• 4G丛书:LTE/LTE-Advanced无线宽带技术 杨峰义 人民邮电出版社
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4G丛书:LTE/LTE-Advanced无线宽带技术 杨峰义 人民邮电出版社

15 2.2折 69 九五品

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作者杨峰义 著

出版社人民邮电出版社

出版时间2012-07

版次1

印刷时间2012-07

印数1千册

装帧平装

货号616

上书时间2015-10-24

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品相描述:九五品
商品描述
基本信息

书名:4G丛书:LTE/LTE-Advanced无线宽带技术

原价:69.00元

作者:杨峰义 著

出版社:

出版日期:2012-07-01

页码:366

版次:1

开本:16开

内容提要

《4G丛书:LTE/LTE-Advanced无线宽带技术》主要讨论LTE/LTE-Advanced FDD的主要技术与标准,具体内容包括LTE概述、3GPP空间信道模型、物理层处理、多天线技术、物理层基本过程、小区间干扰控制、自组织网络、中继与异构网络、射频工作场景、LTE-Advanced的系统性能、LTE无线网络规划、LTE与CDMA互操作等。
《4G丛书:LTE/LTE-Advanced无线宽带技术》可供从事LTE技术研究、设备开发、规划优化、网络建设、运营维护等方面的技术或管理人员使用,也可作为高等院校通信工程专业高年级学生和研究生的参考读物。

目录

第1章 LTE概述
1.1 网络整体架构
1.2 E-UTRAN架构
1.2.1 支持家庭基站
1.2.2 支持中继节点
1.2.3 物理帧与信道
1.3 物理信道模型
1.3.1 上行链路共享信道
1.3.2 下行链路共享信道
1.3.3 广播信道
1.3.4 寻呼信道
1.3.5 物理层提供的测量信息
1.4 OFDM
1.4.1 OFDM原理
1.4.2 OFDM的实现
1.4.3 循环前缀的插入
1.4.4 OFDM基本参数的选取
1.4.5 OFDM用于用户复用和多址接入
1.4.6 瞬时功率波动
1.5 DFTS-OFDM
1.5.1 DFTS-OFDM原理
1.5.2 DFTS-OFDM接收机
1.5.3 频域均衡器
1.5.4 DFTS-OFDM的用户复用
1.5.5 分布式DFTS-OFDM
1.6 LTE物理传输资源
1.6.1 时频结构
1.6.2 载波聚合
1.6.3 LTE载波的频域位置
1.7 总结
参考文献

第2章 空间信道模型
2.1 多径衰落
2.1.1 瑞利衰落
2.1.2 多普勒频谱
2.1.3 莱斯衰落
2.2 SCM信道
2.3 路径损耗模型
2.3.1 宏小区路径损耗
2.3.2 微小区路径损耗
2.4 SCM用户参数
2.5 SCM信道系数
2.6 SCM扩展
2.7 总结
参考文献

第3章 物理层处理
3.1 下行链路传输信道处理
3.1.1 处理步骤
3.1.2 集中和分布式资源映射
3.2 BCH信道处理
3.3 下行链路参考信号
3.3.1 小区特定参考信号
3.3.2 解调参考信号
3.3.3 CSI参考信号
3.4 下行链路层1/层2控制信令
3.4.1 PCFICH
3.4.2 PHICH
3.4.3 PDCCH
3.4.4 下行链路调度指配
3.4.5 上行链路调度许可
3.4.6 载波聚合与交叉载波调度
3.4.7 功率控制命令
3.5 上行链路传输信道处理
3.5.1 处理步骤
3.5.2 映射到物理资源
3.5.3 PUSCH频率跳变
3.6 上行链路参考信号
3.6.1 上行链路解调参考信号
3.6.2 上行链路探测参考信号
3.7 上行链路层1/层2控制信令
3.7.1 在PUCCH上传输的上行链路L1/L2控制信令
3.7.2 在PUSCH上传输的上行链路层1/层2控制信令
3.8 上行链路定时调整
3.9 总结
参考文献

