6G无线通信新征程:跨越人联 物联 迈向万物智联
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八五品
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作者[加拿大]童文(Wen Tong);[加拿大]朱佩英(Peiying Zhu)
出版社机械工业出版社
出版时间2021-08
版次1
装帧其他
货号9787111688846
上书时间2024-08-18
商品详情
- 品相描述:八五品
-
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- 商品描述
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书名:6G无线通信新征程:跨越人联 物联 迈向万物智联 [加拿大]童文(Wen Tong);[加拿大]朱佩英(Peiying Zhu) 机械工业出版社 9787111688846,作者:'[加拿大]童文(Wen Tong);[加拿大]朱佩英(Peiying Zhu)',ISBN:9787111688846,出版社:机械工业出版社
图书标准信息
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作者
[加拿大]童文(Wen Tong);[加拿大]朱佩英(Peiying Zhu)
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出版社
机械工业出版社
-
出版时间
2021-08
-
版次
1
-
ISBN
9787111688846
-
定价
149.00元
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装帧
其他
-
开本
16开
-
纸张
胶版纸
-
页数
379页
-
字数
100千字
- 【内容简介】
-
本书是本关于6G无线网络的系统性著作,展现了万物智能时代的6G总体愿景,阐述了6G的驱动因素、关键能力、应用场景、关键性能指标,以及相关的技术创新。6G创新包含以人为中心的沉浸式通信、感知、定位、成像、分布式机器学习、互联AI、基于智慧联接的后工业4.0、智慧城市与智慧生活,以及用于3D全球无线覆盖的超级星座卫星等技术。本书还介绍了新的空口和组网技术、通信感知一体化技术,以及地面与非地面一体化网络技术,并探讨了用以实现互联AI、以用户为中心的网络、原生可信等功能的新型网络架构。本书可作为学术界和业内人士在B5G移动通信(Beyond 5G)方面的基础书目。
- 【作者简介】
-
童文博士,华为无线CTO,华为5G首席科学家,华为Fellow,IEEE Fellow,加拿大工程院院士,曾获IEEE通信学会杰出行业领袖奖、费森登奖章。
朱佩英博士,华为无线研究领域高级副总裁,华为Fellow,IEEE Fellow,加拿大工程院院士。
- 【目录】
-
贡献人员列表
推荐序:憧憬6G,共同定义6G
译者序
前言
部分简介
第1章2030年及以后的移动通信 2
1.1移动通信的演进 2
1.2关键驱动力 3
1.3总体愿景 8
1.3.1关键技术趋势 12
1.3.2典型应用场景 16
1.3.3关键性能指标的预期目标 18
1.4本书结构 20
参考文献 21
第二部分应用场景及目标KPI
第2章以人为中心的极致沉浸式体验 24
2.1极致的沉浸式云VR 24
2.1.1传输时延要求 25
2.1.2吞吐率要求 28
2.1.3极致VR需求总结 28
2.2触觉与多感官通信 29
2.2.1高动态环境下的远程操控 30
2.2.2高动态远程操控的主要要求 31
2.3裸眼3D全息显示 31
2.3.1裸眼3D显示简介 32
2.3.2裸眼3D图像重建技术 32
2.3.3分辨率和时延要求 32
2.3.4裸眼3D显示的传输速率要求 33
参考文献 33
第3章感知、定位与成像 35
3.1高精度定位 35
3.1.1定位 36
3.1.2相对定位 37
3.1.3语义定位 37
3.2同步成像、制图与定位 38
3.2.1同步定位与制图 38
3.2.2室内成像与制图 39
3.2.3室外成像与制图 39
3.3人类感知增强 40
3.3.1超越人眼:超高分辨率 40
3.3.2超越人眼:见所未见 41
3.3.3超越人眼:谱识别 41
3.4手势和动作识别 42
3.4.1非接触式控制:大动作识别 42
3.4.2非接触式控制:微动作识别 43
参考文献 44
第4章全功能工业4.0及其演进 45
4.1未来工厂 46
4.2动作控制 47
4.3机器人群组协同 48
4.4从智能协作机器人到电子人 48
参考文献 49
第5章智慧城市与智慧生活 50
5.1智慧交通 50
5.2智慧楼宇 51
5.3智慧医疗 52
