射频识别定位技术研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
·射频识别技术概论 | 第9-11页 |
·RFID系统的构成 | 第9页 |
·国内外发展现状 | 第9-11页 |
·常用定位技术概述 | 第11-13页 |
·GPS系统简介 | 第11-12页 |
·RT-KGPS系统简介 | 第12页 |
·A-GPS系统简介 | 第12页 |
·RFID定位系统简介 | 第12页 |
·E-OTD(增强观测时间差分)手机定位技术简介 | 第12-13页 |
·UL-TOA和TDOA手机定位技术简介 | 第13页 |
·AOA手机定位技术 | 第13页 |
·不同定位技术的比较 | 第13页 |
·本文研究的目的和内容 | 第13-15页 |
第二章 射频识别技术研究 | 第15-31页 |
·射频识别技术基本原理 | 第15页 |
·射频识别技术系统组成 | 第15-16页 |
·射频识别技术的工作频率及标签 | 第16-17页 |
·RFID系统的工作频率 | 第16-17页 |
·有源和无源标签 | 第17页 |
·射频识别技术系统的分类 | 第17-18页 |
·射频识别系统的关键技术研究 | 第18-31页 |
·数据编码与调制 | 第18-25页 |
·数据完整性 | 第25-28页 |
·系统安全性 | 第28-29页 |
·多路存取理论 | 第29-31页 |
第三章 射频识别定位相关理论研究 | 第31-38页 |
·无线电波传播机制 | 第31-34页 |
·无线电波传播机理 | 第31页 |
·自由空间传播及其损耗 | 第31-32页 |
·反射波的传播 | 第32页 |
·绕射波的传播 | 第32-34页 |
·常用定位算法 | 第34-36页 |
·常用求解算法及评估 | 第36-38页 |
第四章 射频识别室内定位技术的原理及实现 | 第38-60页 |
·室内定位信道模型的选择 | 第38-40页 |
·信道衰落的统计特性模型 | 第38-39页 |
·路径损耗经验模型 | 第39-40页 |
·信号强度与几何距离的映射 | 第40-42页 |
·室内定位系统的原理及实现 | 第42-49页 |
·系统的技术指标 | 第42页 |
·系统的组成原理 | 第42-43页 |
·系统标签位置初步估计 | 第43-45页 |
·迭代处理 | 第45-46页 |
·系统仿真及性能比较 | 第46-49页 |
·系统的特点及存在的问题 | 第49页 |
·动态范围调整定位算法 | 第49-60页 |
·距离估计 | 第50-52页 |
·待定位标签位置计算 | 第52-53页 |
·DRAL算法性能仿真 | 第53-60页 |
第五章 射线跟踪技术在射频识别定位的应用研究 | 第60-86页 |
·射线跟踪理论基础 | 第60-69页 |
·射线基坐标系 | 第60-61页 |
·反射波射线跟踪 | 第61-64页 |
·绕射波射线跟踪 | 第64-69页 |
·场强计算 | 第69页 |
·射线跟踪技术及常用方法 | 第69-72页 |
·镜像法 | 第69-70页 |
·极小光程法 | 第70页 |
·测试射线法 | 第70-71页 |
·射线管法 | 第71-72页 |
·发射反弹射线法 | 第72页 |
·射线跟踪模型在射频识别定位技术中的应用 | 第72-86页 |
·建立模型 | 第72-76页 |
·射线跟踪 | 第76-77页 |
·射线跟踪正向算法 | 第77-78页 |
·射线跟踪反向算法 | 第78-81页 |
·射线跟踪正、反向算法的比较 | 第81页 |
·场的计算 | 第81-83页 |
·射线跟踪在定位中的应用 | 第83页 |
·序列位置数据库的建立 | 第83-84页 |
·定位流程 | 第84页 |
·定位估计 | 第84-86页 |
第六章 射频识别定位技术的未来展望 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-90页 |
附录 | 第90-91页 |