第4章 多天线技术
4.1 分集
4.1.1 接收空间分集
4.1.2 发射空间分集
4.2 波束赋形
4.2.1 接收波束赋形
4.2.2 发射波束赋形
4.3 空间复用
4.3.1 基本原理
4.3.2 MIMO容量
4.3.3 基于预编码的空间复用
4.3.4 非线性接收机处理
4.4 LTE下行链路多天线传输
4.4.1 发射分集
4.4.2 基于码本的预编码
4.4.3 基于非码本的预编码
4.4.4 下行链路多用户MIMO
4.5 LTE上行链路多天线传输
4.5.1 PUSCH信道基于预编码的多天线传输
4.5.2 上行链路MU-MIMO
4.5.3 PUCCH发射分集
4.6 LTE链路性能
4.6.1 LTE性能分析
4.6.2 峰值频谱效率
4.6.3 LTE链路级性能示例
4.7 基站天线配置
4.8 预编码码本的选择
4.9 CQI估计与链路自适应
4.9.1 快速链路自适应的一般机制
4.9.2 指数有效SNR映射
4.9.3 CQI索引
4.9.4 MCS的确定
4.10 总结
参考文献

第5章 物理层过程
5.1 小区搜索
5.1.1 小区搜索概述
5.1.2 PSS结构
5.1.3 SSS结构
5.2 随机接入
5.2.1 第1步:随机接入前置发送
5.2.2 PRACH时频资源
5.2.3 前置结构和序列选择
5.2.4 PRACH功率设置
5.2.5 前置序列的产生
5.2.6 前置的检测
5.2.7 第2步:随机接入响应
5.2.8 第3步:终端识别
5.2.9 第4步:竞争决策
5.3 上行链路功率控制
5.3.1 基本原则
5.3.2 PUCCH功率控制
5.3.3 PUSCH功率控制
5.3.4 SRS功率控制
5.3.5 功率净空
5.4 调度
5.4.1 下行链路调度
5.4.2 上行链路调度
5.4.3 半持续调度
5.4.4 信道状态报告
5.4.5 不连续接收和元载波去活
5.5 HARQ
5.5.1 具有软合并功能的HARQ
5.5.2 下行链路HARQ
5.5.3 上行链路HARQ
5.5.4 HARQ定时
5.6 总结
参考文献

第6章 小区间干扰控制
6.1 小区间干扰
6.2 小区间干扰抑制
6.3 小区边缘性能
6.4 小区中心性能
6.5 分数频率复用
6.6 基站间干扰协调
6.7 总结
参考文献

第7章 自组织网络
7.1 SON的需求及标准化
7.2 SON架构
7.3 SON的关键特性
7.3.1 基站自配置
7.3.2 自动邻区关系
7.3.3 跟踪区规划
7.3.4 PCI规划
7.3.5 移动性负载平衡
7.3.6 移动稳健性/切换优化
7.3.7 RACH优化
7.3.8 小区间干扰协调
7.3.9 节能
7.3.10 小区中断检测和补偿
7.3.11 覆盖和容量优化
7.3.12 最小化路测
7.3.13 分层网络和中继环境的SON
7.4 SON算法间的相互影响
7.5 总结
参考文献

第8章 中继与异构网络
8.1 中继
8.1.1 总体架构
8.1.2 带内中继的回程设计
8.2 异构网络
8.2.1 异构网络的干扰处理
8.2.2 家庭基站情况下的干扰协调
8.3 总结
参考文献

第9章 射频工作场景
9.1 通用假设条件
9.1.1 仿真频率
9.1.2 天线模型
9.1.3 小区设计
9.1.4 传播条件和信道模型
9.2 方法描述
9.2.1 共存仿真方法
9.2.2 仿真业务的SIR目标
9.2.3 仿真描述
9.3 系统场景
9.4 结果示例
9.4.1 下行链路5MHz E-UTRA干扰UTRA时的ACIR
9.4.2 上行链路5MHz E-UTRA干扰UTRA时的ACIR
9.4.3 上行链路10MHz E-UTRA干扰10MHz E-UTRA时的ACIR
9.5 LTE-Advanced共存
9.5.1 共存仿真的方法和假定
9.5.2 ACIR模型
9.5.3 上行链路功率控制
9.5.4 结果示例
9.6 总结
参考文献

