摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
·课题的研究背景和意义 | 第11-12页 |
·RFID系统防冲突问题的提出 | 第12-13页 |
·多标签之间的冲突 | 第12-13页 |
·防冲突算法研究现状 | 第13页 |
·EPCGLOBAL CLASS-1 GEN-2协议 | 第13-15页 |
·EPCglobal Class-1 Gen-2协议简介 | 第13-14页 |
·EPCglobal Class-1 Gen-2协议中的防冲突算法 | 第14-15页 |
·论文研究内容及组织结构 | 第15-17页 |
·论文的研究内容 | 第15-16页 |
·论文的组织结构 | 第16-17页 |
第二章 RFID系统的工作原理以及EPC协议 | 第17-31页 |
·RFID系统的工作原理 | 第17-23页 |
·RFID技术的分类 | 第17-18页 |
·RFID系统的组成 | 第18-21页 |
·RFID的工作原理 | 第21-23页 |
·超高频RFID 860MHz-960MHz通信协议 | 第23-30页 |
·标签的存储器 | 第23-25页 |
·标签的状态和槽计数器 | 第25-26页 |
·读写器管理标签群 | 第26-28页 |
·盘存标签群的过程 | 第28-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 超高频RFID系统的防冲突算法的研究现状 | 第31-41页 |
·系统问题描述 | 第31页 |
·防冲突算法发展历程 | 第31-34页 |
·二进制树防冲突算法 | 第32-33页 |
·ALOHA算法 | 第33页 |
·动态帧时隙ALOHA算法 | 第33-34页 |
·估算标签数目的方法 | 第34-37页 |
·间接试探估算方法 | 第35页 |
·误差最小估算方法 | 第35-36页 |
·最大似然估算方法 | 第36-37页 |
·最优帧长的确定 | 第37页 |
·EPC协议中的防冲突算法 | 第37-39页 |
·EPC中的防冲突算—Q算法 | 第37-39页 |
·基于Q算法的一些改进算法 | 第39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第四章 新的防冲突算法的设计 | 第41-51页 |
·引言 | 第41页 |
·MF-ML标签估算方法 | 第41-44页 |
·确定似然函数 | 第42-43页 |
·确定合适的似然估计值 | 第43-44页 |
·不同估算方法性能的比较 | 第44-45页 |
·新的防冲突算法的设计 | 第45-47页 |
·判断帧长是否需要调整的方法 | 第45-46页 |
·新算法的设计过程 | 第46-47页 |
·帧长调整次数的对比 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第五章 RFID系统仿真与性能比较 | 第51-57页 |
·仿真环境介绍 | 第51页 |
·仿真参数选取 | 第51-55页 |
·仿真结果分析 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第六章 总结与展望 | 第57-59页 |
·总结 | 第57页 |
·展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
致谢 | 第63-65页 |
攻读硕士期间完成的论文 | 第65页 |