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無(wú)線通信新協(xié)議與新算法
定價(jià): | ¥ 59 | ||
作者: | 吳湛擊 編著 | ||
出版: | 電子工業(yè)出版社 | ||
書(shū)號(hào): | 9787121200496 | ||
語(yǔ)言: | 簡(jiǎn)體中文 | ||
日期: | 2013-06-01 | ||
版次: | 1 | 頁(yè)數(shù): | 390 |
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《無(wú)線通信新協(xié)議與新算法》由吳湛擊編著,本書(shū)有3部分、共分12章,包括移動(dòng)通信發(fā)展概述、LTE概述、LTE物理層協(xié)議、LTE無(wú)線傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)、應(yīng)用 于LTE的聯(lián)合編碼調(diào)制技術(shù)、適用于LTE的聯(lián)合編碼調(diào)制分集技術(shù)性能仿真、無(wú)線局域網(wǎng)發(fā)展概述、IEEE 802.11ac標(biāo)準(zhǔn)介紹、IEEE 802.11ah標(biāo)準(zhǔn)介紹、IEEE802.1lad標(biāo)準(zhǔn)介紹、適用于無(wú)線局域網(wǎng)的聯(lián)合 編碼調(diào)制分集技術(shù)、無(wú)線體域網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)介紹等內(nèi)容。
《無(wú)線通信新協(xié)議與新算法》內(nèi)容豐富、層次清晰,可作為高等院校通信與電子系統(tǒng)方面的研究生教材,也適合作為L(zhǎng)TE或IEEE 802.11協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)方面的 研發(fā)人員參考使用。
《無(wú)線通信新協(xié)議與新算法》內(nèi)容豐富、層次清晰,可作為高等院校通信與電子系統(tǒng)方面的研究生教材,也適合作為L(zhǎng)TE或IEEE 802.11協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)方面的 研發(fā)人員參考使用。
第1部分 背景及概述
第1章 移動(dòng)通信發(fā)展概述
1.1 移動(dòng)通信發(fā)展歷程
1.2 目前移動(dòng)通信的發(fā)展情況
1.3 未來(lái)移動(dòng)通信的發(fā)展趨勢(shì)
1.4 本書(shū)結(jié)構(gòu)
1.5 本章小結(jié)
第2部分 LTE標(biāo)準(zhǔn)介紹
第2章 LTE概述
2.1 LTE簡(jiǎn)介
2.2 LTE啟動(dòng)背景
2.3 3GPP簡(jiǎn)介
2.3.1 3GPP的組織結(jié)構(gòu)
2.3.2 3GPP技術(shù)規(guī)范的版本劃分
2.4 LTE技術(shù)特點(diǎn)
2.5 LTE基本需求
2.5.1 峰值速率和峰值頻譜效率
2.5.2 小區(qū)吞吐量和頻譜效率
2.5.3 語(yǔ)音容量
2.5.4 移動(dòng)性和小區(qū)范圍
2.5.5 廣播模式性能
2.5.6 用戶平面時(shí)延
2.5.7 控制平面時(shí)延和容量
2.6 LTE無(wú)線傳輸技術(shù)介紹
2.6.1 雙工方式
2.6.2 多址技術(shù)
2.6.3 MIMO技術(shù)
2.7 LTE與HSDPA、WiMAX對(duì)比
2.7.1 調(diào)制技術(shù)
2.7.2 ARQ機(jī)制
2.7.3 資源管理調(diào)度機(jī)制
2.7.4 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
2.8 本章小結(jié)
第3章 LTE物理層協(xié)議
3.1 物理層概述
