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简介
本书系统阐述蜂窝移动通信系统的无线资源管理机制与网络规划优化技
术,内容包括各种3G制式和3G系统的演进、适合各3G制式和演进系统的无线
资源管理算法、无线网络容量负载评估、接入控制机制、负载控制机制、功
率控制机制、切换控制机制、动态信道分配机制、分组调度机制、CDMA系统
无线网络规划和无线网络优化、0FDM和MIM0系统的资源分配和调度、0FDM干
扰协调等。
本书可供在移动通信领域工作的专业技术人员、管理人员,特别是从事
3G及其演进系统的无线资源算法研究、无线系统仿真、CDMA和OFDM系统网络
规划优化与维护的人员,以及大专院校相关专业的师生阅读参考。本书也可
以作为工程硕士和研究生学习无线网络规划优化和管理等相关课程的教材或
者参考书。
目录
书名页
版权页
目录页
第1章 第三代移动通信系统及其演进
1.1 第三代移动通信系统概述
1.1.1 3G系统的双工模式
1.1.2 TDD-CDMA无线通信系统及其演进
1.1.3 FDD-CDMA无线通信系统及其演进
1.1.4 IMT-Advanced系统
1.2 基于CDMA的3G系统特征
1.2.1 智能天线技术
1.2.2 分集接收技术
1.2.3 编译码技术
1.2.4 调制技术
1.3 OFDM系统特征
1.3.1 OFDM产生背景
1.3.2 OFDM基本原理
1.3.3 OFDM在下一代移动通信中的应用
1.3.4 OFDM系统关键机制
第2章 无线资源管理及性能评估
2.1 GSM系统的无线资源管理机制
2.1.1 硬切换控制
2.1.2 功率控制
2.1.3 信道分配管理
2.2 3G系统无线资源管理机制
2.2.1 无线资源管理组成概述
2.2.2 负载控制
2.2.3 接入控制
2.2.4 功率控制
2.2.5 切换控制
2.2.6 信道分配管理
2.2.7 分组调度技术
2.3 TD-SCDMA系统的无线资源管理机制
2.3.1 智能天线对接入控制的影响
2.3.2 智能天线对负载控制的影响
2.3.3 智能天线技术对功率控制的影响
2.3.4 智能天线技术对切换控制的影响
2.3.5 智能天线技术对DCA的影响
2.3.6 智能天线对分组调度的影响
2.4 下一代蜂窝移动通信系统无线资源管理算法
2.4.1 B3G/4G系统的无线资源管理机制概述
2.4.2 多跳无线接入系统的无线资源管理机制
2.4.3 OFDM系统的无线资源管理
2.4.4 OFDM-MIMO系统的无线资源管理
2.4.5 IMT-Advanced系统的无线资源管理
2.5 无线资源管理机制的性能评估
2.6 移动通信系统链路级仿真
2.6.1 链路级仿真平台组成
2.6.2 链路级性能评估目标
2.7 移动通信系统的系统级仿真
2.7.1 静态系统级仿真方法
2.7.2 动态系统级仿真方法
2.7.3 3G CDMA系统级和链路级仿真接口
2.7.4 OFDM-MIMO系统级仿真接口设计
第3章 CDMA系统容量分析
3.1 FDD-CDMA系统容量分析
3.1.1 基于干扰的容量理论模型
3.1.2 爱尔兰容量理论模型
3.2 基于全向天线的TDD-CDMA系统容量分析
3.2.1 TDD-CDMA系统的干扰机制
3.2.2 上行链路容量分析
3.2.3 下行链路容量分析
3.3 基于智能天线的TDD-CDMA系统容量分析
3.3.1 智能天线模型
3.3.2 基于自适应智能天线的上行链路系统容量分析
3.3.3 基于自适应智能天线的下行链路系统容量分析
3.3.4 基于固定波束切换型智能天线的上行链路容量分析
3.3.5 基于固定波束切换型智能天线的下行链路容量分析
第4章 CDMA系统接入控制机制
4.1 接入控制概述
4.1.1 混合业务下接入控制机制
4.1.2 TDD-CDMA系统中接入控制机制特性
4.2 FDD-CDMA系统接入控制机制
