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射频识别技术及其在预付费智能表系统中的应用

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-16页
 1.1 射频识别技术简介第8-11页
  1.1.1 自动识别技术简介第8-10页
  1.1.2 无线射频识别的基本概念与发展历史第10-11页
 1.2 自动抄表的应用现状第11-14页
  1.2.1 抄表方式的发展第11-12页
  1.2.2 基于接触式IC卡的智能表系统第12-13页
  1.2.3 接触式IC卡的不足第13-14页
 1.3 论文研究内容与结构第14-16页
  1.3.1 研究内容第14-15页
  1.3.2 论文结构第15-16页
第二章 射频识别技术的原理和应用第16-32页
 2.1 射频识别技术的物理学基础简介第16-17页
 2.2 射频识别技术的工作原理第17-21页
  2.2.1 1比特应答器第17-20页
  2.2.2 传输数据的应答器第20-21页
 2.3 射频识别的相关技术第21-24页
  2.3.1 编码与调制第21-22页
  2.3.2 数据的完整性第22-23页
  2.3.3 数据的安全性第23-24页
 2.4 读写器第24-25页
 2.5 应答器第25-26页
  2.5.1 应答器的构造与分类第25页
  2.5.2 应答器的制造与封装第25-26页
 2.6 频率规范与技术标准第26-29页
  2.6.1 频率范围和允许使用的无线电标准第26-27页
  2.6.2 标准化第27-29页
 2.7 RFID的应用与市场前景综述第29-32页
第三章 无源电感祸合式射频识别系统天线的设计和优化第32-46页
 3.1 引言第32-33页
 3.2 无源电感祸合式系统的工作原理第33-36页
  3.2.1 无源应答器的能量供应第33-34页
  3.2.2 读写器到应答器的数据传输第34页
  3.2.3 应答器到读写器的数据传输第34-36页
 3.3 无源电感祸合式系统的天线的相关问题第36-40页
  3.3.1 天线线圈的磁通量密度第36-37页
  3.3.2 标签线圈上的感应电压第37-38页
  3.3.3 谐振原理第38-39页
  3.3.4 线圈电感 L的获得第39-40页
 3.4 天线的优化设计第40-44页
  3.4.1 NI最小的天线尺寸设计第40-41页
  3.4.2 天线的品质因数第41-43页
  3.4.3 天线的阻抗匹配第43页
  3.4.4 天线设计步骤第43-44页
 3.5 环境对天线性能的影响第44-45页
 3.6 本章小结第45-46页
第四章 基于非接触式IC卡的预付费智能表系统第46-66页
 4.1 非接触式IC卡的优点第46-47页
 4.2 掌上电脑在预付费系统中的作用第47-49页
 4.3 预付费系统的工作原理第49-50页
 4.4 系统特点第50-51页
 4.5 Mifare 1IC卡第51-55页
  4.5.1 Mifare IC卡特点简介第51-52页
  4.5.2 Mifare 1非接触式IC智能射频卡功能组成第52-54页
  4.5.3 Mifare 1卡片的存储结构第54-55页
 4.6 掌上电脑读长器系统和智能表的硬件设计第55-58页
  4.6.1 掌上电脑的应用第55-56页
  4.6.2 射频识别模块的硬件设计第56-57页
  4.6.3 智能表的硬件设计第57-58页
 4.7 掌上电脑读卡器系统和智能表的软件设计第58-65页
  4.7.1 掌上电脑的软件设计第58-60页
  4.7.2 射频识别模块与IC卡之间的数据传输协议第60-62页
  4.7.3 射频识别模块控制单元软件设计第62-64页
  4.7.4 智能表单片机软件设计第64-65页
 4.8 本章小结第65-66页
第五章 总结与展望第66-69页
 6.1 工作总结第66-67页
 6.2 研究展望第67-69页
参考文献第69-76页
致谢第76-77页
作者在研究生期间完成的论文第77页
作者在研究生期间参加的项目第77页

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