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超高频RFID防碰撞算法研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 RFID技术第8-9页
        1.1.1 RFID技术的发展历程第8-9页
        1.1.2 RFID应用现状第9页
    1.2 RFID系统的组成和工作原理第9-11页
        1.2.1 RFID系统的组成第9-11页
        1.2.2 RFID系统的工作原理第11页
    1.3 RFID的标准体系第11-12页
    1.4 本文的主要内容第12-14页
第二章 RFID防碰撞算法第14-28页
    2.1 RFID防碰撞算法介绍第14-16页
    2.2 ALOHA算法第16-21页
        2.2.1 纯ALOHA算法第16-17页
        2.2.2 时隙ALOHA算法第17-19页
        2.2.3 帧时隙ALOHA算法第19-20页
        2.2.4 动态帧时隙ALOHA算法第20-21页
    2.3 基于二进制树算法第21-26页
        2.3.1 二进制搜索算法第21-23页
        2.3.2 动态二进制搜索算法第23-25页
        2.3.3 后退式二进制搜索算法第25-26页
    2.4 本章小结第26-28页
第三章 改进的动态帧时隙ALOHA算法第28-37页
    3.1 标签数估计算法第28-29页
    3.2 改进的动态帧时隙ALOHA算法第29-36页
        3.2.1 算法改进思路第29-30页
        3.2.2 改进算法原理第30-31页
        3.2.3 理论分析第31-34页
        3.2.4 仿真结果及分析第34-36页
    3.3 本章小结第36-37页
第四章 混合查询树RFID标签防碰撞算法第37-47页
    4.1 QT算法第37-39页
    4.2 混合查询树算法第39-45页
        4.2.1 算法改进思路第39页
        4.2.2 HQT算法描述第39-40页
        4.2.3 HQT算法原理第40-41页
        4.2.4 HQT算法实例分析第41-43页
        4.2.5 HQT算法理论分析与仿真第43-45页
    4.3 本章小结第45-47页
第五章 HQT算法的FPGA设计与仿真第47-60页
    5.1 FPGA技术第47-49页
        5.1.1 FPGA介绍第47页
        5.1.2 FPGA的设计流程第47-49页
        5.1.3 FPGA设计工具第49页
    5.2 HQT算法的FPGA设计与仿真第49-59页
        5.2.1 Manchester编码器模块第50-53页
        5.2.2 Manchester解码器模块第53-55页
        5.2.3 数据存储模块第55-57页
        5.2.4 算法控制模块第57页
        5.2.5 算法综合第57-59页
    5.3 本章小结第59-60页
第六章 总结与展望第60-62页
    6.1 本文总结第60页
    6.2 研究展望第60-62页
参考文献第62-65页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第65-66页
致谢第66页

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