4.2.1 上行链路接入控制机制
4.2.2 下行链路接入控制机制
4.3 基于全向天线的TDD-CDMA接入控制机制
4.3.1 上行链路接入控制机制
4.3.2 下行链路接入控制机制
4.3.3 接入控制机制详细步骤
4.3.4 仿真分析
4.4 基于智能天线的接入控制机制研究
4.4.1 基于自适应智能天线的接入控制机制
4.4.2 基于固定波束切换型智能天线的接入控制机制研究
第5章 CDMA系统负载控制机制
5.1 负载控制概述
5.1.1 过载识别
5.1.2 过载解决
5.2 多业务过载检测机制
5.2.1 过载检测架构
5.2.2 系统模型与容量分析
5.2.3 过载检测需求分析
5.2.4 系统过载定义
5.2.5 过载检测方法1
5.2.6 过载检测方法2
5.3 多业务过载控制算法
5.3.1 基于令牌桶的过载控制算法
5.3.2 基于滑动窗慢启动的过载控制算法
5.4 TDD-CDMA负载控制机制
5.4.1 TDD-CDMA系统负载控制特性
5.4.2 改进的负载控制算法
第6章 CDMA系统功率控制机制
6.1 功率控制简介
6.1.1 功率控制算法分类
6.1.2 影响功率控制性能的因素
6.1.3 功率控制在3G标准中的定义
6.2 WCDMA系统功率控制机制
6.2.1 开环功率控制机制
6.2.2 闭环功率控制
6.2.3 外环功率控制
6.3 TD-SCDMA系统功率控制机制
6.3.1 开环功率控制算法
6.3.2 闭环功率控制算法
6.3.3 外环功率控制算法
6.3.4 采用智能天线技术时的功率控制算法
6.4 传输数据业务时的功率控制算法研究
6.4.1 问题分析
6.4.2 功率控制和速率自适应联合算法
6.5 TDD-CDMA系统快速闭环功率控制算法研究
6.5.1 常规理论模型
6.5.2 功率控制和多用户检测的综合模型
6.6 CDMA系统外环功率控制算法研究
6.6.1 传统外环功率控制算法
6.6.2 改进的外环功率控制算法
6.6.3 自适应测量步长的外环功率控制算法
6.6.4 仿真分析
第7章 CDMA系统切换控制机制
7.1 切换控制机制概述
7.1.1 切换控制算法分类
7.1.2 切换控制流程
7.2 FDD-CDMA系统切换控制机制
7.2.1 硬切换技术
7.2.2 软切换技术
7.2.3 软切换的各种算法
7.2.4 软切换的性能
7.2.5 改进的软切换技术(SSDT)
7.3 基于智能天线技术的接力切换控制机制
7.3.1 接力切换执行策略
7.3.2 接力切换过程
7.3.3 接力切换信令流程
7.3.4 理论性能分析
7.4 TDD-CDMA系统切换控制性能评估
7.4.1 切换测量
7.4.2 切换流程
7.4.3 切换算法
7.4.4 基于全向天线的切换算法仿真分析
7.4.5 基于智能天线技术的切换控制算法仿真分析
7.5 切换控制算法研究
7.5.1 请求排队算法
7.5.2 资源预留算法
7.5.3 基于TDD-CDMA的切换控制算法
7.5.4 仿真分析
第8章 CDMA系统动态信道分配机制
8.1 蜂窝系统信道分配技术
8.1.1 同信道干扰和邻信道干扰
8.1.2 信道分配模型
8.1.3 信道分配方案
8.2 蜂窝移动通信系统动态信道分配技术
8.2.1 基于单业务的DCA
8.2.2 基于混合业务的DCA
8.3 CDMA系统码管理机制
8.3.1 码分配策略
8.3.2 动态码分配算法
8.3.3 WCDMA信道码分配
8.4 TDD-CDMA系统中的DCA机制
8.4.1 DCA算法分类
8.4.2 智能天线技术对DCA的影响
8.5 TDD-CDMA系统慢速DCA机制研究
8.5.1 慢速DCA算法研究
8.5.2 慢速DCA算法策略
8.5.3 慢速DCA算法仿真
8.6 信道调整快速DCA机制研究
8.6.1 改进的信道调整快速DCA算法
8.6.2 仿真分析
8.7 基于交叉时隙干扰的DCA机制
8.7.1 基于最小干扰的DCA
