資料介紹
根據(jù)EPC-Gen2協(xié)議中的標(biāo)準(zhǔn)Q算法以及現(xiàn)有的改進(jìn)Q算法,提出一種采用分組訪問控制方法來提高RFID系統(tǒng)俘獲效應(yīng)的Qgac算法。為了提高系統(tǒng)的俘獲效應(yīng),該算法在執(zhí)行Q算法之前根據(jù)標(biāo)簽接收到的信號強(qiáng)度將所有標(biāo)簽分組,然后根據(jù)信號強(qiáng)度差異選定一對最有可能產(chǎn)生俘獲效應(yīng)的分組進(jìn)行識(shí)別。在Matlab平臺(tái)上的仿真結(jié)果表明,Qgac算法能有效地提高RFID系統(tǒng)的俘獲效應(yīng),減少識(shí)別沖突的概率,從而進(jìn)一步提高了RFID系統(tǒng)的識(shí)別性能。
物聯(lián)網(wǎng)中射頻識(shí)別(Radio Frequency Identification, RFID)是一種非接觸識(shí)別技術(shù),它通過無線信道獲取物體的相關(guān)數(shù)據(jù)從而自動(dòng)識(shí)別該物體。該識(shí)別過程無需人參與,所以RFID 能夠被廣泛運(yùn)用在如物流系統(tǒng)、生產(chǎn)管理與控制、防偽與安全控制等眾多領(lǐng)域當(dāng)中。然而,RFID 系統(tǒng)在并發(fā)識(shí)別多個(gè)電子標(biāo)簽時(shí)所產(chǎn)生的沖突問題始終是影響系統(tǒng)性能的關(guān)鍵問題之一。

為了解決這一問題,各種防沖突方案紛紛出現(xiàn)。目前解決閱讀器識(shí)別多個(gè)標(biāo)簽時(shí)的沖突問題的算法大致分為兩類:ALOHA 時(shí)隙算法和二叉樹算法。其中,ALOHA 時(shí)隙算法由于簡單、容易實(shí)施而成為目前的主流算法。ALOHA 時(shí)隙算法中目前用得較多的是EPC-Gen2 協(xié)議中提出的Q 算法,提高了系統(tǒng)的識(shí)別效率,但是由于進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸所需的時(shí)隙數(shù)是固定的,不能隨意進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,當(dāng)標(biāo)簽數(shù)量多時(shí),時(shí)隙數(shù)不夠用,導(dǎo)致時(shí)隙內(nèi)標(biāo)簽的碰撞率急劇上升,也急劇的降低了系統(tǒng)的識(shí)別效率和信道利用率;當(dāng)標(biāo)簽數(shù)量少時(shí),如有的時(shí)隙內(nèi)沒有標(biāo)簽在傳輸數(shù)據(jù),則會(huì)產(chǎn)生許多空時(shí)隙,造成時(shí)隙的浪費(fèi)。
Qext 算法對這些問題進(jìn)行了很好的研究,但只是從理論上分析了俘獲概率α 對識(shí)別性能的影響,并沒有提出如何增大RFID 系統(tǒng)俘獲效應(yīng)的俘獲概率的有效方案。而本文的Qgac 算法提出了一種采用分組訪問控制的方法解決此問題,有效地引進(jìn)并增強(qiáng)了RFID 系統(tǒng)的俘獲效應(yīng),進(jìn)一步提高了RFID系統(tǒng)的識(shí)別性能。
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