8-3簡要說明rfid系統的時隙aloha演算法的工作過程
答:當標籤進入讀寫器的識別區域內時自動向讀寫器傳送自身的
id號,此時,時隙
aloha
演算法把時間分成多個離散的時隙,每個時隙的長度等於或者稍微大於乙個幀,標籤只能在每個時隙的開始處傳送資料,如果沒有碰撞,則訊號傳送成功,讀寫器會立即對該標籤下達命令使之進入休眠狀態。如果發生碰撞,讀寫器會檢測出訊號存在互相干擾
,讀寫器會以向電子標籤發出命令,令其停止向讀寫器傳輸訊號;電子標籤在接收到命令訊號之後,就會停止傳送資訊,並會在接下來的乙個隨機時間段內進入到待命狀態,只有當該時間段過去之後才會重新向讀寫器傳送資訊。
8-4rfid系統二進位制樹型搜尋演算法是如何解決碰撞的?簡述其實現步驟。
答:二進位制樹型搜尋演算法由讀寫器控制,不斷的將導致碰撞的電子標籤進行劃分,縮小下一步搜尋的標籤數量,直到只有乙個電子標籤進行回應,沒有發生碰撞。
二進位制樹形搜尋演算法的實現步驟如下:
(1)讀寫器廣播傳送最大序列號查詢條件q,其作用範圍內的標籤在同一時刻傳輸它們的序列號至讀寫器。
(2)讀寫器對接收到的標籤進行響應,如果出現不一致的現象(既有的序列號該位為0,有的序列號為1),則可判斷出有碰撞。
(3)確定有碰撞後,把有不一致的數最高位置0再輸出查詢條件q,依次排除序列號大於q的標籤。
(4)識別出序列號最小的標籤後,對其進行資料操作,然後使其進入「無聲」狀態,則對讀寫器傳送的查詢命令不進行響應。
(5)重複步驟1,選出序列號倒數第二的標籤。
(6)多次迴圈完後完成所有標籤的識別。
8-5以下面四個在讀寫器作用範圍內的電子標籤為例說明二進位制樹型搜尋演算法選擇電子標籤的迭代過程。假設這四個電子標籤的序列號分別為:
電子標籤1:10110010
電子標籤2:10100011
電子標籤3:10110011
電子標籤4:11100011
第八章作業
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