3.1.1 協(xié)議框架
3.1.2 物理層功能
3.1.3 物理層協(xié)議概要
3.1.4 幀結(jié)構(gòu)
3.2 上行物理信道與調(diào)制
3.2.1 物理信道和物理信號(hào)
3.2.2 時(shí)隙結(jié)構(gòu)和物理資源粒子
3.2.3 物理上行共享信道
3.2.4 物理上行控制信道
3.2.5 參考信號(hào)
3.2.6 偽隨機(jī)序列產(chǎn)生
3.3 下行物理信道與調(diào)制
3.3.1 物理信道和物理信號(hào)
3.3.2 時(shí)隙結(jié)構(gòu)和物理資源粒子
3.3.3 下行物理信道的一般結(jié)構(gòu)
3.3.4 物理下行共享信道
3.3.5 物理多播信道
3.3.6 物理廣播信道
3.3.7 物理控制格式指示信道
3.3.8 物理下行控制信道
3.3.9 物理HARQ指示信道
3.3.10 參考信號(hào)
3.3.11 同步信號(hào)
3.3.12 OFDM基帶信號(hào)的產(chǎn)生
3.3.13 調(diào)制和上變換
3.4 復(fù)用與信道編碼
3.4.1 一般流程
3.4.2 上行傳輸信道和控制信息
3.4.3 下行傳輸信息和控制信息
3.5 物理層過(guò)程
3.5.1 同步過(guò)程
3.5.2 功率控制
3.5.3 隨機(jī)接入過(guò)程
3.5.4 物理下行共享信道相關(guān)過(guò)程
3.5.5 物理上行共享信道相關(guān)過(guò)程
3.5.6 物理下行控制信道過(guò)程
3.5.7 物理上行控制信道過(guò)程
3.6 物理層測(cè)量
3.6.1 UE/E-UTRAN的測(cè)量控制
3.6.2 用于E-UTRA的測(cè)量能力
3.7 本章小結(jié)
第4章 LTE無(wú)線傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)
4.1 資源映射與調(diào)度
4.1.1 下行資源映射
4.1.2 上行資源映射
4.1.3 資源調(diào)度和CQI測(cè)量
4.2 協(xié)議框架
4.2.1 協(xié)議總框架
4.2.2 無(wú)線接口協(xié)議棧
4.2.3 層1(L1)協(xié)議框架
4.2.4 層2(L2)協(xié)議框架
4.2.5 層3(L3)協(xié)議框架
4.3 本章小結(jié)
第5章 應(yīng)用于LTE的聯(lián)合編碼調(diào)制技術(shù)
5.1 聯(lián)合編碼調(diào)制分集技術(shù)背景
5.2 聯(lián)合編碼調(diào)制分集技術(shù)概述
5.3 適用于LTE的聯(lián)合編碼調(diào)制分集技術(shù)
5.3.1 適用于LTE的JCMD-SISO-OFDM系統(tǒng)
5.3.2 適用于LTE的JCMD-MIMO-OFDM系統(tǒng)
5.3.3 適用于LTE的聯(lián)合編碼調(diào)制分集關(guān)鍵技術(shù)
5.4 本章小結(jié)
第6章 適用于LTE的聯(lián)合編碼調(diào)制 分集技術(shù)性能仿真
6.1 適用于LTE的JCMD-SISO-OFDM系統(tǒng)仿真分析
6.1.1 仿真參數(shù)
6.1.2 最優(yōu)旋轉(zhuǎn)角度
6.1.3 仿真曲線
6.1.4 仿真總結(jié)
6.2 適用于LTE的JCMD-MIMO-OFDM系統(tǒng)仿真分析
6.2.1 最優(yōu)旋轉(zhuǎn)角度
6.2.2 仿真曲線
6.2.3 仿真總結(jié)
6.3 本章小結(jié)
第3部分 IEEE 802.11無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)介紹
第7章 無(wú)線局域網(wǎng)發(fā)展概述
7.1 無(wú)線局域網(wǎng)概述
7.2 無(wú)線局域網(wǎng)發(fā)展歷程
7.3 無(wú)線局域網(wǎng)特點(diǎn)
7.4 未來(lái)無(wú)線局域網(wǎng)的發(fā)展方向
7.5 本章小結(jié)
第8章 IEEE 802.11ac標(biāo)準(zhǔn)介紹
8.1 IEEE 802.11ac標(biāo)準(zhǔn)背景介紹
8.2 IEEE 802.11ac標(biāo)準(zhǔn)的主要特征
8.3 IEEE 802.11ac標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境與應(yīng)用場(chǎng)景
8.4 MAC幀格式
8.4.1 幀的一般格式
8.4.2 各種幀字段的格式
8.4.3 各種幀類型的格式
8.5 物理層
8.5.1 信道劃分
8.5.2 802.11ac物理層關(guān)鍵技術(shù)
8.5.3 傳輸框圖
8.5.4 時(shí)間相關(guān)參數(shù)
8.5.5 VHT數(shù)據(jù)字段
8.5.6 傳輸波束賦形
8.6 VHT MCS參數(shù)
8.7 附錄
8.8 本章小結(jié)
第9章 IEEE 802.11ah標(biāo)準(zhǔn)介紹
9.1 IEEE 802.11ah標(biāo)準(zhǔn)背景介紹
9.2 IEEE 802.11ah標(biāo)準(zhǔn)主要特征
9.3 IEEE 802.11ah標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境與應(yīng)用場(chǎng)景
9.4 MAC層
9.5 物理層
9.5.1 信道劃分
9.5.2 數(shù)據(jù)發(fā)送流圖
9.5.3 MCS0- 2x Repetition mode
9.5.4 編碼調(diào)制方案
9.5.5 子載波
9.5.6 空間復(fù)用
9.6 802.11ah信道模型
9.6.1 室內(nèi)信道模型
9.6.2 室外信道模型
9.7 兼容MCS0-BCC傳輸方案
9.7.1 傳輸方案方框圖
9.7.2 BCC編碼器介紹
9.7.3 仿真分析
9.8 本章小結(jié)
第10章 IEEE 802.11ad標(biāo)準(zhǔn)介紹
10.1 IEEE 802.11ad標(biāo)準(zhǔn)背景介紹
10.2 MAC幀格式及MAC架構(gòu)
10.2.1 MAC幀格式
10.2.2 MAC架構(gòu)
10.3 DBand物理層
10.3.1 信道劃分
10.3.2 傳輸掩譜
10.3.3 時(shí)間相關(guān)參數(shù)
10.3.4 信號(hào)的數(shù)學(xué)描述
10.3.5 OFDM PHY和SC PHY的頭檢測(cè)序列
10.3.6 加窗函數(shù)
10.3.7 LDPC校驗(yàn)矩陣
10.3.8 加擾
10.3.9 DBand控制PHY
10.3.10 DBand OFDM PHY
10.3.11 DBand SC PHY
10.3.12 DBand低功率SC PHY
10.3.13 傳輸波束賦形
10.3.14 格雷序列
10.4 本章小結(jié)
第11章 適用于無(wú)線局域網(wǎng)的聯(lián)合 編碼調(diào)制分集技術(shù)
11.1 適用于無(wú)線局域網(wǎng)的聯(lián)合編碼調(diào)制分集方案
11.2 適用于無(wú)線局域網(wǎng)的聯(lián)合編碼調(diào)制分集技術(shù)性能仿真
11.2.1 802.11ac標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)仿真
11.2.2 802.11ah標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)仿真
11.3 本章小結(jié)
第12章 無(wú)線體域網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)介紹
12.1 無(wú)線體域網(wǎng)簡(jiǎn)介
12.2 IEEE 802.15.6標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介
12.3 MAC幀格式及MAC功能
12.3.1 MAC幀格式