8.7.2 基于最小发射功率的DCA
8.7.3 基于路径损耗的抗基站间干扰DCA
8.7.4 交叉时隙间干扰DCA算法评估
第9章 CDMA系统分组调度机制
9.1 分组调度机制概述
9.1.1 无线调度中的主要问题
9.1.2 无线调度中的常用算法
9.2 3G系统分组调度机制
9.2.1 分组调度信道类型
9.2.2 分组调度算法
9.2.3 分组调度和其他RRM算法关系
9.3 3G增强和演进系统分组调度机制
9.3.1 单载波HSDPA的分组调度机制
9.3.2 多载波HSDPA的分组调度机制
9.3.3 HSUPA系统中的分组调度机制
9.3.4 HSPA+的调度机制
9.3.5 支撑VoIP业务的调度机制
9.4 混合业务分组调度机制研究
9.4.1 轮循调度算法
9.4.2 最大载干比调度算法
9.4.3 比例公平调度算法
9.4.4 服务于多业务的改进比例公平调度算法
9.4.5 算法仿真和评估
第10章 CDMA系统无线网络规划
10.1 CDMA无线网络规划概述
10.1.1 无线网络规划概述
10.1.2 3G网络规划特征
10.1.3 无线网络规划的指导原则
10.1.4 无线网络规划流程
10.1.5 网络规划中的关键问题
10.1.6 TD-SCDMA网络规划特性
10.2 无线网络规划准备
10.2.1 业务模型
10.2.2 天线模型和配置
10.2.3 传播模型
10.3 无线网络预规划
10.3.1 链路预算
10.3.2 容量估算
10.4 无线网络详细规划
10.4.1 规划模型
10.4.2 站址选择
10.4.3 容量规划
10.4.4 频率使用规划方案
10.4.5 覆盖规划
10.4.6 PN码偏置规划
10.4.7 无线资源管理算法规划
10.5 无线网络性能规划验证
10.5.1 规划验证的必要性
10.5.2 规划验证的方法
10.5.3 误差分析
10.6 3G无线网络规划工程内容
10.6.1 CDMA无线网络部署
10.6.2 CDMA基站设计
10.6.3 无线网络容量和覆盖部署
10.6.4 网络规划扩容方案
10.7 电子地图
10.7.1 电子地图在CDMA网络规划中的研究和应用
10.7.2 地理信息系统基本概念
10.7.3 电子地图
10.7.4 网络规划中电子地图定义
10.8 网络测试与数据采集
10.8.1 数据采集要求及测试硬件和软件
10.8.2 测试方法
10.8.3 无线网络质量自动监测系统
第11章 CDMA系统无线网络优化
11.1 网络优化概述
11.1.1 网络优化的概念和内容
11.1.2 移动通信网络优化的范畴
11.1.3 移动通信网络优化内容
11.1.4 网络优化的流程
11.2 网络优化工程
11.2.1 优化手段
11.2.2 网络优化工具
11.2.3 网络优化步骤
11.3 CDMA网络优化技术
11.3.1 CDMA网络优化方法发展现状
11.3.2 CDMA网络优化的必要性
11.3.3 CDMA网络优化的难点
11.4 CDMA网络优化实例
11.4.1 无线网络故障发现、分析和排除
11.4.2 系统覆盖的优化
11.4.3 系统容量的优化
11.4.4 无线掉话原因分析
11.4.5 正确定位网络优化与规划、工程、维护的关系
第12章 OFDM自适应资源分配和调度
12.1 OFDM自适应资源分配
12.1.1 自适应技术原理
12.1.2 自适应功率分配
12.1.3 自适应调制技术
12.1.4 自适应子载波分配技术
12.1.5 联合功率分配和子载波分配机制
12.2 基于OFDM的资源调度机制
12.2.1 系统模型
12.2.2 时频域自适应调度算法
12.3 OFDM系统的多天线技术
12.3.1 MIMO-OFDM系统模型
12.3.2 OFDM系统的MIMO分集和复用
12.3.3 OFDM系统的波束赋形技术
12.4 OFDM-MIMO资源调度
12.4.1 基于MIMO的空时调度算法
