出版時間:2010-8 出版社:電子工業(yè)出版社 作者:李軍 頁數(shù):266
前言
移動通信的發(fā)展歷程可以概括為每10年更新一代,同時信息速率大約增加10倍。一代移動通信技術(shù)決定著10年左右的世界電信產(chǎn)業(yè)基本格局,極大地改變了人們的生活和工作。具體而言,第一代移動通信是在20世紀80年代發(fā)展起來的,傳輸速率為1bps~10kbps,主要業(yè)務(wù)種類為模擬語音和極低速數(shù)據(jù);第二代移動通信是在20世紀90年代興起的,傳輸速率為10~100kbps,主要業(yè)務(wù)為數(shù)字語音和低速數(shù)據(jù);當前正在世界范圍內(nèi)風起云涌的第三代移動通信是在2000年后發(fā)展起來的,傳輸速率為100kbps~2Mbps,甚至達到10Mbps,主要提供多媒體和中速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。2005年10月,ITU將超3G(4G)技術(shù)命名為IMT-Advanced技術(shù),傳輸速率為100Mbps~1Gbps,主要承載高速流媒體業(yè)務(wù),將把移動無線通信技術(shù)的發(fā)展推向另一個高峰?! D-SCDMA作為第三代移動通信國際標準,是我國科技自主創(chuàng)新的重要標志,發(fā)展TD-SCDMA集中體現(xiàn)了國家自主創(chuàng)新的戰(zhàn)略,受到了中國政府和社會各方面的高度關(guān)注。3G時代的到來,對我們而言,既是機遇又是挑戰(zhàn),移動寬帶數(shù)據(jù)通信和業(yè)務(wù)是運營商新的利潤增長點。TD-HSDPA通過引入一系列物理層關(guān)鍵技術(shù),提高了頻譜利用率,實現(xiàn)了TD-SCDMA下行鏈路的高速數(shù)據(jù)傳輸。TD-HSDPA的部署和實施有利于運營商充分發(fā)揮TD-SCDMA提供高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢,提高客戶感知度,保持公司持續(xù)的競爭力,擺在我們面前亟待研究的課題包括摸索TD-HSDPA組網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、優(yōu)化的方法和技術(shù),積累相關(guān)的經(jīng)驗,在網(wǎng)絡(luò)性能和運營模式方面取得較大的進步和提升。
內(nèi)容概要
本書從TD-HSDPA工程建設(shè)和應(yīng)用的角度出發(fā),系統(tǒng)介紹了TD-HSDPA物理層的基本理論、關(guān)鍵技術(shù)、無線資源管理機制、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化、實際案例、外場測試及未來技術(shù)演進方向,為讀者深入理解TD-HSDPA承載高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)理論和實際部署提供了重要參考。本書論述深入淺出,內(nèi)容充實全面,實用性強,既包括TD-HSDPA物理層理論和關(guān)鍵技術(shù),又包含TD-HSDPA網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和優(yōu)化組網(wǎng)方面的實際經(jīng)驗和案例,在技術(shù)研究和工程建設(shè)方面具有實際指導(dǎo)和借鑒意義。 本書適合從事無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和優(yōu)化的工程師,通信及電子工程專業(yè)的大學生、研究生以及工程技術(shù)人員閱讀。
書籍目錄
第1章 TD-SCDMA系統(tǒng)的標準化和技術(shù)演進 1.1 移動通信的發(fā)展歷程 1.1.1 移動通信系統(tǒng)的發(fā)展 1.1.2 移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展 1.1.3 電信業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢 1.2 TD-SCDMA系統(tǒng)的標準化 1.3 TD-SCDMA的業(yè)務(wù)應(yīng)用 1.4 TD-SCDMA系統(tǒng)架構(gòu) 1.5 