12.3.2 MAC功能
12.4 窄帶物理層
12.4.1 數(shù)據(jù)速率相關(guān)參數(shù)
12.4.2 PLCP 前導(dǎo)碼
12.4.3 PLCP幀頭
12.4.4 PSDU
12.4.5 調(diào)制
12.4.6 需求
12.4.7 窄帶物理層仿真與研究
12.5 超寬帶物理層
12.5.1 操作模式
12.5.2 UWB物理層幀結(jié)構(gòu)
12.5.3 PSDU構(gòu)建
12.5.4 PHR構(gòu)建
12.5.5 同步幀頭
12.5.6 IR-UWB符號(hào)結(jié)構(gòu)
12.5.7 UWB調(diào)制
12.5.8 IR-UWB PSDU時(shí)間參數(shù)
12.5.9 頻段劃分和發(fā)送掩譜
12.5.10 IR-UWB脈沖成形
12.5.11 類型Ⅱ混合ARQ機(jī)制
12.5.12 FM-UWB
12.6 人體通信物理層
12.6.1 HBC包結(jié)構(gòu)
12.6.2 HBC發(fā)送機(jī)
12.6.3 PLCP前導(dǎo)碼
12.6.4 物理層幀頭
12.6.5 PSDU
12.7 本章小結(jié)
術(shù)語(yǔ)表
參考文獻(xiàn)
第1章 移動(dòng)通信發(fā)展概述
1.1 移動(dòng)通信發(fā)展歷程
1.2 目前移動(dòng)通信的發(fā)展情況
1.3 未來(lái)移動(dòng)通信的發(fā)展趨勢(shì)
1.4 本書(shū)結(jié)構(gòu)
1.5 本章小結(jié)
第2部分 LTE標(biāo)準(zhǔn)介紹
第2章 LTE概述
2.1 LTE簡(jiǎn)介
2.2 LTE啟動(dòng)背景
2.3 3GPP簡(jiǎn)介
2.3.1 3GPP的組織結(jié)構(gòu)
2.3.2 3GPP技術(shù)規(guī)范的版本劃分
2.4 LTE技術(shù)特點(diǎn)
2.5 LTE基本需求
2.5.1 峰值速率和峰值頻譜效率
2.5.2 小區(qū)吞吐量和頻譜效率
2.5.3 語(yǔ)音容量
2.5.4 移動(dòng)性和小區(qū)范圍
2.5.5 廣播模式性能
2.5.6 用戶平面時(shí)延
2.5.7 控制平面時(shí)延和容量
2.6 LTE無(wú)線傳輸技術(shù)介紹
2.6.1 雙工方式
2.6.2 多址技術(shù)
2.6.3 MIMO技術(shù)
2.7 LTE與HSDPA、WiMAX對(duì)比
2.7.1 調(diào)制技術(shù)
2.7.2 ARQ機(jī)制
2.7.3 資源管理調(diào)度機(jī)制
2.7.4 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
2.8 本章小結(jié)
第3章 LTE物理層協(xié)議
3.1 物理層概述
3.1.1 協(xié)議框架
3.1.2 物理層功能
3.1.3 物理層協(xié)議概要
3.1.4 幀結(jié)構(gòu)
3.2 上行物理信道與調(diào)制
3.2.1 物理信道和物理信號(hào)
3.2.2 時(shí)隙結(jié)構(gòu)和物理資源粒子
3.2.3 物理上行共享信道
3.2.4 物理上行控制信道
3.2.5 參考信號(hào)
3.2.6 偽隨機(jī)序列產(chǎn)生
3.3 下行物理信道與調(diào)制
3.3.1 物理信道和物理信號(hào)
3.3.2 時(shí)隙結(jié)構(gòu)和物理資源粒子
3.3.3 下行物理信道的一般結(jié)構(gòu)
3.3.4 物理下行共享信道
3.3.5 物理多播信道
3.3.6 物理廣播信道
3.3.7 物理控制格式指示信道
3.3.8 物理下行控制信道
3.3.9 物理HARQ指示信道
3.3.10 參考信號(hào)
3.3.11 同步信號(hào)
3.3.12 OFDM基帶信號(hào)的產(chǎn)生
3.3.13 調(diào)制和上變換
3.4 復(fù)用與信道編碼
3.4.1 一般流程
3.4.2 上行傳輸信道和控制信息
3.4.3 下行傳輸信息和控制信息
