摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
目录 | 第6-8页 |
专用术语注释表 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 物联网的基本概述 | 第9-10页 |
1.2 物联网关键技术之 RFID 技术 | 第10-13页 |
1.2.1 RFID 技术的基本概述 | 第10页 |
1.2.2 RFID 的发展历程 | 第10-12页 |
1.2.3 RFID 的研究现状及存在问题 | 第12-13页 |
1.3 RFID 技术的发展前景 | 第13-14页 |
1.4 论文的研究内容与组织结构 | 第14-16页 |
1.4.1 论文的研究内容 | 第14页 |
1.4.2 论文组织结构 | 第14-16页 |
第二章 RFID 系统的构成以及工作原理 | 第16-28页 |
2.1 RFID 系统的基本构成 | 第16-20页 |
2.1.1 阅读器的介绍 | 第16-18页 |
2.1.2 电子标签的介绍 | 第18-19页 |
2.1.3 后台计算机系统的介绍 | 第19-20页 |
2.2 RFID 系统的基本工作原理 | 第20-23页 |
2.2.1 基本工作流程 | 第20页 |
2.2.2 数据传输方式 | 第20-21页 |
2.2.3 数据传输编码 | 第21-22页 |
2.2.4 数据传输的安全性与完整性 | 第22-23页 |
2.3 RFID 防碰撞综述 | 第23-26页 |
2.3.1 阅读器碰撞 | 第23-24页 |
2.3.2 标签碰撞 | 第24页 |
2.3.3 阅读器防碰撞综述 | 第24-25页 |
2.3.4 标签防碰撞综述 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-28页 |
第三章 典型 RFID 防碰撞算法的基本分析 | 第28-44页 |
3.1 概率性防碰撞算法 | 第28-34页 |
3.1.1 ALOHA 算法 | 第28-30页 |
3.1.2 时隙 ALOHA 算法 | 第30-31页 |
3.1.3 帧时隙 ALOHA 算法 | 第31-32页 |
3.1.4 动态帧时隙 ALOHA 算法 | 第32-34页 |
3.2 确定性防碰撞算法 | 第34-41页 |
3.2.1 二叉树搜索算法 | 第35-36页 |
3.2.2 四叉树搜索算法 | 第36-37页 |
3.2.3 八叉树搜索算法 | 第37-39页 |
3.2.4 碰撞跟踪树算法 | 第39-41页 |
3.3 标签估计算法 | 第41-43页 |
3.3.1 Low Bound 标签估算算法 | 第41-42页 |
3.3.2 Schoute 标签估算算法 | 第42页 |
3.3.3 Vogt 标签估算算法 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 分组混合防碰撞算法 | 第44-54页 |
4.1 新算法的引入 | 第44页 |
4.2 算法原理及实现 | 第44-48页 |
4.2.1 算法原理 | 第44-45页 |
4.2.2 标签操作 | 第45页 |
4.2.3 算法步骤 | 第45-46页 |
4.2.4 算法流程图 | 第46-48页 |
4.3 算法举例 | 第48页 |
4.4 算法性能分析 | 第48-53页 |
4.4.1 算法数学分析 | 第48-50页 |
4.4.2 算法仿真分析 | 第50-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 基于 Q 值与增强型四叉树的混合防碰撞算法 | 第54-67页 |
5.1 基于 Q 值算法的介绍 | 第54-57页 |
5.1.1 基于 Q 值的典型防碰撞算法 | 第54页 |
5.1.2 基于连续检测非识别时隙的标签估算算法 | 第54-57页 |
5.2 新算法原理以及实现 | 第57-60页 |
5.2.1 新算法原理 | 第57页 |
5.2.2 算法中寄存器的介绍 | 第57-58页 |
5.2.3 算法步骤 | 第58-60页 |
5.3 算法流程图 | 第60-63页 |
5.4 算法性能分析 | 第63-66页 |
5.4.1 算法数学分析 | 第63-65页 |
5.4.2 算法仿真分析 | 第65-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 全文总结 | 第67-68页 |
6.2 研究展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
附录1 程序清单 | 第71-84页 |
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第84-85页 |
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |