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作者簡介
目次

商品簡介

《下一代移動接入技術:TDD模式的實現》全面地介紹了TDD系統的基本理論,分析了TDD系統的基本結構和工作原理,并對DCA、跳時、無線資源管理、干擾管理、智能天線等TDD相關核心技術進行了深入的闡述。《下一代移動接入技術:TDD模式的實現》可供從事移動通信研發、系統設計、網絡運營工作的相關技術人員,特別是對TDD感興趣的人員學習,同時也可供高等院校通信、電子、計算機等相關專業師生閱讀參考。

作者簡介

作者:(德國)哈斯(Harald Haas) (英國)麥克勞克林(Stephen McLaughlin) 譯者:馬霓 劉靜 甘小鶯

馬霓,現為華為技術有限公司移動通信系統資深研發專家。1995年畢業于上海交通大學,獲工學碩士學位,1998年畢業于華南理工大學,獲工學博士學位,2001年獲信息與通信工程學科博士后證書。2001~2008年在飛利浦亞洲研究院無線通信研究部擔任高級研究員及主任研究員一職,較早參與TD-SCDMA系統研發及標準化工作。發表SCI、EI收錄論文10余篇,申請國際:PCT發明專利近50項,提交CCSA、3GPP、未來移動通信論壇等標準化提案和技術報告20余篇,參與“863”、國家重大專項(信息技術領域)等國家和地方重大科研項目數項。
劉靜,上海交通大學電子信息與電氣工程學院副教授,博士。1998年畢業于西安電子科技大學通信工程學院,獲工學學士學位;2001年畢業于西安電子科技大學研究生院,獲工學碩士學位;2005年畢業于西安電子科技大學研究生院,獲工學博士學位。中國電子學會會員,IEEE會員,IEICE會員。在國內外學術期刊及學術會議上發表學術論文40余篇,申請發明專利10余項,已出版譯著1本。主持并承擔工業和信息化部重大專項、科技部國際合作項目、國家“863”項目、上海市科委基金項目等多個科研項目。目前感興趣的研究方向主要有移動通信、自組織網絡、無線網絡資源分配等。
甘小鶯,上海交通大學電子信息與電氣工程學院教師,博士。2000年獲工學學士學位(上海交通大學電子工程系),2005年獲工學博士學位(上海交通大學電子工程系),加州大學聖迭戈分校訪問學者(2009~2010年)。中國電子學會(CIE)會員,美國電氣和電子工程師協會(IEEE)會員,日本電子情報通信學會(IEICE)會員,具有10多年的無線通信技術領域科研開發經歷,主要從事蜂窩移動通信系統小區架構研究,以及無線通信系統物理層傳輸技術、認知無線電技術和資源分配技術的研究。在國內外學術期刊和會議上發表40多篇學術論文,已申請10多項發明專利,其中5項已獲授權。擔任多種國際知名電子通信類會議的技術委員會委員和審稿人。作為負責人和核心研究人員先后參與了國家“973”計劃子課題、“863”計劃子課題以及工業和信息化部重大專項等多個科研項目,并獲得省部級科技進步三等獎。

目次

第1章 本書內容介紹
1.1 引言
1.2 多用戶接入
l.3 蜂窩概念
1.4 信道操作模式
1.5 本書目標
1.6 本書結構

第2章 基於碼分多址和時分雙工技術的無線通信系統
2.1 引言
2.2 無線通信系統中的多址接入方法
2.2.1 蜂窩FDMA系統
2.2.2 蜂窩’rDMA系統
2.2.3 蜂窩SDMA系統
2.2.4 蜂窩CDMA系統
2.3 TDD內在屬性
2.3.1 信道互異性
2.3.2 Adhoc和多跳通信
2.3.3 忙音概念
2.3.4 往返時延
2.3.5 同步和信道非對稱性
2.3.6 TDD底層的概念
2.4 基於TDD的IJ~ITS空中接口
2.5 無線資源分配技術
2.5.1 固定信道分配技術
2.5.2 動態信道分配技術
2.5.3 隨機信道分配技術
2.6 小結

第3章 干擾和容量分析
3.1 引言
3.2 容量定義
3.2.1 理想功率控制下的容量
3.2.2 非理想功率控制下的容量
3.3 CDMA-TDD系統中的鄰信道干擾
3.3.1 鄰信道干擾的性質
3.3.2 單干擾小區
3.3.3 多干擾小區
3.4 CDMA.TDD系統中的共信道干擾
3.4.1 仿真平臺
3.4.2 性能度量
3.4.3 結果
3.5 小結

第4章 利用時隙反序思想的集中式DcA算法
4.1 引言
4.2 單個小區中應用時隙反序技術
4.2.1 系統模型
4.2.2 一種簡單的DCA算法
4.2.3 仿真環境
4.2.4 仿真結果
4.3 多小區環境下的時隙反序技術
4.3.1 系統模型
4.3.2 DCA算法
4.3.3 仿真平臺
4.3.4 結果
4.4 小結

