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編輯推薦: |
本本书是专门介绍B3G4GB4G移动通信系统中LTELTE-Advanced无线传输技术的专著。
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內容簡介: |
本书是专门介绍B3G4GB4G移动通信系统中LTELTE-Advanced无线传输技术的专著。全书共11章,主要内容包括:移动通信技术发展简史,LTELTE-Advanced标准化的主要目标,LTELTE-Advanced的体系结构、物理层和无线接入接口,无线资源管理,移动性管理,拥塞控制,LTELTE-Advanced性能评估,LTELTE-Advanced与多网融合,以及后LTE-Advanced时代移动通信(无线)的发展趋势等。
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關於作者: |
张克平,教授级高级工程师,2003年获西安交通大学博士学位,曾在贝尔实验室(德国)从事第四代无线技术的研发工作,现这职于中国移动通信集团宁夏有限公司
。
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目錄:
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第1章 移动通信技术发展简史
1.1 引言
1.1.1 本章的目标
1.1.2 移动通信的概念
1.1.3 移动通信航帆正破浪前行
1.2 初生代移动通信
1.2.1 发明创造是无线通信的基础
1.2.2 按钮启动式无线通话系统的诞生
1.3 第一代移动通信:模拟语音
1.3.1 贝尔试验室发明高级移动电话系统
1.3.2 第一代移动通信的特点
1.4 第二代移动通信:数字语音
1.4.1 数字高级移动电话系统(D-AMPS)
1.4.2 全球移动通信系统(GSM)
1.4.3 码分多路访问(CDMA)
1.4.4 第二代移动通信的特点
1.5 第三代移动通信:数字语音与数据
1.5.1 IMT—2000计划
1.5.2 UMTS
1.5.3 TD-SCDMA
1.5.4 第三代移动通信的特点
1.6 4G时代的移动通信:宽带和多功能集成
1.6.1 3GPP和IEEE两大阵营技术演进路线
1.6.2 4G时代移动通信技术趋势以及与3G的特点比较
1.6.3 B3G4G的主要技术介绍
1.7 让我们一起成就B4G5G时代的“移动”梦
1.8 手机的发展过程与设计制造流程
1.8.1 手机的发展历程
1.8.2 手机的一般设计制造流程
1.8.3 LTE手机
1.9 结束语
参考文献
第2章 LTELTE-Advanced标准化的主要目标
2.1 本章目标
2.2 LTELTE-Advanced市场和技术背景
2.2.1 2008年LTE市场和技术背景
2.2.2 2013年LTELTE-Advanced市场和技术背景
2.3 对4GB4G5G的六个期望
2.3.1 4G的基本概念
2.3.2 对4GB4G5G的期望
2.4 呼之欲出的标准化组织机构
2.5 LTESAE标准化工作的主要目标和大致时间表
2.5.1 LTE(R8)标准化工作的主要目标
2.5.2 制定LTE(R8)标准的时间表
2.6 4G(LTE-Advanced)标准化的主要内容
2.6.1 LTE-Advanced(R10)标准化工作的主要目标
2.6.2 制定LTE-Advanced(R10)标准的时间表
2.7 4G(LTE-Advanced)与IMT-Advanced的比较
2.7.1 4G(LTE-Advanced)与IMT-Advanced
2.7.2 LTE-Advanced与LTE(R8)
2.8 频谱
2.8.1 全球尽可能统一频段
2.8.2 3G和4G频谱
2.9 3GPP规范的文档组织方式
2.9.1 3GPP技术规范的主页面
2.9.2 3GPP规范的正式文本
2.9.3 3GPP技术规范小组的文档
2.9.4 3GPP会议文档
2.9.5 3GPP技术文档
2.9.6 参与3GPP标准化工作的各方信息
2.9.7 3GPP规范的阅读方法
2.10 结束语
参考文献
第3章 LTELTE-Advanced的体系结构
3.1 引言
3.1.1 本章的目标
3.1.2 数据协议的概念
3.1.3 举例说明传输层和网络层之间的关系
3.2 E-UTRAN系统结构
3.2.1 E-UTRAN的基本骨架
3.2.2 E-UTRAN的结构
3.2.3 E-UTRAN内部的功能划分
3.2.4 E-UTRAN结构与UTRAN结构的比较
3.3 无线协议架构
3.3.1 E-UTRAN通用协议模型
3.3.2 无线协议架构
3.4 eNB之间的接口X2
3.4.1 X2用户平面
3.4.2 X2控制平面
3.5 eNB和EPC的接口S1
3.5.1 S1用户平面
3.5.2 S1控制平面