第10章 系统性能
10.1 系统仿真场景
10.1.1 系统仿真假定
10.1.2 IMT-Advanced信道模型
10.1.3 业务模型
10.1.4 系统性能度量
10.1.5 极化天线模型
10.1.6 先进接收机模型
10.1.7 有效的IoT
10.2 系统级仿真器的校准
10.3 IMT-Advanced评估假定
10.4 仿真结果
10.4.1 3GPP目标的小区和小区边缘用户频谱效率
10.4.2 ITU-R目标的小区和小区边缘用户频谱效率
10.5 总结
参考文献

第11章 LTE无线网络规划基础
11.1 LTE网络估算过程
11.1.1 LTE估算的输入
11.1.2 LTE估算的输出
11.1.3 LTE估算过程
11.2 覆盖规划和无线链路预算
11.2.1 无线链路预算
11.2.2 RequiredSINR
11.2.3 干扰
11.2.4 基于覆盖的站点数
11.3 容量规划
11.3.1 LTE容量规划
11.3.2 平均小区吞吐率计算
11.3.3 业务估计和超订系数
11.3.4 基于容量的站点数
11.4 LTE基础参数规划
11.4.1 PCI规划
11.4.2 UL参考信号序列规划
11.4.3 PRACH参数规划
11.5 总结
参考文献

第12章 LTE与CDMA互操作
12.1 LTE/CDMA多模终端
12.2 基于多模系统选择的终端开机网络发现与选择
12.3 双模终端的接入和注册
12.3.1 LTE/eHRPD/1X单发单收多模终端在不同网络覆盖中的附着过程
12.3.2 LTE/eHRPD+1X双发双收多模终端在不同网络覆盖中的附着过程
12.3.3 LTE+eHRPD/1X双发双收多模终端在不同网络覆盖中的附着过程
12.4 LTE/CDMA互操作主要流程
12.4.1 注册流程
12.4.2 1xCSFB/e1xCSFB主要流程
12.4.3 LTE/eHRPD之间的切换流程
12.4.4 CDMA/LTE小区重选过程
12.5 互操作方案对CDMA/LTE系统的影响
12.6 总结
图书标准信息
  • 作者 杨峰义 著
  • 出版社 人民邮电出版社
  • 出版时间 2012-07
  • 版次 1
  • ISBN 9787115281807
  • 定价 69.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 366页
  • 字数 590千字
  • 丛书 4G丛书
【内容简介】
《4G丛书:LTE/LTE-Advanced无线宽带技术》主要讨论LTE/LTE-AdvancedFDD的主要技术与标准,具体内容包括LTE概述、3GPP空间信道模型、物理层处理、多天线技术、物理层基本过程、小区间干扰控制、自组织网络、中继与异构网络、射频工作场景、LTE-Advanced的系统性能、LTE无线网络规划、LTE与CDMA互操作等。
《4G丛书:LTE/LTE-Advanced无线宽带技术》可供从事LTE技术研究、设备开发、规划优化、网络建设、运营维护等方面的技术或管理人员使用,也可作为高等院校通信工程专业高年级学生和研究生的参考读物。
【目录】
第1章LTE概述
1.1网络整体架构
1.2E-UTRAN架构
1.2.1支持家庭基站
1.2.2支持中继节点
1.2.3物理帧与信道
1.3物理信道模型
1.3.1上行链路共享信道
1.3.2下行链路共享信道
1.3.3广播信道
1.3.4寻呼信道
1.3.5物理层提供的测量信息
1.4OFDM
1.4.1OFDM原理
1.4.2OFDM的实现
1.4.3循环前缀的插入
1.4.4OFDM基本参数的选取
1.4.5OFDM用于用户复用和多址接入
1.4.6瞬时功率波动
1.5DFTS-OFDM
1.5.1DFTS-OFDM原理
1.5.2DFTS-OFDM接收机
1.5.3频域均衡器
1.5.4DFTS-OFDM的用户复用
1.5.5分布式DFTS-OFDM
1.6LTE物理传输资源
1.6.1时频结构
1.6.2载波聚合
1.6.3LTE载波的频域位置
1.7总结
参考文献