12.4.2 OFDM-MIMO的空时调度算法
12.5 干扰抑制技术
12.5.1 下行干扰消除技术
12.5.2 上行干扰消除技术
参考文献
版权页
目录页
第1章 第三代移动通信系统及其演进
1.1 第三代移动通信系统概述
1.1.1 3G系统的双工模式
1.1.2 TDD-CDMA无线通信系统及其演进
1.1.3 FDD-CDMA无线通信系统及其演进
1.1.4 IMT-Advanced系统
1.2 基于CDMA的3G系统特征
1.2.1 智能天线技术
1.2.2 分集接收技术
1.2.3 编译码技术
1.2.4 调制技术
1.3 OFDM系统特征
1.3.1 OFDM产生背景
1.3.2 OFDM基本原理
1.3.3 OFDM在下一代移动通信中的应用
1.3.4 OFDM系统关键机制
第2章 无线资源管理及性能评估
2.1 GSM系统的无线资源管理机制
2.1.1 硬切换控制
2.1.2 功率控制
2.1.3 信道分配管理
2.2 3G系统无线资源管理机制
2.2.1 无线资源管理组成概述
2.2.2 负载控制
2.2.3 接入控制
2.2.4 功率控制
2.2.5 切换控制
2.2.6 信道分配管理
2.2.7 分组调度技术
2.3 TD-SCDMA系统的无线资源管理机制
2.3.1 智能天线对接入控制的影响
2.3.2 智能天线对负载控制的影响
2.3.3 智能天线技术对功率控制的影响
2.3.4 智能天线技术对切换控制的影响
2.3.5 智能天线技术对DCA的影响
2.3.6 智能天线对分组调度的影响
2.4 下一代蜂窝移动通信系统无线资源管理算法
2.4.1 B3G/4G系统的无线资源管理机制概述
2.4.2 多跳无线接入系统的无线资源管理机制
2.4.3 OFDM系统的无线资源管理
2.4.4 OFDM-MIMO系统的无线资源管理
2.4.5 IMT-Advanced系统的无线资源管理
2.5 无线资源管理机制的性能评估
2.6 移动通信系统链路级仿真
2.6.1 链路级仿真平台组成
2.6.2 链路级性能评估目标
2.7 移动通信系统的系统级仿真
2.7.1 静态系统级仿真方法
2.7.2 动态系统级仿真方法
2.7.3 3G CDMA系统级和链路级仿真接口
2.7.4 OFDM-MIMO系统级仿真接口设计
第3章 CDMA系统容量分析
3.1 FDD-CDMA系统容量分析
3.1.1 基于干扰的容量理论模型
3.1.2 爱尔兰容量理论模型
3.2 基于全向天线的TDD-CDMA系统容量分析
3.2.1 TDD-CDMA系统的干扰机制
3.2.2 上行链路容量分析
3.2.3 下行链路容量分析
3.3 基于智能天线的TDD-CDMA系统容量分析
3.3.1 智能天线模型
3.3.2 基于自适应智能天线的上行链路系统容量分析
3.3.3 基于自适应智能天线的下行链路系统容量分析
3.3.4 基于固定波束切换型智能天线的上行链路容量分析
3.3.5 基于固定波束切换型智能天线的下行链路容量分析
第4章 CDMA系统接入控制机制
4.1 接入控制概述
4.1.1 混合业务下接入控制机制
4.1.2 TDD-CDMA系统中接入控制机制特性
4.2 FDD-CDMA系统接入控制机制
4.2.1 上行链路接入控制机制
4.2.2 下行链路接入控制机制
4.3 基于全向天线的TDD-CDMA接入控制机制
4.3.1 上行链路接入控制机制
4.3.2 下行链路接入控制机制
4.3.3 接入控制机制详细步骤
4.3.4 仿真分析
4.4 基于智能天线的接入控制机制研究
4.4.1 基于自适应智能天线的接入控制机制
4.4.2 基于固定波束切换型智能天线的接入控制机制研究
第5章 CDMA系统负载控制机制
5.1 负载控制概述
5.1.1 过载识别
5.1.2 过载解决
5.2 多业务过载检测机制
5.2.1 过载检测架构
5.2.2 系统模型与容量分析
5.2.3 过载检测需求分析
5.2.4 系统过载定义
5.2.5 过载检测方法1
