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文档简介

1、1,4数据校验和防冲突算法,RFID系统上存在两个资料传输完整性茄子问题。首先,外部的各种干扰可能会导致数据传输出错。二是多个应答器同时使用通道冲突传输的数据。通过使用数据检查(错误检测)和防冲突算法,可以分别解决牙齿的两个茄子问题。2,4数据校验和防碰撞算法,错误随机错误:由通道中的随机噪声干扰引起。发生这种错误时前后位之间的错误徐璐无关。突发错误:如果突发干涉导致前面出错,后面通常会发生错误,它们之间存在关联性。混合错误,突发错误长度b=5,3,4数据校验和防冲突算法,错误控制将冗馀代码添加到传输信息数据,从而在监视代码元素和信息代码元素之间建立了可靠的关系。实现差错控制编码和差错控制解码

2、功能。反馈重新发送(ARQ)、正向错误更正(FEC)和混合错误更正(HEC),反馈重新发送方必须正确接收接收方发送的消息代码元素(通常发送到帧)的确认消息,才能认为传输成功。正向纠错接收器通过纠错解码自动纠正传输中发生的错误,无需重新发送。牙齿方法需要具有强大纠错功能的编码技术。混合错误修正是ARQ和FEC的组合。设计理念是尽量修正发生的错误。如果不能更正,则必须通过重新发送消除错误。4,4数据校验和防碰撞算法、错误朱正廷代码信息代码元素和教练代码元素检查、信息代码元素K教练代码元素r、5,4数据校验和防碰撞算法、错误修复代码分类检查、6,4数据校验和防碰撞算法、组代码组中的监视代码元素仅与牙

3、齿代码组中的信息代码元素相关,其他还与牙齿代码组相邻的第一次M小时输入的代码组中的信息代码元素之间存在约束关系性能,即使组代码中的信息代码元素之间存在差异也是如此使用交错技术配置的编码、7,4数据校验和防冲突算法、交错代码、8,4数据校验和防冲突算法、RFID中错误检测CRC代码(循环冗馀代码)的更好错误检测能力、硬件实现简单算法4数据校验和防冲突算法、RFID中错误检测CRC代码(循环冗馀代码)强大的错误检测将生成多项式G(X)的顺序设置为r。计算模数2除以XrM(X)/G(X),得到其馀多项式r (x)。使用模数2减法传递多项式T(X)、T(X)=XrM(X)-R(X)时,T(X)多项式系

4、数序列的第一个K位是信息位,最后一个R位是检查位,总数量级n=k r。10,4数据校验和防冲突算法,防冲突算法两个或多个应答器同时传输数据时,发生通信冲突,从而导致数据相互干扰,即冲突。多个应答器位于多个读取器的工作范围内,它们之间的数据通信也可能会引起数据干扰。防碰撞(防碰撞)协议由防碰撞算法(Anti-collision Algorithms)和相关命令实现。11,4数据校验和防冲突算法,ALOHA算法纯ALOHA算法只读系统。转发器进入射频能量场后,存储在转发器中的数据被发送,并定期发送,直到转发器离开射频能量场。插槽ALOHA算法将时间划分为单独的时间段(插槽)。在每个小时内,动态插槽

5、ALOHA算法读取器在待机状态的循环插槽段内发送请求命令。牙齿命令同步作业响应器,然后在作业响应器上提供一个或两个时隙。任务响应程序选择自己的传输时隙。如果牙齿1-2小时插槽中有更多应答器发生数据冲突,则成为读取器。,通道吞吐量,S=Ge-2G,通道吞吐量,S=Ge-G,12,4数据校验和防冲突算法,二叉树搜寻演算法,13,4数据校验和防冲突算法,ISO/IEC 14443命令集REQA/wup应用奇偶校验、CRC代码检查的传输错误不一定是数据冲突导致的,但这种情况被认为是冲突。使用某些编码的性能检查是否存在异常代码以确定是否发生了数据冲突,如曼彻斯特代码。如果用双倍数据时钟频率NRZ代码表示曼彻斯特代码,则出现11码表示发生了冲突,可以知道发生冲突的位置。20,4数据校验和防碰撞算法,设计实例MCRF250筹码非接触式可编程手动RFID设备操作频率(载波)为125kHz两种茄子操作模式:初始模式(Native)和读取模式。筹码中具有一次性可编程(OTP)的96位或128位用户存储(支持48位或64位协议)的只读资料传输片上整流和调节器电路;低功耗:编码为NRZ代码、曼彻斯特代码和差分曼彻斯特代码。调制方法包括FSK、PSK和直接调制。打包方法有PDIP和SOIC牙齿。21,4数据校验和防碰撞算法、筹码内部电路RF前端、防碰撞电路和存

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