5.4UAV使能智能服务 53
参考文献 55
第6章移动服务全球覆盖 56
6.1未连接区域的无线宽带接入 57
6.1.1偏远地区的移动宽带 57
6.1.2移动平台的无线宽带 58
6.1.3应急通信与救灾 58
6.2延伸到未覆盖地区的广域物联网业务 59
6.3高精度定位与导航 59
6.4实时地球观测与保护 60
参考文献 61
第7章分布式机器学习与互联AI 62
7.1AI增强的6G业务与运维 63
7.1.1AI增强的网络性能 63
7.1.2AI增强的网络运维 64
7.26G使能的AI业务 64
7.2.16G协同智能和实时控制 64
7.2.26G实现大规模智能 65
参考文献 66
第二部分小结 66
第三部分理论基础
第8章原生AI和机器学习的理论基础 71
8.1AI基础理论 71
8.1.1定义 71
8.1.2机器学习分类 72
8.1.3DNN信息论原理 74
8.1.4DNN实现 76
8.2分布式AI理论 77
8.3动态贝叶斯网络理论 79
参考文献 83
第9章大容量和大连接的理论基础 85
9.1电磁信息论 85
9.2大规模通信理论 88
参考文献 91
第10章未来机器类通信的理论基础 96
10.1语义通信理论 96
10.2超分辨率理论 99
参考文献 101
第11章高能效系统理论基础 103
11.1能量有效的通信与计算理论 103
11.2绿色AI理论 104
参考文献 106
第三部分小结 107
第四部分新元素
第12章新频谱 110
12.12020年前全球5G频谱分配 111
12.26G频谱需求 112
12.3中频段仍是实现广覆盖经济的方式 113
12.4毫米波频段在6G时代逐渐成熟 115
12.5太赫兹频段为感知和通信开辟了新的可能性 117
参考文献 119
第13章新信道 121
13.16G信道建模新要求 121
13.26G信道测量 124
13.2.1新频谱下的信道测量 124
13.2.2新场景的信道测量 126
参考文献 127
第14章新材料 129
14.1硅的发展历程 129
14.2异构III-V材料平台 130
14.3可重构材料 130
14.4光子晶体 131
14.5光伏材料与光电探测器 132
14.6等离子体材料 132
参考文献 133
第15章新天线 136
15.1光电导透镜天线 136
15.2反射阵列和发射阵列 137
15.3超表面 138
15.4纳米光电探测器 139
15.5片上天线和封装天线 139
15.6轨道角动量 140
参考文献 141
第16章太赫兹技术 143
16.1太赫兹器件 143
16.1.1电子方法 144
16.1.2混合方法和光子方法 148
16.2太赫兹系统 148
16.2.1太赫兹通信系统 149
16.2.2太赫兹成像和感知系统 150
16.3挑战 151
参考文献 152
第17章后摩尔定律时代的计算 159
17.1后摩尔定律时代 159
17.2神经形态计算 160
17.3量子计算 161
17.4新计算架构 162
参考文献 163
第18章新终端 165
18.1未来的移动终端设备 165
18.2未来的脑机接口 169
18.3全新的可穿戴设备 171
参考文献 172
第四部分小结 173
第五部分6G空口设计使能技术
第19章智能空口框架 179
19.1背景与动机 179
19.2技术现状 179
19.2.1NR频谱利用与能效 180
19.2.2物理层AI/ML 180
19.2.3MAC层AI/ML 182
19.3设计展望和研究方向 182
19.3.1AI使能个性化空口 183
19.3.2端到端AI链路设计及遗留问题 188
参考文献 189
第20章地面与非地面一体化通信 192
20.1背景与动机 192
20.2现有方案 193
20.3设计展望和研究方向 195
20.3.1一体化多层网络 195
20.3.2增强型非地面通信 198
参考文献 200
第21章通感一体化 202
21.1背景与动机 202
21.2现有方案 203
21.3设计展望和研究方向 205
21.3.1ISAC系统设计 205
21.3.2无线感知设计与算法 209
参考文献 212
第22章新型波形和调制方式 215
22.1背景与动机 215
22.2现有方案 216
22.2.1多载波波形 216
22.2.2单载波波形 221
22.2.3调制方式 223
22.2.4感知波形 223
22.3设计展望和研究方向 224
参考文献 226
第23章新型编码 230
23.1背景与动机 230
23.2信道编码方案 231
23.2.1背景 231
23.2.26G信道编码的目标KPI 231
23.2.36G信道编码的设计原则 233
23.3信源信道联合编码 236
23.3.1研究背景 236