5.2.6 过载检测方法2
5.3 多业务过载控制算法
5.3.1 基于令牌桶的过载控制算法
5.3.2 基于滑动窗慢启动的过载控制算法
5.4 TDD-CDMA负载控制机制
5.4.1 TDD-CDMA系统负载控制特性
5.4.2 改进的负载控制算法
第6章 CDMA系统功率控制机制
6.1 功率控制简介
6.1.1 功率控制算法分类
6.1.2 影响功率控制性能的因素
6.1.3 功率控制在3G标准中的定义
6.2 WCDMA系统功率控制机制
6.2.1 开环功率控制机制
6.2.2 闭环功率控制
6.2.3 外环功率控制
6.3 TD-SCDMA系统功率控制机制
6.3.1 开环功率控制算法
6.3.2 闭环功率控制算法
6.3.3 外环功率控制算法
6.3.4 采用智能天线技术时的功率控制算法
6.4 传输数据业务时的功率控制算法研究
6.4.1 问题分析
6.4.2 功率控制和速率自适应联合算法
6.5 TDD-CDMA系统快速闭环功率控制算法研究
6.5.1 常规理论模型
6.5.2 功率控制和多用户检测的综合模型
6.6 CDMA系统外环功率控制算法研究
6.6.1 传统外环功率控制算法
6.6.2 改进的外环功率控制算法
6.6.3 自适应测量步长的外环功率控制算法
6.6.4 仿真分析
第7章 CDMA系统切换控制机制
7.1 切换控制机制概述
7.1.1 切换控制算法分类
7.1.2 切换控制流程
7.2 FDD-CDMA系统切换控制机制
7.2.1 硬切换技术
7.2.2 软切换技术
7.2.3 软切换的各种算法
7.2.4 软切换的性能
7.2.5 改进的软切换技术(SSDT)
7.3 基于智能天线技术的接力切换控制机制
7.3.1 接力切换执行策略
7.3.2 接力切换过程
7.3.3 接力切换信令流程
7.3.4 理论性能分析
7.4 TDD-CDMA系统切换控制性能评估
7.4.1 切换测量
7.4.2 切换流程
7.4.3 切换算法
7.4.4 基于全向天线的切换算法仿真分析
7.4.5 基于智能天线技术的切换控制算法仿真分析
7.5 切换控制算法研究
7.5.1 请求排队算法
7.5.2 资源预留算法
7.5.3 基于TDD-CDMA的切换控制算法
7.5.4 仿真分析
第8章 CDMA系统动态信道分配机制
8.1 蜂窝系统信道分配技术
8.1.1 同信道干扰和邻信道干扰
8.1.2 信道分配模型
8.1.3 信道分配方案
8.2 蜂窝移动通信系统动态信道分配技术
8.2.1 基于单业务的DCA
8.2.2 基于混合业务的DCA
8.3 CDMA系统码管理机制
8.3.1 码分配策略
8.3.2 动态码分配算法
8.3.3 WCDMA信道码分配
8.4 TDD-CDMA系统中的DCA机制
8.4.1 DCA算法分类
8.4.2 智能天线技术对DCA的影响
8.5 TDD-CDMA系统慢速DCA机制研究
8.5.1 慢速DCA算法研究
8.5.2 慢速DCA算法策略
8.5.3 慢速DCA算法仿真
8.6 信道调整快速DCA机制研究
8.6.1 改进的信道调整快速DCA算法
8.6.2 仿真分析
8.7 基于交叉时隙干扰的DCA机制
8.7.1 基于最小干扰的DCA
8.7.2 基于最小发射功率的DCA
8.7.3 基于路径损耗的抗基站间干扰DCA
8.7.4 交叉时隙间干扰DCA算法评估
第9章 CDMA系统分组调度机制
9.1 分组调度机制概述
9.1.1 无线调度中的主要问题
9.1.2 无线调度中的常用算法
9.2 3G系统分组调度机制
9.2.1 分组调度信道类型
9.2.2 分组调度算法
9.2.3 分组调度和其他RRM算法关系
9.3 3G增强和演进系统分组调度机制
9.3.1 单载波HSDPA的分组调度机制
9.3.2 多载波HSDPA的分组调度机制
9.3.3 HSUPA系统中的分组调度机制
9.3.4 HSPA+的调度机制
9.3.5 支撑VoIP业务的调度机制
9.4 混合业务分组调度机制研究