TD-SCDMA系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù) 1.5.1 時分雙工(TDD) 1.5.2 聯(lián)合檢測(Joint Detection) 1.5.3 智能天線(Smart Antenna) 1.5.4 上行同步(Uplink Synchronization) 1.5.5 接力切換(Baton Handover) 1.5.6 動態(tài)信道分配(DCA) 1.6 TD-SCDMA與其他3G制式技術(shù)比較 1.7 TD-SCDMA系統(tǒng)的技術(shù)演進 1.8 TD-HSDPA增強技術(shù)特征 1.9 TD-HSDPA商用部署考慮的問題 1.10 TD-SCDMA長期演進中面臨的機遇和挑戰(zhàn) 1.10.1 TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展 1.10.2 TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)面臨的發(fā)展機遇 1.10.3 TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 參考文獻 第2章 TD-HSDPA空中接口協(xié)議 2.1 TD-HSDPA空中接口協(xié)議棧的引入 2.2 TD-HSDPA空中接口物理層 2.2.1 TD-SCDMA物理層概述 2.2.2 TD-HSDPA物理信道結(jié)構(gòu) 2.2.3 TD-HSDPA中的物理信道配置 2.2.4 伴隨物理信道(A-DPCH)的功能 2.3 TD-HSDPA空中接口MAC層協(xié)議 2.3.1 MAC實體的功能 2.3.2 UE側(cè)MAC結(jié)構(gòu)和功能 2.3.3 MAC-hs實體功能描述 2.3.4 邏輯信道和傳輸信道 2.4 TD-HSDPA空中接口RRC層協(xié)議 參考文獻 第3章 TD-HSDPA物理層關(guān)鍵技術(shù) 3.1 TD-HSDPA的技術(shù)特點 3.2 高階調(diào)制技術(shù) 3.2.1 編碼和調(diào)制對速率影響 3.2.2 QAM高階調(diào)制 3.2.3 QAM星座重排機制 3.3 自適應(yīng)調(diào)制編碼 3.3.1 自適應(yīng)調(diào)制編碼(AMC)的原理 3.3.2 AMC技術(shù)中的信息反饋機制 3.3.3 AMC技術(shù)對TD-HSDPA性能指標的影響 3.4 混合自動請求重發(fā)(HARQ) 3.4.1 TD-HSDPA高效的系統(tǒng)架構(gòu) 3.4.2 混合自動請求重發(fā)(HARQ)原理 3.4.3 HARQ的分類 3.4.4 HARQ的工作機制 3.4.5 HARQ技術(shù)對TD-HSDPA性能指標的影響分析 3.4.6 HARQ的改進方案 3.5 快速調(diào)度算法 3.5.1 快速調(diào)度原理 3.5.2 調(diào)度算法分類 3.5.3 調(diào)度算法考慮的因素 3.5.4 三種調(diào)度算法性能比較 3.6 多載波捆綁技術(shù) 3.6.1 UTRAN側(cè)處理流程 3.6.2 終端側(cè)處理流程 3.6.3 多載波捆綁技術(shù)特征 3.7 TD-HSDPA數(shù)據(jù)傳輸流程 參考文獻 第4章 TD-HSDPA無線資源管理 4.1 TD-SCDMA無線資源管理概述 4.2 TD-HSDPA無線資源管理架構(gòu) 4.3 PS速率控制算法 4.3.1 應(yīng)用場景 4.3.2 PS速率控制的基本思想 4.3.3 PS速率控制算法 4.3.4 動態(tài)信道配置控制DCCC算法 4.3.5 狀態(tài)遷移算法 4.3.6 DCCC算法外場性能測試 4.4 TD-HSDPA接納控制和負載控制 4.5 HSDPA與R4動態(tài)承載控制策略 4.6 TD-HSDPA碼資源配置策略 4.7 TD-HSDPA分組數(shù)據(jù)調(diào)度策略 參考文獻第5章 TD-HSDPA無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃 5.1 無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃概述 5.2 TD-HSDPA無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程 5.3 