23.3.2基于机器学习的JSCC 237
23.3.36G JSCC的设计原则 238
23.4物理层网络编码 239
23.4.1背景 239
23.4.26G物理层网络编码的设计原则 240
参考文献 241
第24章新型多址接入 247
24.1背景与动机 247
24.2现有方案 248
24.2.1正交多址接入 248
24.2.2非正交多址接入 249
24.2.3免授权MA 253
24.3设计展望和研究方向 255
24.3.1大容量URLLC业务MA 255
24.3.2极低成本、极低功耗设备MA 255
24.3.3超大连接MA 256
24.3.4鲁棒波束赋形MA 256
24.3.5AI辅助MA 257
参考文献 257
第25章超大规模MIMO 260
25.1背景与动机 260
25.2现有方案 260
25.2.1FR1上的MIMO技术 261
25.2.2FR2上的MIMO技术 261
25.2.3协作式MIMO 262
25.3新兴MIMO技术 264
25.3.1太赫兹MIMO 264
25.3.2可重构智能表面 265
25.3.3超大孔径天线阵列 266
25.3.4AI辅助MIMO 267
25.3.5其他MIMO技术 268
25.4设计展望和研究方向 271
25.4.1感知辅助MIMO 271
25.4.2可控无线信道及网络拓扑 272
25.4.3FR2和太赫兹MIMO 273
25.4.4超大孔径阵列 274
25.4.5AI使能MIMO 275
参考文献 276
第26章超级侧行链路与接入链路融合通信 283
26.1背景与动机 283
26.2现有方案 285
26.3设计展望和研究方向 286
26.3.1超级侧行链路使能技术 286
26.3.2超级侧行链路与接入链路融合设计 287
参考文献 288
第五部分小结 289
第六部分6G网络架构
设计的新特性
第27章网络AI架构技术 295
27.1背景 295
27.2设计要点和原则 296
27.2.1关键需求 296
27.2.2关键挑战 297
27.3架构特点 297
27.3.1整体设计范围 297
27.3.2面向任务的通信 299
27.3.3边缘计算与通信的深度融合 301
27.3.4AI业务运营管理 302
参考文献 303
第28章以用户为中心的架构技术 304
28.1背景 304
28.2设计要点和原则 305
28.2.1吸取现有网络的经验教训 305
28.2.2关键要求 306
28.3架构特点 309
28.3.1以用户为中心设计的去中心化架构 309
28.3.2物理世界和数字世界的融合 311
28.3.3数字资产管理 313
参考文献 314
第29章原生可信 315
29.1可信的背景 315
29.1.1从哲学到社会 315
29.1.2从社会到产业 315
29.2复杂的通信可信 316
29.3可信设计规则 318
29.3.1原则 318
29.3.2目标 319
29.4可信技术 320
29.4.1多模信任模型 320
29.4.2分布式账本技术 321
29.4.3后量子加密 323
29.4.4自主安全 323
参考文献 324
第30章数据治理架构技术 327
30.1背景 327
30.2设计要点和原则 327
30.3架构特点 329
30.3.1独立数据面 329
30.3.2数据治理的多方角色 330
30.3.3数据资源 330
30.3.4数据收集 331
30.3.5数据分析 331
30.3.6数据脱敏 332
参考文献 333
第31章多方协作生态系统架构技术 334
31.1背景 334
31.2设计要点和原则 335
31.3架构特点 336
31.3.1分布式账本技术 336
31.3.2多方协作平台 338
31.3.3身份管理 338
31.3.4数据管理 339
31.3.5网络控制 341
31.3.6运营与业务支撑 342
参考文献 343
第32章非地面网络融合架构技术 344
32.1背景 344
32.2设计要点和原则 346
32.2.1卫星星座 347
32.2.2全球范围低时延 348
32.2.3连接配置 348
32.2.4多业务能力 349
32.3架构特点 349
32.3.1时延 349
32.3.2连接模型 354
32.3.3空间路由 355
32.3.4运行、管理和维护 356
参考文献 357
第六部分小结 357
第七部分总结和未来工作
第33章6G生态系统及路线图 360
33.16G研究项目与生态 360
33.1.1ITU-R工作 360
33.1.2区域活动 360
33.1.3业界和学术界观点 362
33.2面向2030年的路线图 364
参考文献 365
术语表 368
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