9.4.1 轮循调度算法
9.4.2 最大载干比调度算法
9.4.3 比例公平调度算法
9.4.4 服务于多业务的改进比例公平调度算法
9.4.5 算法仿真和评估
第10章 CDMA系统无线网络规划
10.1 CDMA无线网络规划概述
10.1.1 无线网络规划概述
10.1.2 3G网络规划特征
10.1.3 无线网络规划的指导原则
10.1.4 无线网络规划流程
10.1.5 网络规划中的关键问题
10.1.6 TD-SCDMA网络规划特性
10.2 无线网络规划准备
10.2.1 业务模型
10.2.2 天线模型和配置
10.2.3 传播模型
10.3 无线网络预规划
10.3.1 链路预算
10.3.2 容量估算
10.4 无线网络详细规划
10.4.1 规划模型
10.4.2 站址选择
10.4.3 容量规划
10.4.4 频率使用规划方案
10.4.5 覆盖规划
10.4.6 PN码偏置规划
10.4.7 无线资源管理算法规划
10.5 无线网络性能规划验证
10.5.1 规划验证的必要性
10.5.2 规划验证的方法
10.5.3 误差分析
10.6 3G无线网络规划工程内容
10.6.1 CDMA无线网络部署
10.6.2 CDMA基站设计
10.6.3 无线网络容量和覆盖部署
10.6.4 网络规划扩容方案
10.7 电子地图
10.7.1 电子地图在CDMA网络规划中的研究和应用
10.7.2 地理信息系统基本概念
10.7.3 电子地图
10.7.4 网络规划中电子地图定义
10.8 网络测试与数据采集
10.8.1 数据采集要求及测试硬件和软件
10.8.2 测试方法
10.8.3 无线网络质量自动监测系统
第11章 CDMA系统无线网络优化
11.1 网络优化概述
11.1.1 网络优化的概念和内容
11.1.2 移动通信网络优化的范畴
11.1.3 移动通信网络优化内容
11.1.4 网络优化的流程
11.2 网络优化工程
11.2.1 优化手段
11.2.2 网络优化工具
11.2.3 网络优化步骤
11.3 CDMA网络优化技术
11.3.1 CDMA网络优化方法发展现状
11.3.2 CDMA网络优化的必要性
11.3.3 CDMA网络优化的难点
11.4 CDMA网络优化实例
11.4.1 无线网络故障发现、分析和排除
11.4.2 系统覆盖的优化
11.4.3 系统容量的优化
11.4.4 无线掉话原因分析
11.4.5 正确定位网络优化与规划、工程、维护的关系
第12章 OFDM自适应资源分配和调度
12.1 OFDM自适应资源分配
12.1.1 自适应技术原理
12.1.2 自适应功率分配
12.1.3 自适应调制技术
12.1.4 自适应子载波分配技术
12.1.5 联合功率分配和子载波分配机制
12.2 基于OFDM的资源调度机制
12.2.1 系统模型
12.2.2 时频域自适应调度算法
12.3 OFDM系统的多天线技术
12.3.1 MIMO-OFDM系统模型
12.3.2 OFDM系统的MIMO分集和复用
12.3.3 OFDM系统的波束赋形技术
12.4 OFDM-MIMO资源调度
12.4.1 基于MIMO的空时调度算法
12.4.2 OFDM-MIMO的空时调度算法
12.5 干扰抑制技术
12.5.1 下行干扰消除技术
12.5.2 上行干扰消除技术
参考文献
无线资源管理与3G网络规划优化
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ:4006604884
云图客服:
用户发送的提问,这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题,这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
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