TD-HSDPA網(wǎng)絡(luò)的部署策略 5.3.1 TD-HSDPA網(wǎng)絡(luò)非連續(xù)覆蓋 5.3.2 TD-HSDPA網(wǎng)絡(luò)連續(xù)覆蓋 5.3.3 TD-HSDPA網(wǎng)絡(luò)部分連續(xù)覆蓋 5.3.4 TD-HSDPA引入策略比較 5.4 TD-HSDPA無線覆蓋規(guī)劃 5.4.1 TD-HSDPA覆蓋原理 5.4.2 TD-HSDPA覆蓋規(guī)劃流程 5.4.3 TD-HSDPA覆蓋分析 5.5 TD-HSDPA容量規(guī)劃 5.5.1 TD-HSDPA理論容量分析 5.5.2 TD-HSDPA容量規(guī)劃流程 5.5.3 TD-HSDPA容量分析 5.6 TD-HSDPA組網(wǎng)策略 5.6.1 TD-HSDPA組網(wǎng)策略簡介 5.6.2 基于N頻點的頻率規(guī)劃方案 5.6.3 時隙配比規(guī)劃 5.6.4 碼道配置規(guī)劃 5.7 TD-HSDPA空分復(fù)用技術(shù) 5.7.1 TD-HSDPA空分復(fù)用基本原理 5.7.2 TD-HSDPA空分復(fù)用信道配置 5.7.3 TD-HSDPA空分復(fù)用對設(shè)備及規(guī)劃產(chǎn)生的影響 5.7.4 TD-HSDPA空分復(fù)用對傳輸?shù)男枨? 5.7.5 TD-HSDPA空分復(fù)用的部署建議 5.8 TD-HSDPA傳輸鏈路規(guī)劃 5.8.1 TD-SCDMA Iub接口協(xié)議結(jié)構(gòu) 5.8.2 Iub接口的傳輸鏈路占用帶寬計算 5.8.3 Iub接口配置計算方法在實際系統(tǒng)中的應(yīng)用 參考文獻第6章 TD-HSDPA無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化 6.1 TD-HSDPA無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化原則與思路 6.1.1 優(yōu)化原則 6.1.2 優(yōu)化的總體思路 6.1.3 網(wǎng)絡(luò)開通后的整體優(yōu)化 6.2 TD-HSDPA無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化流程 6.3 TD-SCDMA數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)面臨的問題 6.4 TD-HSDPA數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)優(yōu)化措施 6.4.1 TD-HSDPA網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)化 6.4.2 TD-HSDPA網(wǎng)絡(luò)容量優(yōu)化 6.5 TD-HSDPA信道配置參數(shù)優(yōu)化 6.6 TD-HSDPA資源分配算法優(yōu)化 6.7 TD-HSDPA業(yè)務(wù)質(zhì)量優(yōu)化 6.8 TD-HSDPA優(yōu)化典型案例分析 6.8.1 信道設(shè)置優(yōu)化案例 6.8.2 室內(nèi)HSDPA速率優(yōu)化案例 6.8.3 兩個HSDPA用戶上網(wǎng)速率下降的案例 6.8.4 HSDPA下載過程出現(xiàn)速率陡降案例 參考文獻第7章 TD-HSDPA外場測試和性能分析 7.1 測試目標 7.2 測試環(huán)境和測試儀表 7.3 測試內(nèi)容 7.4 TD-HSDPA室外小區(qū)單用戶吞吐量測試 7.4.1 測試內(nèi)容 7.4.2 測試結(jié)果 7.4.3 測試結(jié)果分析 7.4.4 結(jié)論和建議 7.5 TD-HSDPA密集城區(qū)覆蓋能力測試 7.5.1 測試結(jié)果 7.5.2 測試結(jié)果分析 7.5.3 結(jié)論和建議 7.6 TD-HSDPA室內(nèi)分布系統(tǒng)容量測試 7.6.1 測試結(jié)果 7.6.2 測試結(jié)果分析 7.6.3 結(jié)論和建議 7.7 TD-HSDPA室外容量的測試 7.7.1 測試結(jié)果 7.7.2 測試結(jié)果分析 7.7.3 結(jié)論和建議 7.8 基于QOS的TD-HSDPA功能和性能測試 7.8.1 測試結(jié)果 7.8.2 測試結(jié)果分析 