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3GPP LTE物理層和空中接口技術(shù):3GPP LTE無(wú)線通信新技術(shù)系列 張志.. »
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3GPP LTE物理層和空中接口技術(shù):3GPP LTE無(wú)線通信新技術(shù)系列 張志林 ..
- 所屬分類(lèi):
電子通信培..
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- ISBN:9787121144776
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¥59.00元
現(xiàn)價(jià):¥0.00元
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品牌:圖書(shū)詳情 商品基本信息,請(qǐng)以下列介紹為準(zhǔn) 商品名稱(chēng): 3GPP LTE物理層和空中接口技術(shù):3GPP LTE無(wú)線通信新技術(shù)系列 作者: 張志林 市場(chǎng)價(jià): 59元 文軒網(wǎng)價(jià): 47.2元【80折】 ISBN號(hào): 9787121144776 出版社: 電子工業(yè)出版社 商品類(lèi)型: 圖書(shū)
其他參考信息(以實(shí)物為準(zhǔn)) 裝幀:平裝 開(kāi)本:16開(kāi) 語(yǔ)種:中文 出版時(shí)間:2011-09-01 版次:1 頁(yè)數(shù):318 印刷時(shí)間:2011-09-01 印次:1 字?jǐn)?shù):512.00千字
主編推薦 《3GPP LTE物理層和空中接口技術(shù)》:LTE標(biāo)準(zhǔn)有望成為未來(lái)寬帶移動(dòng)通信技術(shù)的主流標(biāo)準(zhǔn)
由淺入深向讀者展現(xiàn)LTE物理層和空中接口技術(shù)
通過(guò)大量實(shí)例向讀者呈現(xiàn)所述內(nèi)容,便于理解和掌握問(wèn)題本質(zhì)
從物理層開(kāi)始逐一講解,力爭(zhēng)體現(xiàn)端到端知識(shí),使讀者從LTE系統(tǒng)全貌到技術(shù)細(xì)節(jié)都能受益
內(nèi)容簡(jiǎn)明易駭,線條清晰,力求使讀者閱讀高效、便捷。
內(nèi)容簡(jiǎn)介 LTE技術(shù)作為未來(lái)寬帶移動(dòng)通信技術(shù)的主流標(biāo)準(zhǔn),無(wú)論是運(yùn)營(yíng)商還是解決方案設(shè)備提供商都投入了大量的資源啟動(dòng)對(duì)LTE的研發(fā)工作。為了使從事無(wú)線通信行業(yè)的技術(shù)人員以及準(zhǔn)備從事無(wú)線通信行業(yè)的人員掌握其中的精華,本書(shū)采用由淺入深的思路向讀者展現(xiàn)LTE物理層和空中接口技術(shù)。書(shū)中通過(guò)大量的實(shí)例向讀者呈現(xiàn)講解的內(nèi)容,使讀者理解和掌握問(wèn)題的本質(zhì),改變以往讀者被動(dòng)接受概念和原理的局面。本書(shū)共涵蓋7章,分別介紹了LTE產(chǎn)生的背景,對(duì)LTE的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和協(xié)議棧作了簡(jiǎn)要的說(shuō)明;無(wú)線通信技術(shù)以及數(shù)字信號(hào)處理過(guò)程,結(jié)合實(shí)例言簡(jiǎn)意駭?shù)卣f(shuō)明實(shí)現(xiàn)原理和方法;LTE物理層技術(shù),重點(diǎn)對(duì)物理幀結(jié)構(gòu)、物理資源劃分以及物理信道的調(diào)制實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了說(shuō)明;LTE物理層復(fù)用技術(shù)及物理層過(guò)程;LTE的空中接口技術(shù)及實(shí)現(xiàn)流程,MAC子層、RLC子層、PDCP子層以及RRC層的功能和實(shí)現(xiàn)機(jī)制,RRC層實(shí)現(xiàn)的具體流程;多天線技術(shù)的原理及應(yīng)用;LTE的下一步演進(jìn)LTE-A的發(fā)展趨勢(shì)及關(guān)鍵技術(shù)。本書(shū)可作為從事移動(dòng)通信工作的技術(shù)人員,包括運(yùn)營(yíng)商工作人員、解決方案設(shè)備提供商研究開(kāi)發(fā)人員的技術(shù)書(shū)籍,也可作為各高校相關(guān)通信專(zhuān)業(yè)師生從事研究工作的參考書(shū)或研究生的專(zhuān)業(yè)教材。
目錄 第1章 概述 (1)
1.1 背景 (1)
1.1.1 移動(dòng)通信發(fā)展簡(jiǎn)史 (1)
1.1.2 無(wú)線移動(dòng)技術(shù)演進(jìn)現(xiàn)狀 (2)
1.2 LTE項(xiàng)目介紹 (10)
1.3 3GPP組織簡(jiǎn)介 (12)
1.4 LTE協(xié)議規(guī)范結(jié)構(gòu) (12)
1.5 LTE協(xié)議架構(gòu) (14)
1.5.1 E-UTRAN網(wǎng)元功能 (15)
1.5.2 無(wú)線協(xié)議接口 (16)
1.6 系統(tǒng)架構(gòu)演進(jìn)(SAE)介紹 (17)
1.6.1 SAE介紹 (17)
1.6.2 SAE架構(gòu) (18)
第2章 無(wú)線傳輸技術(shù) (20)
2.1 無(wú)線信道傳播 (20)
2.1.1 概述 (20)
2.1.2 傳播模型 (20)
2.1.3 路徑損耗模型 (20)
2.1.4 衰落特性相關(guān)定義 (22)
2.1.5 噪聲和干擾 (23)
2.2 數(shù)字信號(hào)處理 (24)
2.2.1 加擾 (24)
2.2.2 信源編碼 (25)
2.2.3 信道編碼 (26)
2.2.4 交織 (29)
2.2.5 調(diào)制 (31)
2.2.6 信道估計(jì)與均衡 (33)
2.3 OFDM技術(shù) (34)
2.3.1 OFDM技術(shù)概述 (34)
2.3.2 OFDM原理 (43)
2.3.3 OFDM的應(yīng)用 (51)
2.3.4 OFDM優(yōu)點(diǎn)和不足 (59)
第3章 LTE物理層信道與調(diào)制 (60)
3.1 概述 (60)
3.1.1 LTE協(xié)議層整體結(jié)構(gòu) (60)
3.1.2 物理層概要描述 (61)
3.1.3 LTE物理層協(xié)議規(guī)范文檔組成 (63)
3.2 物理層幀結(jié)構(gòu) (64)
3.3 LTE工作頻段、頻點(diǎn)和傳輸帶寬 (67)
3.4 上行物理信道與調(diào)制 (69)
3.4.1 物理信道概念與分類(lèi) (69)
3.4.2 時(shí)隙結(jié)構(gòu)和物理資源 (70)
3.4.3 物理上行共享信道(PUSCH)處理過(guò)程 (71)
3.4.4 參考信號(hào)分類(lèi)與處理過(guò)程 (74)
3.4.5 SC-FDMA基帶信號(hào)的產(chǎn)生 (82)
3.4.6 物理隨機(jī)接入信道(PRACH)處理過(guò)程 (82)
3.4.7 物理上行控制信道(PUCCH)處理過(guò)程 (92)
3.4.8 調(diào)制和上變換 (97)
3.5 下行物理信道與調(diào)制 (97)
3.5.1 物理信道概念與分類(lèi) (97)
3.5.2 時(shí)隙結(jié)構(gòu)和物理資源 (98)
3.5.3 下行物理信道通用處理過(guò)程 (102)
3.5.4 物理下行共享信道(PDSCH)處理過(guò)程 (107)
3.5.5 物理多播信道(PMCH)處理過(guò)程 (107)
3.5.6 物理廣播信道(PBCH)處理過(guò)程 (107)
3.5.7 物理控制格式指示信道(PCFICH)處理過(guò)程 (108)
3.5.8 物理下行控制信道(PDCCH)處理過(guò)程 (109)
3.5.9 物理HARQ指示信道(PHICH)處理過(guò)程 (111)