第5章 利用時隙反序原理的分布式
動態信道分配(DCA)算法90
5.1 引言
5.2 問題表述
5.3 時隙分配方案
5.4 時隙反序算法
5.5 系統模型
5.5.1 上行鏈路
5.5.2 下行鏈路
5.5.3 容量和阻塞的定義
5.6 結果
5.7 小結

第6章 基於UTRA-TDD的機會驅動多址接入技術
6.1 引言
6.2 UTRA.TDDODMA介紹
6.2.1 躺:征
6.2.2 收集ODMA網絡參數
6.2.3 ODMA中的其他工作
6.3 路徑損耗研究
6.3.1 仿真模型
6.3.2 干擾特性
6.3.3 相關陰影衰落
6.3.4 結果
6.4 容量覆蓋分析
6.4.1 仿真模型
6.4.2 功率控制
6.4.3 容量限制
6.4.4 結果和討論
6.5 小結

第7章 多跳CDMA網絡中的路由
策略
7.1 概述
7.2 多跳網絡的架構
7.2.1 拓撲結構
7.2.2 CDMA的影響
7.3 使用路徑損耗和基於干擾為度量的路由
7.3.1 路徑損耗路由
7.3.2 基於干擾的路由算法
7.4 基於干擾的準入控制
7.5 基於擁塞的路由
7.5.1 擁塞度量和路由
7.5.2 本地擁塞度量
7.5.3 集中式的擁塞度量
7.6 信令開銷和延遲
7.7 結果
7.7.1 容量
7.7.2 功率
7.7.3 網絡分配
7.8 小結

第8章 多跳環境下的動態信道分配
8.1 動態信道分配技術
8.2 路由和動態信道分配聯合算法
8.2.1 同時路由和資源分配
8.2.2 時隙分配
8.2.3 CDMA可行性條件
8.3 結果
8.4 小結

第9章 無線資源度量估計
9.1 應用于無線資源分配的度量估計
9.2 無線資源度量映射函數
9.2.1 無線資源映射函數建立的過程
9.2.2 誤塊率映射函數和用戶數據吞吐量
9.3 TDD.CDMA系統中多速率傳輸
9.3.1 WWW業務模型
9.3.2 多速率傳輸模式
9.3.3 TDD.CDMlA系統模型和多速率傳輸模式
9.3.4 無線資源度量函數示例
9.4 無線資源度量區域
9.4.1 多媒體CDMA系統的
功率控制和RRA
9.4.2 容量限和總速率
9.4.3 基於負載的可預測的無線資源度量區域
9.4.4 多媒體業務仿真模型
9.4.5 無線資源度量區域的例子
9.5 小結

第10章 TDD的干擾消除技術
10.1 引言
10.2 動因
10.3 線性預編碼的性能分析
10.4.預編碼技術分類
10.4.1 分塊處理技術
10.4.2 逐位處理技術
10.5 功率調整因子
10.6 聯合傳輸
10.7 發射機預編碼
10.7.1 無約束優化
10.’7.2 有約束優化
10.8 去相關預濾波器和聯合最優序列
10.8.1 去相關預濾波器
10.8.2 聯合最優化序列
10.9 預。Rake分集
10.10 復雜度
10.11 其他技術
10.12 仿真結果

第11章 TDD-CDMA系統的智能天線
11.1 引言
11.1.1 課題綜述
11.1.2 智能天線優缺點的一般性看法
11.2 信道建模問題
11.2.1 大尺度傳播特性
11.2.2 小尺度傳播特性
11.2.3 天線陣列引導矢量
11.2.4 上行信道完備模型
11.3 信道容量問題——智能天線的信息論基礎
11.3.1 香農容量公式
11.3.2 信道容量隨天線陣列增加
11.3.3 多用戶容量提升
11.4 上行鏈路處理算法
11.4.1 時域Rake接收才
11.4.2 空時處理
11.4.3 上行算法比較
11.5 下行鏈路處理算法
11.5.1 TDD下行鏈路傳輸利用上行信道信息
11.5.2 仿真結果和比較
11.6 未來T:DD無線系統
11.6.1 OFDM技術簡介
11.6.2 將OFDM與空間復用結構結合
11.6.3 容量比較
11.6.4.編碼問題
11.7 討論和小結

第12章 蜂窩0FDMA-TDD
12.1 動因與難題
12.2 干擾分析
12.2.1 功率控制
12.2.2 固定發射功率
12.3 忙音方法
12.4 延遲一吞吐量性能
12.4..1 吞吐量性能和丟包
12.4.2 延遲性能
12.4.3 蜂窩間干擾效應建模
12.5 數值結果
12.6 應用于蜂窩OFDMA/TDD的忙音措施
12.6.1 現存CCI抑制技術
12.6.2 基於忙音突發的算法
12.6.3 基準——隨機子信道分配
12.6.4 系統模型
12.6.5 仿真結果
12.7 小結
附錄T的求導:無約束優化
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