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高效RFID标签防碰撞协议的研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究意义第12-13页
    1.3 系统模型及研究现状第13-14页
    1.4 主要贡献第14-15页
    1.5 论文结构第15-16页
第2章 预备知识第16-31页
    2.1 RFID系统概述第16-18页
    2.2 RFID通信系统中的碰撞问题第18-19页
    2.3 标签碰撞信号检测第19页
    2.4 标签防碰撞技术的国内外研究现状第19-30页
        2.4.1 基于分支树的标签防碰撞协议第20-23页
        2.4.2 基于Aloha的标签防碰撞协议第23-27页
        2.4.3 混合型标签防碰撞协议第27-28页
        2.4.4 碰撞信息分解类协议第28页
        2.4.5 低能耗标签防碰撞协议第28-30页
    2.5 小结第30-31页
第3章 基于指派树时隙的高效标签防碰撞协议第31-63页
    3.1 指派树时隙Aloha协议描述第31-38页
        3.1.1 通信模型以及符号定义第31-32页
        3.1.2 指派树时隙(ATSA)协议第32-34页
        3.1.3 标签估计算法第34-35页
        3.1.4 实例分析第35-38页
    3.2 改进的指派树时隙(ImATSA)协议第38-40页
    3.3 理论分析第40-46页
    3.4 实验仿真和讨论第46-61页
        3.4.1 仿真系统设置第46-47页
        3.4.2 参数设置第47-48页
        3.4.3 标签ID长度k=12时的仿真结果第48-55页
        3.4.4 标签长度k=96时的仿真结果第55-61页
        3.4.5 综合效率和识别时间第61页
    3.5 小结第61-63页
第4章 基于查询树的标签数量估计和自适应指派树时隙标签防碰撞协议第63-88页
    4.1 基于查询树的标签数量估计算法第63-65页
    4.2 查询树估计算法性能分析第65-70页
    4.3 自适应指派树时隙(AdATSA)标签防碰撞协议第70-72页
    4.4 AdATSA识别效率分析第72-77页
    4.5 实验仿真结果第77-82页
        4.5.1 少量标签识别环境下各协议性能比较第77-80页
        4.5.2 大量标签识别环境下各协议性能比较第80-82页
    4.6 实际系统对RFID标签防碰撞协议性能的影响第82-87页
        4.6.1 实际系统中的各类影响因子第83-85页
        4.6.2 信号检测出错对标签防碰撞协议的影响第85-87页
    4.7 小结第87-88页
第5章 基于比特检测的低能耗高时效标签防碰撞协议第88-108页
    5.1 基于比特检测的标签防碰撞协议第88-95页
        5.1.1 新的比特检测策略第89页
        5.1.2 基于比特检测的标签识别协议第89-92页
        5.1.3 RS长度设置第92-93页
        5.1.4 实例说明第93-95页
    5.2 性能分析第95-99页
    5.3 仿真结果分析第99-107页
        5.3.1 仿真结果与分析结果对比第100-103页
        5.3.2 同类协议性能比较第103-107页
    5.4 小结第107-108页
第6章 总结与展望第108-111页
    6.1 论文总结第108-109页
    6.2 未来工作展望第109-111页
致谢第111-112页
参考文献第112-123页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第123页

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