第2章空间信道模型
2.1多径衰落
2.1.1瑞利衰落
2.1.2多普勒频谱
2.1.3莱斯衰落
2.2SCM信道
2.3路径损耗模型
2.3.1宏小区路径损耗
2.3.2微小区路径损耗
2.4SCM用户参数
2.5SCM信道系数
2.6SCM扩展
2.7总结
参考文献

第3章物理层处理
3.1下行链路传输信道处理
3.1.1处理步骤
3.1.2集中和分布式资源映射
3.2BCH信道处理
3.3下行链路参考信号
3.3.1小区特定参考信号
3.3.2解调参考信号
3.3.3CSI参考信号
3.4下行链路层1/层2控制信令
3.4.1PCFICH
3.4.2PHICH
3.4.3PDCCH
3.4.4下行链路调度指配
3.4.5上行链路调度许可
3.4.6载波聚合与交叉载波调度
3.4.7功率控制命令
3.5上行链路传输信道处理
3.5.1处理步骤
3.5.2映射到物理资源
3.5.3PUSCH频率跳变
3.6上行链路参考信号
3.6.1上行链路解调参考信号
3.6.2上行链路探测参考信号
3.7上行链路层1/层2控制信令
3.7.1在PUCCH上传输的上行链路L1/L2控制信令
3.7.2在PUSCH上传输的上行链路层1/层2控制信令
3.8上行链路定时调整
3.9总结
参考文献

第4章多天线技术
4.1分集
4.1.1接收空间分集
4.1.2发射空间分集
4.2波束赋形
4.2.1接收波束赋形
4.2.2发射波束赋形
4.3空间复用
4.3.1基本原理
4.3.2MIMO容量
4.3.3基于预编码的空间复用
4.3.4非线性接收机处理
4.4LTE下行链路多天线传输
4.4.1发射分集
4.4.2基于码本的预编码
4.4.3基于非码本的预编码
4.4.4下行链路多用户MIMO
4.5LTE上行链路多天线传输
4.5.1PUSCH信道基于预编码的多天线传输
4.5.2上行链路MU-MIMO
4.5.3PUCCH发射分集
4.6LTE链路性能
4.6.1LTE性能分析
4.6.2峰值频谱效率
4.6.3LTE链路级性能示例
4.7基站天线配置
4.8预编码码本的选择
4.9CQI估计与链路自适应
4.9.1快速链路自适应的一般机制
4.9.2指数有效SNR映射
4.9.3CQI索引
4.9.4MCS的确定
4.10总结
参考文献

第5章物理层过程
5.1小区搜索
5.1.1小区搜索概述
5.1.2PSS结构
5.1.3SSS结构
5.2随机接入
5.2.1第1步:随机接入前置发送
5.2.2PRACH时频资源
5.2.3前置结构和序列选择
5.2.4PRACH功率设置
5.2.5前置序列的产生
5.2.6前置的检测
5.2.7第2步:随机接入响应
5.2.8第3步:终端识别
5.2.9第4步:竞争决策
5.3上行链路功率控制
5.3.1基本原则
5.3.2PUCCH功率控制
5.3.3PUSCH功率控制
5.3.4SRS功率控制
5.3.5功率净空
5.4调度
5.4.1下行链路调度
5.4.2上行链路调度
5.4.3半持续调度
5.4.4信道状态报告
5.4.5不连续接收和元载波去活
5.5HARQ
5.5.1具有软合并功能的HARQ
5.5.2下行链路HARQ
5.5.3上行链路HARQ
5.5.4HARQ定时
5.6总结
参考文献

