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文档简介

读写器防碰撞技术读写器防碰撞技术密集读写器环境是指RFID系统应用中,在预定区域内部署多个RFID读写器,以满足对区域内的所有标签进行完全的、高可靠的读取要求。系统网络中包含多个读写器和一个中央计算机,读写器与中央计算机之间一般采用局域网(LAN)或无线局域网(WLAN)方式进行通信连接。目前对RFID系统防冲突算法的研究主要是标签之间的防冲突算法,对读写器防冲突算法研究不是很多,目前主要算法有图着色(Colorwave)算法、Q.Learning算法、Pulse算法等。读写器防碰撞技术(1)图着色(Colorwave)算法Colorwave算法通过给读写器分配不同的颜色来避免读写器之间的冲突,是基于TDMA的一种分布式算法。该算法规定每个读写器从0到最大颜色数(maxColors)中随机选择一个颜色(时隙)传输数据。如果发生了冲突,读写器选择一个新的颜色,并且发送一个较小的控制包给它所有邻近的读写器,告之它选择了一个新的颜色。如果邻近的读写器有同样的颜色,它重新选择一个新的颜色并发送控制包。这样一直继续下去。这种转换和驻留的动作就被称为kick。每个读写器跟踪当前的时隙颜色。该算法需要所有读写器之间的时间同步,同时还要求所有的读写器都可以检测RFID系统中的冲突。然而,若标签不具有冲突检测功能,需多个读写器联合检测在标签处发生的冲突。另读写器移动将会重新分配时隙,重新分配的时隙传播整个网络,将会导致整个系统的无效。读写器防碰撞技术(2)HIQ算法该算法是一个分等级的在线学习算法,通过学习读写器冲突模型,动态的解决RFID系统中读写器冲突问题,有效地分配频率给读写器。其思想类似于无线传感器网络中分簇算法。Q学习算法中,读写器发送冲突消息给读写器级服务器层(R.Server)。然后单个的R-server分配资源给它的读写器,这样的方式可使它们之间的相互通信不出现干扰。R.Server通过Q学习服务器(Q.server)被分配到频率和时隙。根Q.server具有所有频率和时隙资源的全部知识,并且能分配它们。Q.server不像R.Server一样,没有单个读写器问约束关系,这种关系通过该层下面的服务器之问的相互作用来推断。读写器防碰撞技术(3)Pulse算法该算法将通信信道分为控制信道和数据信道两个部分。控制信道用于读写器之间的通信,发送忙音信号。数据信道用于标签与读写器之间通信。实现较简单,比较适合于动态拓扑变化频繁的网络。除

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