3.5.10 參考信號(hào)處理過(guò)程 (115)
3.5.11 同步信號(hào)處理過(guò)程 (125)
3.5.12 OFDM基帶信號(hào)發(fā)生器 (128)
3.5.13 調(diào)制和上變換 (129)
3.6 調(diào)制映射通用功能 (129)
第4章 信道復(fù)用、編碼與物理層過(guò)程 (132)
4.1 概述 (132)
4.2 物理信道的映射 (132)
4.3 信道處理流程 (133)
4.3.1 CRC原理與LTE系統(tǒng)CRC計(jì)算 (133)
4.3.2 碼塊的分段和碼塊CRC添加 (135)
4.3.3 信道編碼 (137)
4.3.4 速率匹配 (141)
4.3.5 碼塊級(jí)聯(lián) (143)
4.4 上行傳輸信道與控制信息處理 (144)
4.4.1 隨機(jī)接入信道(RACH) (144)
4.4.2 上行共享信道(UL-SCH) (144)
4.4.3 PUCCH上的控制信息 (155)
4.4.4 UCI信道質(zhì)量信息和HARQ-ACK的信道編碼 (158)
4.5 下行傳輸信道與控制信息處理 (158)
4.5.1 廣播信道(BCH) (158)
4.5.2 下行共享信道、尋呼信道以及多播信道處理 (159)
4.5.3 下行控制信息 (160)
4.5.4 控制格式指示 (168)
4.5.5 HARQ指示(HI) (169)
4.6 物理層過(guò)程 (169)
4.6.1 同步過(guò)程 (169)
4.6.2 功率控制 (170)
4.6.3 隨機(jī)接入過(guò)程 (177)
4.6.4 PDSCH的相關(guān)處理過(guò)程 (181)
4.6.5 ACK/ACK上報(bào)的終端過(guò)程 (201)
4.6.6 PUSCH的相關(guān)處理過(guò)程 (202)
4.6.7 PDCCH的相關(guān)處理過(guò)程 (208)
4.6.8 PUCCH的相關(guān)處理過(guò)程 (210)
4.7 物理層測(cè)量 (212)
4.7.1 UE涉及的測(cè)量能力 (212)
4.7.2 E-UTRAN的測(cè)量能力 (214)
第5章 LTE空口協(xié)議與RRC處理 (216)
5.1 E-UTRAN無(wú)線接口架構(gòu)劃分 (216)
5.2 媒體接入控制(MAC)子層 (217)
5.2.1 MAC子層功能 (217)
5.2.2 MAC子層信道 (218)
5.2.3 MAC的PDU格式和SDU格式 (221)
5.2.4 MAC子層參與的過(guò)程 (222)
5.3 無(wú)線鏈路控制(RLC)子層 (233)
5.3.1 RLC功能 (233)
5.3.2 RLC協(xié)議結(jié)構(gòu) (233)
5.3.3 RLC實(shí)體介紹 (234)
5.4 分組數(shù)據(jù)匯聚(PDCP)子層 (245)
5.4.1 PDCP子層功能 (245)
5.4.2 PDCP的PDU格式 (246)
5.4.3 PDCP子層數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)加密與完整性保護(hù)處理 (247)
5.4.4 PDCP頭壓縮 (250)
5.4.5 PDCP重新建立處理 (251)
5.4.6 PDCP定時(shí)丟棄 (251)
5.5 無(wú)線資源控制(RRC)層 (252)
5.5.1 RRC的狀態(tài) (253)
5.5.2 RRC涉及的相關(guān)處理流程 (257)
5.5.3 典型信令流程簡(jiǎn)介 (265)
第6章 多天線技術(shù) (274)
6.1 多天線技術(shù)概述 (274)
6.2 SISO系統(tǒng)模型 (275)
6.3 MIMO系統(tǒng)模型及優(yōu)點(diǎn) (275)
6.4 分集技術(shù) (276)
6.4.1 空間分集 (276)
6.4.2 頻率分集與時(shí)間分集 (279)
6.5 時(shí)分編碼技術(shù) (279)
6.5.1 空時(shí)塊碼 (279)
6.5.2 空時(shí)格碼 (280)