第6章小区间干扰控制
6.1小区间干扰
6.2小区间干扰抑制
6.3小区边缘性能
6.4小区中心性能
6.5分数频率复用
6.6基站间干扰协调
6.7总结
参考文献

第7章自组织网络
7.1SON的需求及标准化
7.2SON架构
7.3SON的关键特性
7.3.1基站自配置
7.3.2自动邻区关系
7.3.3跟踪区规划
7.3.4PCI规划
7.3.5移动性负载平衡
7.3.6移动稳健性/切换优化
7.3.7RACH优化
7.3.8小区间干扰协调
7.3.9节能
7.3.10小区中断检测和补偿
7.3.11覆盖和容量优化
7.3.12最小化路测
7.3.13分层网络和中继环境的SON
7.4SON算法间的相互影响
7.5总结
参考文献

第8章中继与异构网络
8.1中继
8.1.1总体架构
8.1.2带内中继的回程设计
8.2异构网络
8.2.1异构网络的干扰处理
8.2.2家庭基站情况下的干扰协调
8.3总结
参考文献

第9章射频工作场景
9.1通用假设条件
9.1.1仿真频率
9.1.2天线模型
9.1.3小区设计
9.1.4传播条件和信道模型
9.2方法描述
9.2.1共存仿真方法
9.2.2仿真业务的SIR目标
9.2.3仿真描述
9.3系统场景
9.4结果示例
9.4.1下行链路5MHzE-UTRA干扰UTRA时的ACIR
9.4.2上行链路5MHzE-UTRA干扰UTRA时的ACIR
9.4.3上行链路10MHzE-UTRA干扰10MHzE-UTRA时的ACIR
9.5LTE-Advanced共存
9.5.1共存仿真的方法和假定
9.5.2ACIR模型
9.5.3上行链路功率控制
9.5.4结果示例
9.6总结
参考文献

第10章系统性能
10.1系统仿真场景
10.1.1系统仿真假定
10.1.2IMT-Advanced信道模型
10.1.3业务模型
10.1.4系统性能度量
10.1.5极化天线模型
10.1.6先进接收机模型
10.1.7有效的IoT
10.2系统级仿真器的校准
10.3IMT-Advanced评估假定
10.4仿真结果
10.4.13GPP目标的小区和小区边缘用户频谱效率
10.4.2ITU-R目标的小区和小区边缘用户频谱效率
10.5总结
参考文献

第11章LTE无线网络规划基础
11.1LTE网络估算过程
11.1.1LTE估算的输入
11.1.2LTE估算的输出
11.1.3LTE估算过程
11.2覆盖规划和无线链路预算
11.2.1无线链路预算
11.2.2RequiredSINR
11.2.3干扰
11.2.4基于覆盖的站点数
11.3容量规划
11.3.1LTE容量规划
11.3.2平均小区吞吐率计算
11.3.3业务估计和超订系数
11.3.4基于容量的站点数
11.4LTE基础参数规划[6]
11.4.1PCI规划
11.4.2UL参考信号序列规划
11.4.3PRACH参数规划
11.5总结
参考文献

第12章LTE与CDMA互操作
12.1LTE/CDMA多模终端
12.2基于多模系统选择的终端开机网络发现与选择
12.3双模终端的接入和注册
12.3.1LTE/eHRPD/1X单发单收多模终端在不同网络覆盖中的附着过程
12.3.2LTE/eHRPD+1X双发双收多模终端在不同网络覆盖中的附着过程
12.3.3LTE+eHRPD/1X双发双收多模终端在不同网络覆盖中的附着过程
12.4LTE/CDMA互操作主要流程
12.4.1注册流程
12.4.21xCSFB/e1xCSFB主要流程
12.4.3LTE/eHRPD之间的切换流程
12.4.4CDMA/LTE小区重选过程
12.5互操作方案对CDMA/LTE系统的影响
12.6总结
参考文献
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