3.6 E-UTRAN与IP传输
3.6.1 3GPP无漫游的系统结构
3.6.2 3GPP有漫游的系统结构
3.6.3 演进的GTP协议和它的使用范围
3.6.4 UEeNodeBMME的控制平面协议栈
3.6.5 UEeNodeB网关的用户平面协议栈
3.6.6 E-UTRAN连接过程举例
3.7 支持家用基站的架构
3.7.1 家用基站的架构和部署场景
3.7.2 家用基站接口
3.8 支持中继的架构
3.8.1 支持RN的E-UTRAN架构
3.8.2 中继架构
3.8.3 Un口无线协议
3.8.4 S1X2用户平面和控制平面
3.8.5 中继的信令过程举例
3.9 UMTS核心网结构和演进
3.9.1 3GPP核心网结构进化回顾
3.9.2 3GPP的SAE结构
3.9.3 3GPP SAE的QoS概念
3.9.4 E-UTRAN的共享机制
3.9.5 3GPP各版本核心网结构比较和演进趋势
3.9.6 LTESAE中IMS语音应用举例
3.10 本章总结
参考文献
第4章 LTELTE-Advanced物理层
4.1 本章目标
4.2 物理层基础
4.2.1 数据通信的理论基础
4.2.2 物理层的功能和作用
4.2.3 ARQ和HARQ
4.2.4 载波聚合
4.3 帧结构
4.3.1 一型帧结构
4.3.2 二型帧结构
4.4 下行链路的物理设计
4.4.1 下行链路的时隙结构和物理资源划分
4.4.2 下行物理信道的一般结构
4.4.3 基于OFDM的基本下行传输方案
4.4.4 下行链路物理层的处理机制
4.4.5 下行链路的控制信道
4.4.6 下行链路的参考信号
4.4.7 下行链路的多天线传输
4.4.8 物理层的过程
4.5 上行链路的物理设计
4.5.1 上行链路的时隙结构和物理资源划分
4.5.2 上行链路的基本传输方案
4.5.3 上行链路物理层的处理机制
4.5.4 上行链路控制信道
4.5.5 上行链路参考信号
4.5.6 随机接入前导
4.5.7 上行链路多天线传输
4.5.8 物理信道的过程
4.6 物理信道的分工
4.7 传输信道
4.7.1 下行传输信道
4.7.2 上行传输信道
4.7.3 传输信道与物理信道的映射
4.8 物理层模型
4.8.1 传输信道物理层模型
4.8.2 物理层指示
4.9 调度
4.10 结束语
参考文献
第5章 LTELTE-Advanced无线接口协议
5.1 引言
5.1.1 本章的目标
5.1.2 无线通信协议设计的一般流程与举例
5.2 无线接口协议架构
5.3 媒体访问控制(MAC)协议
5.3.1 MAC子层提供的服务和功能
5.3.2 逻辑信道的描述
5.3.3 逻辑信道与传输信道之间的映射
5.3.4 MAC的PDU格式和参数
5.3.5 MAC工作过程举例
5.4 无线链路控制(RLC)协议
5.4.1 RLC的结构与实体
5.4.2 RLC提供的服务
5.4.3 RLC提供的功能
5.4.4 RLC PDU的分类
5.4.5 RLC PDU的格式和参数
5.4.6 RLC的工作过程举例
5.5 分组数据汇聚(PDCP)协议
5.5.1 PDCP 的结构与实体
5.5.2 PDCP 的服务
5.5.3 PDCP的功能
5.5.4 PDCP PDU的结构
5.5.5 PDCPRLC联合工作过程举例
5.6 无线资源控制(RRC)协议
5.6.1 RRC层模型
5.6.2 UE状态和状态转换
5.6.3 RRC提供的服务
5.6.4 RRC提供的功能
5.6.5 RRC信息
5.6.6 有载波聚合的RRC
5.6.7 RRC的工作过程举例
5.7 实例
5.7.1 RRC与低层之间的关系
5.7.2 MAC和RRC各自的控制特点举例
5.7.3 物理层到MAC层聚合方法举例
参考文献
第6章 无线资源管理
6.1 引言
6.1.1 本章目标
6.1.2 网络资源的分配
6.2 无线准入控制
6.2.1 无线准入控制的功能
6.2.2 无线准入控制的原理
6.2.3 无线准入控制的算法
6.3 动态资源分配管理
6.3.1 动态资源分配的功能
6.3.2 动态资源分配的基础
6.3.3 下行动态资源分配方案
6.3.4 上行动态资源分配的算法
6.4 负载平衡控制
6.4.1 负载平衡的目的
6.4.2 负载平衡的原理
6.4.3 负载平衡的算法
6.5 结束语
参考文献
第7章 移动性管理
7.1 引言
7.2 在E-UTRAN内部的移动性管理
7.2.1 在ECM_IDLE状态下的移动性管理
7.2.2 在ECM-CONNECTED状态下的移动性管理
7.2.3 测量
7.2.4 随机访问的过程
7.2.5 随机访问在L1和L23之间的交互过程
7.2.6 无线连接失败
7.2.7 无线访问网络共享机制
7.3 在 RAT之间的移动性管理
7.3.1 小区的重选
7.3.2 切换
7.3.3 测量
7.4 E-UTRAN和非3GPP RAT之间的移动性管理
7.4.1 UE能力配备
7.4.2 E-UTRAN 和 cdma2000之间的移动性管理