6.5.3 空時(shí)發(fā)射分集 (280)
6.6 空間復(fù)用技術(shù) (281)
6.6.1 分層空時(shí)碼原理 (281)
6.6.2 分層空時(shí)編碼原理 (282)
6.7 常用空時(shí)技術(shù)應(yīng)用 (283)
6.7.1 基于STBC 的技術(shù) (283)
6.7.2 基于空時(shí)格碼的技術(shù) (283)
6.7.3 基于空間復(fù)用技術(shù) (284)
6.8 通信系統(tǒng)中幾種常用的MIMO模型 (284)
6.8.1 IEEE 802.16e系統(tǒng)中MIMO的使用 (284)
6.8.2 LTE系統(tǒng)中MIMO的使用 (286)
6.9 波束賦形技術(shù) (289)
6.9.1 下行波束賦形介紹 (290)
6.9.2 波束賦形和STC的結(jié)合 (293)
6.10 多天線技術(shù)帶來(lái)的增益 (295)
第7章 LTE后續(xù)演進(jìn) (297)
7.1 概述 (297)
7.2 LTE-A需求與趨勢(shì) (297)
7.3 LTE/LTE-A關(guān)鍵技術(shù)簡(jiǎn)介 (298)
7.3.1 OFDM和SC-FDMA技術(shù) (298)
7.3.2 優(yōu)化MIMO技術(shù) (298)
7.3.3 載波聚合(CA)的協(xié)同通信 (298)
7.3.4 無(wú)線中繼技術(shù) (299)
7.3.5 小區(qū)間的干擾抑制技術(shù) (300)
7.3.6 多點(diǎn)協(xié)同 (301)
7.3.7 調(diào)度算法介紹 (302)
7.4 LTE-A網(wǎng)絡(luò)演進(jìn) (305)
7.4.1 E-MBMS的演進(jìn) (305)
7.4.2 自組織網(wǎng)絡(luò) (306)
7.4.3 家庭基站 (306)
7.5 小結(jié) (306)
縮略語(yǔ) (307)
參考文獻(xiàn)
精彩內(nèi)容 3)樣值同步:就是要求發(fā)送端和接收端的采樣頻率一致。由于估計(jì)誤差、噪聲干擾、發(fā)射端晶體振蕩器的漂移,接收端采樣時(shí)鐘不可能毫無(wú)誤差地跟蹤發(fā)射端晶體振蕩器的變化,采樣點(diǎn)總會(huì)稍慢或稍快于發(fā)射端時(shí)鐘,因此產(chǎn)生采樣時(shí)鐘頻率偏移。這種誤差量常常可以被忽略,實(shí)際上對(duì)于子載波數(shù)目很大的系統(tǒng),采樣時(shí)鐘頻率偏移會(huì)造成兩方面的影響:一是產(chǎn)生時(shí)變的定時(shí)偏差,導(dǎo)致接收機(jī)必須要跟蹤時(shí)變的相位變化;二是采樣時(shí)鐘頻率的偏移就意味著周期有偏差,因此經(jīng)過(guò)采樣的子載波之間不再保持正交性,從而產(chǎn)生ICI。在利用同步采樣的OFDM。系統(tǒng)中,可以從接收到符號(hào)星座點(diǎn)的相位旋轉(zhuǎn)中得到瞬時(shí)的采樣定時(shí)偏差,數(shù)字鎖相環(huán)利用這一信息去控制壓控振蕩器,以確定采樣時(shí)刻,這樣就可以保證接收機(jī)和發(fā)射機(jī)之間的采樣定時(shí)偏差的均值為零。
由于同步是OFDM技術(shù)中的一個(gè)難點(diǎn),很多OFDM同步算法,主要是針對(duì)循環(huán)擴(kuò)展和特殊的訓(xùn)練序列以及導(dǎo)頻信號(hào)來(lái)進(jìn)行。上述三種同步并不是孤立的,它們之間互相影響,所以一般都是將這幾種同步綜合起來(lái)考慮,實(shí)際系統(tǒng)中同步的實(shí)現(xiàn)一般可分兩步走:第一步是捕獲階段,即進(jìn)行粗同步,使得需同步的參量在一個(gè)較小的范圍內(nèi)變化。第二步是跟蹤階段,即進(jìn)行細(xì)同步以進(jìn)一步減小同步誤差使得同步盡可能精確。3)信道估計(jì)技術(shù)關(guān)于信道估計(jì)的概念以及分類(lèi)在前面的章節(jié)已經(jīng)描述,此處不再過(guò)多描述,僅簡(jiǎn)單回顧一下。無(wú)線通信系統(tǒng)的性能主要受到無(wú)線信道的影響。無(wú)線信道的隨機(jī)性導(dǎo)致接收信號(hào)的幅度、相位和頻率失真,很難進(jìn)行分析。為了恢復(fù)出原始數(shù)據(jù)流,接收端必須先進(jìn)行
