【摘 要】
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随着物联网技术的迅猛发展,万物互联的畅想正在逐步走向现实。物联网的一个典型特征是连接海量低成本低功耗节点,如何有效地给海量节点供电已成为构建可持续发展物联网的一个关键技术瓶颈。反向散射技术可以利用外部激励信号实现自身信息的传输,能够大幅降低节点的功耗和成本,为实现无源物联网提供了一种潜在的解决思路,正成为当前国际学术界的研究热点。本项目针对反向散射通信技术在实际系统中面临的若干关键问题开展深入研究,取得的主要贡献包括:
1.研究了天线相关性对于多天线RFID系统容量的影响。提出了一种新型的信道相
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随着物联网技术的迅猛发展,万物互联的畅想正在逐步走向现实。物联网的一个典型特征是连接海量低成本低功耗节点,如何有效地给海量节点供电已成为构建可持续发展物联网的一个关键技术瓶颈。反向散射技术可以利用外部激励信号实现自身信息的传输,能够大幅降低节点的功耗和成本,为实现无源物联网提供了一种潜在的解决思路,正成为当前国际学术界的研究热点。本项目针对反向散射通信技术在实际系统中面临的若干关键问题开展深入研究,取得的主要贡献包括:
1.研究了天线相关性对于多天线RFID系统容量的影响。提出了一种新型的信道相关性建模方法,由此推导获得了系统容量的近似表达,以及低信噪比场景下信道容量的关键度量。研究结果表明,适当调节天线间距降低相关性是改善系统容量的有效方式。
2.针对双站反向散射系统,利用正弦载波信号周期特性,提出了消除自干扰的低复杂度算法,并且推导出两种检测器佐证理论结果,同时提出了获得特定参数的估计方案,结果证明所提出技术方案可以有效降低误码率。
3.为了验证算法在实际应用中的性能,我们搭建了反向散射通信技术验证平台。该平台基于软件定义无线电,由USRP、无线识别与传感平台(WISP)、GNURadio组成,并且详细介绍了EPC协议下阅读器与电子标签的通信过程。
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