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RFID系统标签防碰撞算法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
插图索引第11-12页
附表索引第12-13页
第1章 绪论第13-20页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 RFID 技术国内外研究现状第14-17页
        1.2.1 国外 RFID 技术研究现状第15-16页
        1.2.2 国内 RFID 技术研究现状第16-17页
    1.3 RFID 标签防碰撞算法研究现状第17-18页
    1.4 论文的研究内容与组织结构第18-20页
第2章 RFID 系统第20-29页
    2.1 RFID 系统的构成第20-22页
        2.1.1 读写器第20-21页
        2.1.2 电子标签第21-22页
        2.1.3 计算机系统第22页
    2.2 RFID 系统工作原理第22-28页
        2.2.1 相关电磁场理论第23-24页
        2.2.2 耦合类型第24页
        2.2.3 数据传输原理第24-25页
        2.2.4 能量传递原理第25-26页
        2.2.5 数据的完整性第26-28页
    2.3 小结第28-29页
第3章 RFID 系统标签防碰撞算法第29-42页
    3.1 RFID 系统中的碰撞问题第29-31页
        3.1.1 标签碰撞第29-30页
        3.1.2 读写器碰撞第30页
        3.1.3 读写器-标签碰撞第30-31页
    3.2 标签防碰撞算法第31-33页
        3.2.1 空分多址第31-32页
        3.2.2 频分多址第32页
        3.2.3 码分多址第32-33页
        3.2.4 时分多址第33页
    3.3 基于 ALOHA 的算法第33-37页
        3.3.1 ALOHA 算法第34-35页
        3.3.2 时隙 ALOHA 算法第35-36页
        3.3.3 帧时隙 ALOHA 算法第36页
        3.3.4 动态帧时隙 ALOHA 算法第36-37页
    3.4 基于树的算法第37-41页
        3.4.1 二叉树搜索算法第38-39页
        3.4.2 动态二叉树搜索算法第39-40页
        3.4.3 后退式二叉树搜索算法第40-41页
    3.5 小结第41-42页
第4章 基于标签 ID 分段识别的防碰撞算法第42-54页
    4.1 曼彻斯特编码第42-43页
    4.2 GPA 算法第43-47页
        4.2.1 算法思想第43-44页
        4.2.2 相关命令第44-45页
        4.2.3 GPA 算法工作原理第45-47页
    4.3 GPA 算法分析与防碰撞流程实例第47-52页
        4.3.1 算法分析第47-48页
        4.3.2 第一段长度 k 和分组数 t 的最优解第48-50页
        4.3.3 GPA 算法实例分析第50-52页
    4.4 仿真与对比分析第52-53页
    4.5 小结第53-54页
第5章 改进的基于树的算法第54-64页
    5.1 EBSA 算法第54-58页
        5.1.1 EBSA 算法思想第54-55页
        5.1.2 EBSA 算法相关指令第55-56页
        5.1.3 EBSA 算法防碰撞原理第56-58页
    5.2 算法分析第58-61页
        5.2.1 算法实例分析第58-60页
        5.2.2 算法性能分析第60-61页
    5.3 仿真与对比分析第61-63页
    5.4 小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-71页
致谢第71-72页
附录 A 攻读硕士学位期间发表的学术论文第72-73页
附录 B 攻读硕士学位期间参与的科研项目第73页

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