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品牌:圖書(shū)
商品基本信息,請(qǐng)以下列介紹為準(zhǔn) | |
商品名稱(chēng): | 3GPP LTE物理層和空中接口技術(shù):3GPP LTE無(wú)線通信新技術(shù)系列 |
作者: | 張志林 |
市場(chǎng)價(jià): | 59元 |
文軒網(wǎng)價(jià): | 47.2元【80折】 |
ISBN號(hào): | 9787121144776 |
出版社: | 電子工業(yè)出版社 |
商品類(lèi)型: | 圖書(shū) |
其他參考信息(以實(shí)物為準(zhǔn)) | ||
裝幀:平裝 | 開(kāi)本:16開(kāi) | 語(yǔ)種:中文 |
出版時(shí)間:2011-09-01 | 版次:1 | 頁(yè)數(shù):318 |
印刷時(shí)間:2011-09-01 | 印次:1 | 字?jǐn)?shù):512.00千字 |
主編推薦 | |
《3GPP LTE物理層和空中接口技術(shù)》:LTE標(biāo)準(zhǔn)有望成為未來(lái)寬帶移動(dòng)通信技術(shù)的主流標(biāo)準(zhǔn) 由淺入深向讀者展現(xiàn)LTE物理層和空中接口技術(shù) 通過(guò)大量實(shí)例向讀者呈現(xiàn)所述內(nèi)容,便于理解和掌握問(wèn)題本質(zhì) 從物理層開(kāi)始逐一講解,力爭(zhēng)體現(xiàn)端到端知識(shí),使讀者從LTE系統(tǒng)全貌到技術(shù)細(xì)節(jié)都能受益 內(nèi)容簡(jiǎn)明易駭,線條清晰,力求使讀者閱讀高效、便捷。 |
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LTE技術(shù)作為未來(lái)寬帶移動(dòng)通信技術(shù)的主流標(biāo)準(zhǔn),無(wú)論是運(yùn)營(yíng)商還是解決方案設(shè)備提供商都投入了大量的資源啟動(dòng)對(duì)LTE的研發(fā)工作。為了使從事無(wú)線通信行業(yè)的技術(shù)人員以及準(zhǔn)備從事無(wú)線通信行業(yè)的人員掌握其中的精華,本書(shū)采用由淺入深的思路向讀者展現(xiàn)LTE物理層和空中接口技術(shù)。書(shū)中通過(guò)大量的實(shí)例向讀者呈現(xiàn)講解的內(nèi)容,使讀者理解和掌握問(wèn)題的本質(zhì),改變以往讀者被動(dòng)接受概念和原理的局面。本書(shū)共涵蓋7章,分別介紹了LTE產(chǎn)生的背景,對(duì)LTE的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和協(xié)議棧作了簡(jiǎn)要的說(shuō)明;無(wú)線通信技術(shù)以及數(shù)字信號(hào)處理過(guò)程,結(jié)合實(shí)例言簡(jiǎn)意駭?shù)卣f(shuō)明實(shí)現(xiàn)原理和方法;LTE物理層技術(shù),重點(diǎn)對(duì)物理幀結(jié)構(gòu)、物理資源劃分以及物理信道的調(diào)制實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了說(shuō)明;LTE物理層復(fù)用技術(shù)及物理層過(guò)程;LTE的空中接口技術(shù)及實(shí)現(xiàn)流程,MAC子層、RLC子層、PDCP子層以及RRC層的功能和實(shí)現(xiàn)機(jī)制,RRC層實(shí)現(xiàn)的具體流程;多天線技術(shù)的原理及應(yīng)用;LTE的下一步演進(jìn)LTE-A的發(fā)展趨勢(shì)及關(guān)鍵技術(shù)。本書(shū)可作為從事移動(dòng)通信工作的技術(shù)人員,包括運(yùn)營(yíng)商工作人員、解決方案設(shè)備提供商研究開(kāi)發(fā)人員的技術(shù)書(shū)籍,也可作為各高校相關(guān)通信專(zhuān)業(yè)師生從事研究工作的參考書(shū)或研究生的專(zhuān)業(yè)教材。 |