3.5 物理層過(guò)程
3.5.1 同步過(guò)程
3.5.2 功率控制
3.5.3 隨機(jī)接入過(guò)程
3.5.4 物理下行共享信道相關(guān)過(guò)程
3.5.5 物理上行共享信道相關(guān)過(guò)程
3.5.6 物理下行控制信道過(guò)程
3.5.7 物理上行控制信道過(guò)程
3.6 物理層測(cè)量
3.6.1 UE/E-UTRAN的測(cè)量控制
3.6.2 用于E-UTRA的測(cè)量能力
3.7 本章小結(jié)
第4章 LTE無(wú)線傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)
4.1 資源映射與調(diào)度
4.1.1 下行資源映射
4.1.2 上行資源映射
4.1.3 資源調(diào)度和CQI測(cè)量
4.2 協(xié)議框架
4.2.1 協(xié)議總框架
4.2.2 無(wú)線接口協(xié)議棧
4.2.3 層1(L1)協(xié)議框架
4.2.4 層2(L2)協(xié)議框架
4.2.5 層3(L3)協(xié)議框架
4.3 本章小結(jié)
第5章 應(yīng)用于LTE的聯(lián)合編碼調(diào)制技術(shù)
5.1 聯(lián)合編碼調(diào)制分集技術(shù)背景
5.2 聯(lián)合編碼調(diào)制分集技術(shù)概述
5.3 適用于LTE的聯(lián)合編碼調(diào)制分集技術(shù)
5.3.1 適用于LTE的JCMD-SISO-OFDM系統(tǒng)
5.3.2 適用于LTE的JCMD-MIMO-OFDM系統(tǒng)
5.3.3 適用于LTE的聯(lián)合編碼調(diào)制分集關(guān)鍵技術(shù)
5.4 本章小結(jié)
第6章 適用于LTE的聯(lián)合編碼調(diào)制 分集技術(shù)性能仿真
6.1 適用于LTE的JCMD-SISO-OFDM系統(tǒng)仿真分析
6.1.1 仿真參數(shù)
6.1.2 最優(yōu)旋轉(zhuǎn)角度
6.1.3 仿真曲線
6.1.4 仿真總結(jié)
6.2 適用于LTE的JCMD-MIMO-OFDM系統(tǒng)仿真分析
6.2.1 最優(yōu)旋轉(zhuǎn)角度
6.2.2 仿真曲線
6.2.3 仿真總結(jié)
6.3 本章小結(jié)
第3部分 IEEE 802.11無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)介紹
第7章 無(wú)線局域網(wǎng)發(fā)展概述
7.1 無(wú)線局域網(wǎng)概述
7.2 無(wú)線局域網(wǎng)發(fā)展歷程
7.3 無(wú)線局域網(wǎng)特點(diǎn)
7.4 未來(lái)無(wú)線局域網(wǎng)的發(fā)展方向
7.5 本章小結(jié)
第8章 IEEE 802.11ac標(biāo)準(zhǔn)介紹
8.1 IEEE 802.11ac標(biāo)準(zhǔn)背景介紹
8.2 IEEE 802.11ac標(biāo)準(zhǔn)的主要特征
8.3 IEEE 802.11ac標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境與應(yīng)用場(chǎng)景
8.4 MAC幀格式
8.4.1 幀的一般格式
8.4.2 各種幀字段的格式
8.4.3 各種幀類型的格式
8.5 物理層
8.5.1 信道劃分
8.5.2 802.11ac物理層關(guān)鍵技術(shù)
8.5.3 傳輸框圖
8.5.4 時(shí)間相關(guān)參數(shù)
8.5.5 VHT數(shù)據(jù)字段
8.5.6 傳輸波束賦形
8.6 VHT MCS參數(shù)
8.7 附錄
8.8 本章小結(jié)
第9章 IEEE 802.11ah標(biāo)準(zhǔn)介紹
9.1 IEEE 802.11ah標(biāo)準(zhǔn)背景介紹
9.2 IEEE 802.11ah標(biāo)準(zhǔn)主要特征
