采用混合差錯(cuò)控制的大容量聲表面波射頻標(biāo)簽的研究.pdf_第1頁(yè)
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1、作為基于半導(dǎo)體芯片式射頻識(shí)別的互補(bǔ)技術(shù),聲表面波射頻識(shí)別技術(shù)具有純無(wú)源無(wú)線、讀取速度快、成本低以及可直接傳感溫度、應(yīng)力等參數(shù)等優(yōu)點(diǎn)。但作為一種純靠被動(dòng)查詢傳遞信息的射頻識(shí)別技術(shù),聲表面波射頻識(shí)別系統(tǒng)的數(shù)據(jù)完整性問(wèn)題一直無(wú)法完美的解決,成為制約其可靠應(yīng)用的重要因素。
  為了保證射頻標(biāo)簽數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐暾?需要對(duì)數(shù)據(jù)附加冗余位進(jìn)行差錯(cuò)控制。傳統(tǒng)的開(kāi)關(guān)鍵控(OOK)、脈沖位置調(diào)制(PPM)以及組內(nèi)多脈沖位置調(diào)制(MPPM)等編碼方式的S

2、AW RFID本身編碼容量就不能滿足EPC GLOBAL96位或128位的編碼要求,至今為止只有脈沖位置結(jié)合相位調(diào)制編碼方式(TOPPS)聲表面波射頻識(shí)別系統(tǒng)報(bào)道了循環(huán)冗余校驗(yàn)的差錯(cuò)控制方案。
  為了解決聲表面波標(biāo)簽的數(shù)據(jù)完整性保護(hù)問(wèn)題,本文詳細(xì)分析了漢明碼、循環(huán)冗余校驗(yàn)碼和Reed-Solomon碼這些差錯(cuò)控制編碼的編解碼實(shí)現(xiàn)過(guò)程及差錯(cuò)控制原理。其中Reed-Solomon碼是一類線性循環(huán)分組碼,且可以用于非二進(jìn)制信息的編碼。

3、Reed-Solomon碼的差錯(cuò)控制方式為前向糾錯(cuò)方式,具有糾錯(cuò)能力高、解碼算法成熟等特點(diǎn),非常適合應(yīng)用于被動(dòng)查詢的聲表面波標(biāo)簽之中。為了追求更大的編碼容量來(lái)承載差錯(cuò)控制功能,本文對(duì)比了四種標(biāo)簽調(diào)制編碼方案,并提出使用新的脈沖相延遲長(zhǎng)度受限調(diào)制編碼方式(PDLL)與Reed-Solomon碼相結(jié)合進(jìn)行標(biāo)簽的差錯(cuò)控制。
  之后,本文對(duì)所提出的標(biāo)簽編碼方案進(jìn)行深入研究,分析和解決PDLL編碼與Reed-Solomon碼結(jié)合中的難點(diǎn),

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