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第1章 概述 (1) 1.1 背景 (1) 1.1.1 移動(dòng)通信發(fā)展簡(jiǎn)史 (1) 1.1.2 無(wú)線移動(dòng)技術(shù)演進(jìn)現(xiàn)狀 (2) 1.2 LTE項(xiàng)目介紹 (10) 1.3 3GPP組織簡(jiǎn)介 (12) 1.4 LTE協(xié)議規(guī)范結(jié)構(gòu) (12) 1.5 LTE協(xié)議架構(gòu) (14) 1.5.1 E-UTRAN網(wǎng)元功能 (15) 1.5.2 無(wú)線協(xié)議接口 (16) 1.6 系統(tǒng)架構(gòu)演進(jìn)(SAE)介紹 (17) 1.6.1 SAE介紹 (17) 1.6.2 SAE架構(gòu) (18) 第2章 無(wú)線傳輸技術(shù) (20) 2.1 無(wú)線信道傳播 (20) 2.1.1 概述 (20) 2.1.2 傳播模型 (20) 2.1.3 路徑損耗模型 (20) 2.1.4 衰落特性相關(guān)定義 (22) 2.1.5 噪聲和干擾 (23) 2.2 數(shù)字信號(hào)處理 (24) 2.2.1 加擾 (24) 2.2.2 信源編碼 (25) 2.2.3 信道編碼 (26) 2.2.4 交織 (29) 2.2.5 調(diào)制 (31) 2.2.6 信道估計(jì)與均衡 (33) 2.3 OFDM技術(shù) (34) 2.3.1 OFDM技術(shù)概述 (34) 2.3.2 OFDM原理 (43) 2.3.3 OFDM的應(yīng)用 (51) 2.3.4 OFDM優(yōu)點(diǎn)和不足 (59) 第3章 LTE物理層信道與調(diào)制 (60) 3.1 概述 (60) 3.1.1 LTE協(xié)議層整體結(jié)構(gòu) (60) 3.1.2 物理層概要描述 (61) 3.1.3 LTE物理層協(xié)議規(guī)范文檔組成 (63) 3.2 物理層幀結(jié)構(gòu) (64) 3.3 LTE工作頻段、頻點(diǎn)和傳輸帶寬 (67) 3.4 上行物理信道與調(diào)制 (69) 3.4.1 物理信道概念與分類(lèi) (69) 3.4.2 時(shí)隙結(jié)構(gòu)和物理資源 (70) 3.4.3 物理上行共享信道(PUSCH)處理過(guò)程 (71) 3.4.4 參考信號(hào)分類(lèi)與處理過(guò)程 (74) 3.4.5 SC-FDMA基帶信號(hào)的產(chǎn)生 (82) 3.4.6 物理隨機(jī)接入信道(PRACH)處理過(guò)程 (82) 3.4.7 物理上行控制信道(PUCCH)處理過(guò)程 (92) 3.4.8 調(diào)制和上變換 (97) 3.5 下行物理信道與調(diào)制 (97) 3.5.1 物理信道概念與分類(lèi) (97) 3.5.2 時(shí)隙結(jié)構(gòu)和物理資源 (98) 3.5.3 下行物理信道通用處理過(guò)程 (102) 3.5.4 物理下行共享信道(PDSCH)處理過(guò)程 (107) 3.5.5 物理多播信道(PMCH)處理過(guò)程 (107) 3.5.6 物理廣播信道(PBCH)處理過(guò)程 (107) 3.5.7 物理控制格式指示信道(PCFICH)處理過(guò)程 (108) 3.5.8 物理下行控制信道(PDCCH)處理過(guò)程 (109) 3.5.9 物理HARQ指示信道(PHICH)處理過(guò)程 (111) 3.5.10 參考信號(hào)處理過(guò)程 (115) 3.5.11 同步信號(hào)處理過(guò)程 (125) 3.5.12 OFDM基帶信號(hào)發(fā)生器 (128) 3.5.13 調(diào)制和上變換 (129) 3.6 調(diào)制映射通用功能 (129) 