9.3 IEEE 802.11ah標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境與應(yīng)用場(chǎng)景
9.4 MAC層
9.5 物理層
9.5.1 信道劃分
9.5.2 數(shù)據(jù)發(fā)送流圖
9.5.3 MCS0- 2x Repetition mode
9.5.4 編碼調(diào)制方案
9.5.5 子載波
9.5.6 空間復(fù)用
9.6 802.11ah信道模型
9.6.1 室內(nèi)信道模型
9.6.2 室外信道模型
9.7 兼容MCS0-BCC傳輸方案
9.7.1 傳輸方案方框圖
9.7.2 BCC編碼器介紹
9.7.3 仿真分析
9.8 本章小結(jié)
第10章 IEEE 802.11ad標(biāo)準(zhǔn)介紹
10.1 IEEE 802.11ad標(biāo)準(zhǔn)背景介紹
10.2 MAC幀格式及MAC架構(gòu)
10.2.1 MAC幀格式
10.2.2 MAC架構(gòu)
10.3 DBand物理層
10.3.1 信道劃分
10.3.2 傳輸掩譜
10.3.3 時(shí)間相關(guān)參數(shù)
10.3.4 信號(hào)的數(shù)學(xué)描述
10.3.5 OFDM PHY和SC PHY的頭檢測(cè)序列
10.3.6 加窗函數(shù)
10.3.7 LDPC校驗(yàn)矩陣
10.3.8 加擾
10.3.9 DBand控制PHY
10.3.10 DBand OFDM PHY
10.3.11 DBand SC PHY
10.3.12 DBand低功率SC PHY
10.3.13 傳輸波束賦形
10.3.14 格雷序列
10.4 本章小結(jié)
第11章 適用于無(wú)線局域網(wǎng)的聯(lián)合 編碼調(diào)制分集技術(shù)
11.1 適用于無(wú)線局域網(wǎng)的聯(lián)合編碼調(diào)制分集方案
11.2 適用于無(wú)線局域網(wǎng)的聯(lián)合編碼調(diào)制分集技術(shù)性能仿真
11.2.1 802.11ac標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)仿真
11.2.2 802.11ah標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)仿真
11.3 本章小結(jié)
第12章 無(wú)線體域網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)介紹
12.1 無(wú)線體域網(wǎng)簡(jiǎn)介
12.2 IEEE 802.15.6標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介
12.3 MAC幀格式及MAC功能
12.3.1 MAC幀格式
12.3.2 MAC功能
12.4 窄帶物理層
12.4.1 數(shù)據(jù)速率相關(guān)參數(shù)
12.4.2 PLCP 前導(dǎo)碼
12.4.3 PLCP幀頭
12.4.4 PSDU
12.4.5 調(diào)制
12.4.6 需求
12.4.7 窄帶物理層仿真與研究
12.5 超寬帶物理層
12.5.1 操作模式
12.5.2 UWB物理層幀結(jié)構(gòu)
12.5.3 PSDU構(gòu)建
12.5.4 PHR構(gòu)建
12.5.5 同步幀頭
12.5.6 IR-UWB符號(hào)結(jié)構(gòu)
12.5.7 UWB調(diào)制
12.5.8 IR-UWB PSDU時(shí)間參數(shù)
12.5.9 頻段劃分和發(fā)送掩譜
12.5.10 IR-UWB脈沖成形
12.5.11 類型Ⅱ混合ARQ機(jī)制
12.5.12 FM-UWB
12.6 人體通信物理層
12.6.1 HBC包結(jié)構(gòu)
12.6.2 HBC發(fā)送機(jī)
12.6.3 PLCP前導(dǎo)碼
12.6.4 物理層幀頭
12.6.5 PSDU
12.7 本章小結(jié)
術(shù)語(yǔ)表
參考文獻(xiàn)