7.5 区域限制
7.6 结束语
参考文献
第8章 拥塞控制管理
8.1 TCPIP拥塞控制算法回顾
8.1.1 基本概念和理论
8.1.2 TCP拥塞控制
8.1.3 IP拥塞控制
8.1.4 IP拥塞控制与TCP拥塞控制比较
8.1.5 拥塞控制和控制系统
8.1.6 拥塞控制的类型
8.1.7 拥塞控制技术路线总结
8.2 具有优先级自适应的队列管理算法
8.2.1 RED及其改进算法的分析
8.2.2 PRED算法
8.2.3 性能分析
8.3 联合传输层和网络层的拥塞控制算法
8.3.1 UCC算法
8.3.2 性能分析
8.4 FAT:支持传输公平性的TCP拥塞控制
8.4.1 公平性的评价方法
8.4.2 问题描述
8.4.3 支持传输公平性的拥塞控制策略
8.4.4 实验结果和公平性评价
8.4.5 FAT小结
8.5 优化无线TCP与RLC的拥塞管理
8.5.1 LTE的TCPIP概念
8.5.2 优化无线TCP和RLC的方法
8.5.3 RLC的拥塞管理实例
8.6 物联网时代LTE-Advanced的机器通信拥塞管理
8.6.1 物联网发展的基础与趋势
8.6.2 不甘寂寞的3GPP
8.6.3 几个网络拥塞场景
8.6.4 无线网拥塞控制
8.7 结束语
参考文献
第9章 LTELTE-Advanced的性能评估
9.1 引言
9.2 LTE的峰值速率
9.3 LTE的C平面时延和U平面延时
9.3.1 FDD帧结构时的C平面时延
9.3.2 TDD帧结构类型一时的C平面时延
9.3.3 TDD帧结构类型二时的C平面时延
9.3.4 FDD 帧结构时的U平面时延
9.3.5 TDD 帧结构类型一时的U平面时延
9.3.6 TDD帧结构类型二时的U平面时延
9.4 LTE的吞吐量和频谱效率
9.5 LTE的移动性和覆盖
9.5.1 对不同的移动速度提供支持
9.5.2 切换时U平面中断时长估计
9.5.3 大尺寸小区系统的覆盖性能
9.5.4 特大尺寸小区系统的覆盖性能
9.6 LTE的MBMS和其他
9.6.1 初始性能评估
9.6.2 MBSFN性能评估
9.6.3 网络同步
9.6.4 VoIP性能评估
9.7 性能评估体系思路及研究方法
9.8 LTE-Advanced的性能评估
9.8.1 LTE-Advanced的性能评估模型
9.8.2 峰值频率效率和传输时延
9.8.3 频谱效率和用户吞吐量
9.8.4 LTE-Advanced性能与3GPP目标的符合度评估
9.8.5 VoIP容量
9.8.6 切换性能
9.9 结束语
参考文献
第10章 LTELTE-Advanced与多网融合
10.1 基本概念
10.1.1 融合与协同
10.1.2 三网融合
10.1.3 融合的分类
10.2 多网融合的趋势和特点
10.2.1 三网融合时代电信市场的五大趋势
10.2.2 多网融合发展的推手
10.2.3 对多网融合的期盼
10.3 3GPP LTELTE-Advanced与WiMAX的融合方案
10.3.1 WiMAX的网络模型
10.3.2 3GPP LTELTE-Advanced与WiMAX的融合方案
10.4 3GPP LTELTE-Advanced与WLAN的融合方案
10.4.1 WLAN接入3GPP的模型
10.4.2 3GPP LTE LTE-Advanced与WLAN融合的参考模型
10.4.3 标准化的网络接入之路
10.5 三网融合背景下3GPP LTELTE-Advanced与广电网的融合方案
10.5.1 下一代广播电视网(NGB)
10.5.2 LTELTE-Advanced与NGB融合的基本架构
10.6 GSMTDLTEWLAN多制式融合举例
10.6.1 背景知识
10.6.2 AP热点自动提醒,引导用户使用WLAN网络的流程
10.6.3 WLAN与PS协同,实现基于TGW的可信接入流程
10.6.4 LTE与 GSMTD核心网的融合
10.6.5 GSMTDLTEWLAN多制式融合拓扑
10.6.6 对运营企业来说,管理和运营复杂网络的时代已经来临
10.7 四网融合举例目标图和进一步解读
10.8 对未来中国通信融合产业健康发展的五个思考
参考文献
第11章 后LTE-Advanced时代移动通信(无线)发展趋势
11.1 引言
11.1.1 概述
11.1.2 本章目标
11.2 下一代宽带移动通信网络发展的13个挑战
11.3 移动应用发展的9个新特点
11.4 移动通信(无线、运营商)迫切需要研究的一些原则性课题
11.4.1 蜂窝/非蜂窝道路上的研究课题
11.4.2 从生物细胞信号转导角度看eNodeB再演进的研究课题
11.4.3 与终端有关的研究课题
11.4.4 通信网(包括移动通信网)监管的研究课题
11.4.5 与业务内容发展和信息化有关的研究课题
11.4.6 与移动通信有关的其他研究课题
11.5 本章小结
参考文献
缩略语
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