第4章 信道復(fù)用、編碼與物理層過(guò)程 (132) 4.1 概述 (132) 4.2 物理信道的映射 (132) 4.3 信道處理流程 (133) 4.3.1 CRC原理與LTE系統(tǒng)CRC計(jì)算 (133) 4.3.2 碼塊的分段和碼塊CRC添加 (135) 4.3.3 信道編碼 (137) 4.3.4 速率匹配 (141) 4.3.5 碼塊級(jí)聯(lián) (143) 4.4 上行傳輸信道與控制信息處理 (144) 4.4.1 隨機(jī)接入信道(RACH) (144) 4.4.2 上行共享信道(UL-SCH) (144) 4.4.3 PUCCH上的控制信息 (155) 4.4.4 UCI信道質(zhì)量信息和HARQ-ACK的信道編碼 (158) 4.5 下行傳輸信道與控制信息處理 (158) 4.5.1 廣播信道(BCH) (158) 4.5.2 下行共享信道、尋呼信道以及多播信道處理 (159) 4.5.3 下行控制信息 (160) 4.5.4 控制格式指示 (168) 4.5.5 HARQ指示(HI) (169) 4.6 物理層過(guò)程 (169) 4.6.1 同步過(guò)程 (169) 4.6.2 功率控制 (170) 4.6.3 隨機(jī)接入過(guò)程 (177) 4.6.4 PDSCH的相關(guān)處理過(guò)程 (181) 4.6.5 ACK/ACK上報(bào)的終端過(guò)程 (201) 4.6.6 PUSCH的相關(guān)處理過(guò)程 (202) 4.6.7 PDCCH的相關(guān)處理過(guò)程 (208) 4.6.8 PUCCH的相關(guān)處理過(guò)程 (210) 4.7 物理層測(cè)量 (212) 4.7.1 UE涉及的測(cè)量能力 (212) 4.7.2 E-UTRAN的測(cè)量能力 (214) 第5章 LTE空口協(xié)議與RRC處理 (216) 5.1 E-UTRAN無(wú)線接口架構(gòu)劃分 (216) 5.2 媒體接入控制(MAC)子層 (217) 5.2.1 MAC子層功能 (217) 5.2.2 MAC子層信道 (218) 5.2.3 MAC的PDU格式和SDU格式 (221) 5.2.4 MAC子層參與的過(guò)程 (222) 5.3 無(wú)線鏈路控制(RLC)子層 (233) 5.3.1 RLC功能 (233) 5.3.2 RLC協(xié)議結(jié)構(gòu) (233) 5.3.3 RLC實(shí)體介紹 (234) 5.4 分組數(shù)據(jù)匯聚(PDCP)子層 (245) 5.4.1 PDCP子層功能 (245) 5.4.2 PDCP的PDU格式 (246) 5.4.3 PDCP子層數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)加密與完整性保護(hù)處理 (247) 5.4.4 PDCP頭壓縮 (250) 5.4.5 PDCP重新建立處理 (251) 5.4.6 PDCP定時(shí)丟棄 (251) 5.5 無(wú)線資源控制(RRC)層 (252) 5.5.1 RRC的狀態(tài) (253) 5.5.2 RRC涉及的相關(guān)處理流程 (257) 5.5.3 典型信令流程簡(jiǎn)介 (265) 第6章 多天線技術(shù) (274) 6.1 多天線技術(shù)概述 (274) 6.2 SISO系統(tǒng)模型 (275) 6.3 MIMO系統(tǒng)模型及優(yōu)點(diǎn) (275) 6.4 分集技術(shù) (276) 6.4.1 空間分集 (276) 6.4.2 頻率分集與時(shí)間分集 (279) 6.5 時(shí)分編碼技術(shù) (279) 6.5.1 空時(shí)塊碼 (279) 6.5.2 空時(shí)格碼 (280) 6.5.3 空時(shí)發(fā)射分集 (280) 6.6 空間復(fù)用技術(shù) (281) 6.6.1 分層空時(shí)碼原理 (281) 6.6.2 分層空時(shí)編碼原理 (282) 6.7 常用空時(shí)技術(shù)應(yīng)用 (283) 6.7.1 基于STBC 的技術(shù) (283) 