7.8.3 結(jié)論和建議 7.9 TD-HSDPA網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量測試 7.9.1 測試結(jié)果及分析 7.9.2 結(jié)論和建議 7.10 測試總結(jié)與建議 參考文獻第8章 TD-HSPA的技術(shù)演進 8.1 TD-HSUPA基本原理和組網(wǎng)方案 8.1.1 TD-HSUPA技術(shù)的引入 8.1.2 TD-HSUPA的協(xié)議架構(gòu)和工作流程 8.1.3 TD-HSUPA中關(guān)鍵技術(shù) 8.1.4 TD-HSUPA組網(wǎng)方案 8.1.5 TD-HSUPA的標準化進展 8.2 TD-HSPA與TD-MBMS技術(shù)融合方案 8.2.1 MBMS原理與技術(shù)特征 8.2.2 MBMS技術(shù)特征 1 8.2.3 HSPA與MBMS的融合方案 1 8.3 TD-HSDPA+技術(shù)特征 8.3.1 TD-HSPA+的標準化進程和目標 8.3.2 TD-HSPA+采用的關(guān)鍵技術(shù) 8.3.3 TD-HSPA+技術(shù)的引入策略和建議 8.4 TD-LTE的技術(shù)發(fā)展和演進 8.4.1 GPP LTE的引入 8.4.2 LTE與HSPA+的區(qū)別 8.4.3 LTE的需求設(shè)計目標 8.4.4 LTE的總體系統(tǒng)架構(gòu) 8.4.5 GPP SAE的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) 8.4.6 LTE空中接口協(xié)議 8.4.7 LTE中的關(guān)鍵技術(shù) 8.4.8 TDD和FDD技術(shù)的共用 8.4.9 TD-LTE-Advanced長期演進技術(shù) 8.4.10 TD-LTE項目的標準化過程參考文獻附錄A 縮略語
章節(jié)摘錄
移動通信的發(fā)展歷程可以概括為每10年更新一代,同時信息速率大約增加10倍。一代移動通信技術(shù)決定著10年左右的世界電信產(chǎn)業(yè)基本格局,極大地改變了人們的生活和工作。具體而言,第一代移動通信是在20世紀80年代發(fā)展起來的,傳輸速率為1bps~10kbps,主要業(yè)務(wù)種類為模擬語音和極低速數(shù)據(jù);第二代移動通信是在20世紀90年代興起的,傳輸速率為10~100kbps,主要業(yè)務(wù)為數(shù)字語音和低速數(shù)據(jù);當前正在世界范圍內(nèi)風起云涌的第三代移動通信是在2000年后發(fā)展起來的,傳輸速率為100kbps~2Mbps,甚至達到10Mbps,主要提供多媒體和中速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。2005年10月,ITU將超3G(4G)技術(shù)命名為IMT-Advanced技術(shù),傳輸速率為100Mbps~1Gbps,主要承載高速流媒體業(yè)務(wù),將把移動無線通信技術(shù)的發(fā)展推向另一個高峰。 TD-SCDMA作為第三代移動通信國際標準,是我國科技自主創(chuàng)新的重要標志,發(fā)展TD-SCDMA集中體現(xiàn)了國家自主創(chuàng)新的戰(zhàn)略,受到了中國政府和社會各方面的高度關(guān)注。3G時代的到來,對我們而言,既是機遇又是挑戰(zhàn),移動寬帶數(shù)據(jù)通信和業(yè)務(wù)是運營商新的利潤增長點。TD-HSDPA通過引入一系列物理層關(guān)鍵技術(shù),提高了頻譜利用率,實現(xiàn)了TD-SCDMA下行鏈路的高速數(shù)據(jù)傳輸。TD-HSDPA的部署和實施有利于運營商充分發(fā)揮TD-SCDMA提供高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢,提高客戶感知度,保持公司持續(xù)的競爭力,擺在我們面前亟待研究的課題包括摸索TD-HSDPA組網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、優(yōu)化的方法和技術(shù),積累相關(guān)的經(jīng)驗,在網(wǎng)絡(luò)性能和運營模式方面取得較大的進步和提升?! ?/pre>編輯推薦
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