的多位识别算法(MICT) | 第43-51页 |
4.3.1 标签编码方案 | 第43-44页 |
4.3.2 算法描述 | 第44-46页 |
4.3.3 算法举例 | 第46-48页 |
4.3.4 算法分析 | 第48-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
5 算法仿真与比较 | 第52-58页 |
5.1 实验条件 | 第52页 |
5.2 结果分析与比较 | 第52-57页 |
5.3 本章小结 | 第57-58页 |
6 结论与展望 | 第58-61页 |
6.1 本文小结 | 第58页 |
6.2 研究展望 | 第58-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-69页 |