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基于功率控制的ALOHA标签防碰撞算法

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 RFID技术发展历程及关键技术第10-16页
        1.2.1 RFID的发展历程第10-11页
        1.2.2 RFID的关键技术第11-16页
    1.3 国内外研究现状第16-19页
    1.4 论文的主要工作和章节安排第19-21页
第二章 RFID系统工作原理第21-31页
    2.1 RFID系统组成第21-25页
        2.1.1 电子标签第21-23页
        2.1.2 阅读器第23-25页
        2.1.3 中央信息系统第25页
    2.2 RFID的工作原理第25-27页
        2.2.1 RFID的工作过程第25-26页
        2.2.2 RFID的耦合原理第26-27页
    2.3 RFID信号的编码第27-29页
    2.4 本章小结第29-31页
第三章 RFID防碰撞算法第31-49页
    3.1 RFID防碰撞算法概述第31页
    3.2 基于二进制树的确定性防碰撞算法第31-38页
        3.2.1 基本二进制搜索树防碰撞算法(BST)第31-34页
        3.2.2 动态二进制搜索树防碰撞算法(DBST)第34-36页
        3.2.3 后退式二进制搜索树防碰撞算法(RBST)第36-38页
    3.3 基于ALOHA的随机性防碰撞算法第38-48页
        3.3.1 纯ALOHA算法第38-40页
        3.3.2 时隙ALOHA算法第40-42页
        3.3.3 帧时隙ALOHA算法(BFSA)第42-44页
        3.3.4 动态帧时隙ALOHA算法(DFSA)第44-46页
        3.3.5 分组动态帧时隙ALOHA算法(EDFSA)第46-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 基于功率控制的标签防碰撞算法第49-65页
    4.1 定步长功率控制ALOHA防碰撞算法(SPCA)第50-54页
        4.1.1 算法思想第50-53页
        4.1.2 算法实施步骤第53-54页
    4.2 自适应功率控制ALOHA防碰撞算法(APCA)第54-58页
        4.2.1 算法思想第54-57页
        4.2.2 算法实施步骤第57-58页
    4.3 仿真结果与分析第58-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第五章 基于碰撞预检测的功率控制防碰撞算法第65-75页
    5.1 起初算法模型第65-67页
    5.2 新算法思想第67-69页
    5.3 算法实施步骤第69-71页
    5.4 仿真结果与分析第71-73页
    5.5 本章小结第73-75页
第六章 总结与展望第75-77页
    6.1 工作总结第75页
    6.2 展望第75-77页
参考文献第77-81页
发表论文和参加科研情况第81-83页
致谢第83页

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