6.7.2 基于空時(shí)格碼的技術(shù) (283) 6.7.3 基于空間復(fù)用技術(shù) (284) 6.8 通信系統(tǒng)中幾種常用的MIMO模型 (284) 6.8.1 IEEE 802.16e系統(tǒng)中MIMO的使用 (284) 6.8.2 LTE系統(tǒng)中MIMO的使用 (286) 6.9 波束賦形技術(shù) (289) 6.9.1 下行波束賦形介紹 (290) 6.9.2 波束賦形和STC的結(jié)合 (293) 6.10 多天線技術(shù)帶來(lái)的增益 (295) 第7章 LTE后續(xù)演進(jìn) (297) 7.1 概述 (297) 7.2 LTE-A需求與趨勢(shì) (297) 7.3 LTE/LTE-A關(guān)鍵技術(shù)簡(jiǎn)介 (298) 7.3.1 OFDM和SC-FDMA技術(shù) (298) 7.3.2 優(yōu)化MIMO技術(shù) (298) 7.3.3 載波聚合(CA)的協(xié)同通信 (298) 7.3.4 無(wú)線中繼技術(shù) (299) 7.3.5 小區(qū)間的干擾抑制技術(shù) (300) 7.3.6 多點(diǎn)協(xié)同 (301) 7.3.7 調(diào)度算法介紹 (302) 7.4 LTE-A網(wǎng)絡(luò)演進(jìn) (305) 7.4.1 E-MBMS的演進(jìn) (305) 7.4.2 自組織網(wǎng)絡(luò) (306) 7.4.3 家庭基站 (306) 7.5 小結(jié) (306) 縮略語(yǔ) (307) 參考文獻(xiàn) |
精彩內(nèi)容 | |
3)樣值同步:就是要求發(fā)送端和接收端的采樣頻率一致。由于估計(jì)誤差、噪聲干擾、發(fā)射端晶體振蕩器的漂移,接收端采樣時(shí)鐘不可能毫無(wú)誤差地跟蹤發(fā)射端晶體振蕩器的變化,采樣點(diǎn)總會(huì)稍慢或稍快于發(fā)射端時(shí)鐘,因此產(chǎn)生采樣時(shí)鐘頻率偏移。這種誤差量常常可以被忽略,實(shí)際上對(duì)于子載波數(shù)目很大的系統(tǒng),采樣時(shí)鐘頻率偏移會(huì)造成兩方面的影響:一是產(chǎn)生時(shí)變的定時(shí)偏差,導(dǎo)致接收機(jī)必須要跟蹤時(shí)變的相位變化;二是采樣時(shí)鐘頻率的偏移就意味著周期有偏差,因此經(jīng)過(guò)采樣的子載波之間不再保持正交性,從而產(chǎn)生ICI。在利用同步采樣的OFDM。系統(tǒng)中,可以從接收到符號(hào)星座點(diǎn)的相位旋轉(zhuǎn)中得到瞬時(shí)的采樣定時(shí)偏差,數(shù)字鎖相環(huán)利用這一信息去控制壓控振蕩器,以確定采樣時(shí)刻,這樣就可以保證接收機(jī)和發(fā)射機(jī)之間的采樣定時(shí)偏差的均值為零。 由于同步是OFDM技術(shù)中的一個(gè)難點(diǎn),很多OFDM同步算法,主要是針對(duì)循環(huán)擴(kuò)展和特殊的訓(xùn)練序列以及導(dǎo)頻信號(hào)來(lái)進(jìn)行。上述三種同步并不是孤立的,它們之間互相影響,所以一般都是將這幾種同步綜合起來(lái)考慮,實(shí)際系統(tǒng)中同步的實(shí)現(xiàn)一般可分兩步走:第一步是捕獲階段,即進(jìn)行粗同步,使得需同步的參量在一個(gè)較小的范圍內(nèi)變化。第二步是跟蹤階段,即進(jìn)行細(xì)同步以進(jìn)一步減小同步誤差使得同步盡可能精確。3)信道估計(jì)技術(shù)關(guān)于信道估計(jì)的概念以及分類(lèi)在前面的章節(jié)已經(jīng)描述,此處不再過(guò)多描述,僅簡(jiǎn)單回顧一下。無(wú)線通信系統(tǒng)的性能主要受到無(wú)線信道的影響。無(wú)線信道的隨機(jī)性導(dǎo)致接收信號(hào)的幅度、相位和頻率失真,很難進(jìn)行分析。為了恢復(fù)出原始數(shù)據(jù)流,接收端必須先進(jìn)行 ...... |
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