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編輯推薦: |
1.内容主要涉及LTE-A Release10版本的技术标准,具有很强的时效性。
2.从叙述学术研究的角度,以标准化的技术为主,分析了各种关键技术的原理,顺带介绍了实现方面的考虑。
3.本书还着重探讨了LTE-A的未来演进趋势,具有一定的前沿性,对于从事理论科学研究的工作者而也具有一定的参考意义。
4.通过介绍每项技术的研究现状和每项技术存在的优缺点,可以使读者在阅读的过程中,学到知识并懂得思考。
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內容簡介: |
本书全面介绍了LTE-Advanced系统构架和关键技术。本书共分7章,内容包括系统概述、各关键技术的基本概念、标准化发展情况、关键技术及性能要求、组网及部署、应用场景以及LTE-A的发展演进等。
全书遵循“深入浅出”和“实用、适用”的原则,编写的素材主要来自3GPP最新的技术规范、相关的技术报告、以及国际性学术会议文稿等一手资料和最新的英文文献和当前学术界的研究成果。重点讲解了当前学术界的研究热点。使得读者不仅能够轻易的了解LTE-Advanced重要课题和主要研究方向。
该书有助于业内相关人员加深对LTE-Advanced技术规范的认识和理解,对通信行业相关人员在LTE-Advanced方面的深入研究、设备研发、系统部署和业务运营方面都能起到积极的参考作用。
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目錄:
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第1章LTE-A系统背景及概述
1.1移动通信技术演进
1.2LTELTE-A网络架构和协议架构
1.2.1系统架构
1.2.2协议架构
1.34G性能指标及关键技术
1.3.14G性能指标
1.3.2OFDMOFDMASC-FDMA
1.3.3载波聚合
1.3.4多点协作
1.3.5MIMO增强型MIMO
1.3.6中继
1.3.7异构网
1.4本书的目的及章节安排
参考文献
第2章载波聚合
2.1载波聚合概述
2.1.1设计原则
2.1.2接口方案
2.2载波聚合类型及应用场景
2.2.1载波聚合类型
2.2.2载波聚合场景
2.3载波聚合无线资源管理
2.3.1CA下相关术语的定义
2.3.2服务小区管理
2.3.3辅小区的激活与去激活
2.3.4载波聚合切换
2.3.5定时提前量分组
2.4载波聚合物理层关键技术
2.4.1下行控制信道的结构
2.4.2下行控制信道的搜索空间
2.4.3下行控制信令PCFICH
2.4.4下行HARQ指示信道
2.4.5上行控制信道
2.5载波聚合物下行链路后向性增强
2.5.1RRC层增强
2.5.2MAC层增强
2.5.3物理层增强
2.6上行链路后向性增强
2.6.1上行控制信道增强
2.6.2不同上下行子帧载波聚合
2.7研究热点
2.7.1研究热点概述
2.7.2调度算法研究
2.7.3自适应移动性管理研究
2.7.4安全可靠性研究
2.8总结
参考文献
第3章COMP
3.1COMP概述
3.1.1CoMP概念
3.1.2CoMP分类
3.1.3CoMP标准化进展
3.2上行COMP技术与标准化
3.2.1上行CoMP的分类
3.2.2上行CoMP接收技术
3.3下行COMP技术与标准化
3.3.1下行CoMP的分类
3.3.2下行CoMP技术
3.3.3下行CoMP的一般系统模型
3.4联合传输
3.4.1联合传输研究现状
3.4.2联合传输模式的研究
3.5COMP用户和协作集
3.5.1协作用户确定
3.5.2协作集确定
3.5.3协作集大小确定
3.5.4影响协作节点选择的因素
3.5.5基于参考信号功率与负载的协作节点选择方案
3.6COMP组网应用场景与反馈方案
3.6.1CoMP组网场景
3.6.2CoMP应用场景
3.6.3CoMP反馈方案
3.7支持多点协作传输的信令设计
3.7.1支持多点协作传输的高层信令研究现状
3.7.2CoMP方式对现有接口或信令的影响分析
3.8COMP多小区联合调度
3.8.1多小区联合调度研究现状
3.8.2基于信道相关性的多小区联合调度实例
3.9总结
参考文献
第4章MIMO
4.1MIMO的概述
4.2MIMO系统的基本原理
4.2.1MIMO系统模型
4.2.2MIMO信道模型
4.3MIMO空时处理技术
4.3.1空时码的设计
4.3.2空时块码
4.3.3空时格码
4.4增强型MIMO
4.4.1下行参考信号
4.4.2上行参考信号
4.4.3下行MIMO方案
4.4.4上行MIMO方案
4.5总结
参考文献
第5章中继
5.1概述
5.2中继的概念
5.2.1中继的分类
5.2.2中继的部署场景
5.3TYPE1中继和TYPE2中继
5.3.1Type1中继
5.3.2Type2中继
5.4中继网络协议架构
5.4.1中继架构
5.4.2控制平面
5.4.3用户平面
5.5中继网络物理层
5.5.1资源分配和多址技术
5.5.2控制信道规范
5.5.3R-PHICH
5.5.4中继下行定时
5.5.5中继的上行定时
5.5.6R-PDCCH和PDSCH开始信号的配置
5.5.7中继节点同步
5.6回程子帧配置和HARQ定时
5.6.1FDD系统
5.6.2TDD系统
5.7信道模型
5.7.1直接链路中的大尺度衰落模型
5.7.2RN-UE链路的LOS概率
5.7.3基站到中继之间的大尺度衰落
5.7.4基站到中继的LOS概率密度函数
5.8中继的路由选择问题
5.8.1中继选择研究的背景和意义
5.8.2基于不同准则的中继选择策略
5.9在未来LTE版本中的中继
5.9.1协作中继
5.9.2高速移动下的中继回程
5.9.3移动协作中继
5.9.4本地服务
5.10总结
参考文献
第6章异构网络
6.1异构网络的概述
6.1.1低功率基站的分类
6.1.2异构网络的优势
6.1.3面临的技术问题
6.2小区的选择和切换
6.2.1LTE-A小区选择
6.2.2LTE-A小区重选
6.3流量控制和移动性管理
6.3.1LTE-A小区切换
6.3.2空闲状态下的流量控制和移动性管理
6.3.3连接状态下的流量控制和移动性管理
6.3.4WIFI的流量控制和移动性管理
6.4异构网络干扰协调技术
6.4.1异构网络干扰特点
6.4.2干扰协调技术简介
6.4.3频域干扰协调技术
6.4.4功率控制方案
6.4.5增强型干扰协调技术
6.5家庭基站
6.5.1家庭基站标准化进展
6.5.2家庭基站网络架构
6.5.3自组织家庭基站
6.5.4家庭基站安全性
6.5.5家庭基站的展望
6.6异构网络的节能技术
6.6.1节能技术产生背景
6.6.2异构网络中的节能技术
6.6.3异构网络节能研究现状
6.7小型基站射频与性能
6.7.1发射机标准
6.7.2接收机标准
6.8总结
参考文献
第7章LTE-A未来演进
7.1下一代移动通信发展趋势
7.2大规模天线技术
7.3异构网的演进
7.3.1同频异构小区的动态协作
7.3.2超密集自组织异构网络
7.4自组织网络
7.4.1自组织网络功能架构
7.4.2自组织网络关键技术
7.5机器间通信
7.6终端直接通信
7.6.1D2D通信技术的优点
7.6.2D2D通信过程
7.6.3D2D通信技术的应用场景
7.7总结
参考文献
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