摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究的背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 标签防碰撞算法研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 捕获效应环境下标签防碰撞研究现状 | 第12-14页 |
1.3 研究内容 | 第14页 |
1.4 组织结构 | 第14-16页 |
第二章 RFID基本原理与标签防碰撞算法 | 第16-27页 |
2.1 基本概念 | 第16-17页 |
2.1.1 概念介绍 | 第16页 |
2.1.2 RFID系统组成和工作原理 | 第16-17页 |
2.2 RFID系统碰撞类型 | 第17-18页 |
2.2.1 阅读器碰撞 | 第17-18页 |
2.2.2 标签碰撞 | 第18页 |
2.3 标签防碰撞算法 | 第18-26页 |
2.3.1 随机性标签防碰撞算法 | 第18-21页 |
2.3.2 确定性标签防碰撞算法 | 第21-26页 |
2.4 小结 | 第26-27页 |
第三章 基于平均捕获概率的标签防碰撞算法 | 第27-38页 |
3.1 捕获效应建模 | 第27-31页 |
3.1.1 标签碰撞分析 | 第27-28页 |
3.1.2 平均捕获概率模型 | 第28-31页 |
3.2 CE-DFSA算法(DYNAMIC FRAMED SLOTTED ALOHA WITH CAPTURE EFFECT) | 第31-34页 |
3.2.1 时隙数值修正 | 第31页 |
3.2.2 标签估算 | 第31-33页 |
3.2.3 最大捕获概率下系统帧长求解 | 第33-34页 |
3.2.4 算法流程 | 第34页 |
3.3 实验仿真和分析 | 第34-37页 |
3.3.1 标签估算分析 | 第34-36页 |
3.3.2 系统吞吐率分析 | 第36-37页 |
3.4 小结 | 第37-38页 |
第四章 确定性防碰撞算法的研究 | 第38-55页 |
4.1 捕获效应对查询树算法的影响 | 第38-39页 |
4.2 BCS-GQT混合树算法(GENERALIZED QUERY TREE WITH BIT CHANGE SENSING) | 第39-45页 |
4.2.1 碰撞位检测 | 第39-40页 |
4.2.2 BCS单元 | 第40-42页 |
4.2.3 算法流程 | 第42-43页 |
4.2.4 实例说明 | 第43-45页 |
4.3 CE-QT算法(QUERY TREE WITH CAPTURE EFFECT) | 第45-48页 |
4.3.1 筛选方法 | 第45-46页 |
4.3.2 标签识别流程 | 第46-47页 |
4.3.3 实例说明 | 第47-48页 |
4.4 仿真与分析 | 第48-54页 |
4.4.1 仿真环境 | 第48-50页 |
4.4.2 结果分析 | 第50-54页 |
4.5 小结 | 第54-55页 |
第五章 总结与展望 | 第55-57页 |
5.1 工作总结 | 第55页 |
5.2 存在问题 | 第55-56页 |
5.3 未来研究方向 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
攻读学位期间参加的科研项目 | 第62-63页 |
攻读学位期间发表论文 | 第63页 |