圖書簡介
品牌:圖書詳情 商品基本信息,請以下列介紹為準 商品名稱: 協(xié)同無線通信原理與應用 作者: 彭木根,王文博 等編著 市場價: 40元 文軒網(wǎng)價: 32.4元【81折】 ISBN號: 9787111251965 出版社: 機械工業(yè)出版社 商品類型: 圖書
其他參考信息(以實物為準) 裝幀:平裝 開本:16開 語種:中文 出版時間:2010-09-03 版次: 頁數(shù): 印刷時間:2008-12-01 印次: 字數(shù):485.00千字 溫馨提示:出版時間超過3年的圖書,因長時間儲存可能會產(chǎn)生紙張缺陷,敬請諒解!
主編推薦 本書內(nèi)容源于作者在協(xié)同通信理論方面多年學習和研究積累,全面深入介紹了協(xié)同通信的歷史背景、基本原理、關鍵技術、先進算法、實際應用以及未來發(fā)展趨勢等。全書共分14章,具體內(nèi)容包括協(xié)同信息理論基礎、協(xié)同無線信道容量、MIMO技術協(xié)同分集復用理論、協(xié)同中繼分集復用自適應、協(xié)同無線資源分配、基于協(xié)同機理的異構(gòu)無線網(wǎng)絡融合等。
內(nèi)容簡介 本書系統(tǒng)深入地介紹了無線協(xié)同通信的歷史背景、理論基礎、基本原理、通信機制、關鍵算法、實際應用以及未來發(fā)展趨勢等。具體內(nèi)容包括協(xié)同通信理論的提出和發(fā)展背景、研究現(xiàn)狀、協(xié)同通信相關的信息理論基礎、協(xié)同通信信息容量、協(xié)同信道編碼和協(xié)同空時編碼、協(xié)同網(wǎng)絡編碼、MIMO協(xié)同分集復用自適應、協(xié)同多天線、協(xié)同中繼分集復用自適應、多用戶協(xié)同、協(xié)同資源分配、協(xié)同功率分配、協(xié)同中繼選擇、基于協(xié)同的異構(gòu)無線網(wǎng)絡融合、異構(gòu)協(xié)同基本原理和關鍵理論等。
本書可供從事下一代寬帶移動通信研究的專業(yè)技術人員、管理人員,特別是從事協(xié)同通信理論研究和算法設計人員作為專業(yè)書籍使用。本書也可以供學習協(xié)同通信理論的大專院校相關專業(yè)師生閱讀參考,作為協(xié)同通信理論的教材和學習參考書使用。
目錄 前言
第1章 下一代寬帶移動通信系統(tǒng)先進理論
1.1 無線Mesh組網(wǎng)技術
1.1.1 無線Mesh網(wǎng)絡的協(xié)議層設計
1.1.2 無線Mesh網(wǎng)絡干擾分析和容量模型
1.1.3 無線Mesh網(wǎng)絡路由和調(diào)度機制
1.1.4 多接口多信道無線Mesh網(wǎng)絡
1.2 認知無線電
1.2.1 無線傳輸場景分析
1.2.2 信道的狀態(tài)估計及容量預測
1.2.3 自適應頻譜資源分配技術和頻譜管理
1.3 泛在無線網(wǎng)絡
1.3.1 泛在無線網(wǎng)絡的互聯(lián)和融合
1.3.2 泛在無線網(wǎng)絡的關鍵技術
1.4 協(xié)同通信
1.4.1 協(xié)同理論發(fā)展概述
1.4.2 同構(gòu)協(xié)同通信理論
1.4.3 異構(gòu)協(xié)同通信理論
參考文獻
第2章 協(xié)同信息理論基礎
2.1 信息熵
2.1.1 信息熵的定義
2.1.2 信息熵的數(shù)學性質(zhì)
2.1.3 聯(lián)合熵與條件熵
2.1.4 互信息
2.1.5 連續(xù)隨機變量的熵和互信息
2.2 信道與信道容量
2.2.1 信道的定義
2.2.2 離散無記憶信道容量
2.2.3 高斯信道容量
2.2.4 加性噪聲信道容量
2.3 網(wǎng)絡信息論
2.3.1 最大流-最小割定理
2.3.2 葛斯多接入信道
2.3.3 高斯廣播信道
參考文獻
第3章 協(xié)同無線信道容量
3.1 三節(jié)點中繼信道模型
3.1.1 全雙工可退化三節(jié)點協(xié)同中繼信道
3.1.2 半雙工協(xié)同中繼方法
3.1.3 半雙工解碼-轉(zhuǎn)發(fā)中繼
3.1.4 半雙工放大-轉(zhuǎn)發(fā)中繼
3.1.5 半雙工選擇性中繼
3.1.6 半雙工增加性中繼
3.2 多節(jié)點高斯協(xié)同中繼信道
3.2.1 典型多中繼節(jié)點高斯協(xié)同信道容量
3.2.2 多天線中繼節(jié)點高斯協(xié)同信道容量
3.3 異構(gòu)多節(jié)點高斯協(xié)同中繼信道
參考文獻
第4章 協(xié)同分布式空時編碼
4.1 協(xié)同編碼分集技術
4.1.1 基本原理
4.1.2 協(xié)同編碼的性能分析
4.2 協(xié)同嵌入式空時編碼
4.2.1 應用DSTC的協(xié)同系統(tǒng)模型
4.2.2 GDESTC編碼設計
4.2.3 GDESTC接收機算法
4.3 協(xié)同分布式卷積編碼
4.3.1 卷積編碼原理
4.3.2 協(xié)同卷積編碼方案
4.3.3 協(xié)同卷積編碼理論分析
4.3.4 協(xié)同卷積編碼性能分析
4.4 協(xié)同分布式Turbo編碼
4.4.1 Turbo編碼原理
4.4.2 協(xié)同分布式Turbo編碼原理
4.4.3 DCTC的資源分配成功率理論分析
4.5 協(xié)同分布式LDPC編碼
4.5.1 LDPC的編碼基本原理
4.5.2 協(xié)同的LDPC
4.5.3 仿真結(jié)果
參考文獻
第5章 協(xié)同網(wǎng)絡編碼
5.1 網(wǎng)絡編碼的歷史發(fā)展
5.1.1 網(wǎng)絡編碼研究概述
5.1.2 網(wǎng)絡編碼的優(yōu)缺點
5.1.3 網(wǎng)絡編碼的研究現(xiàn)狀
5.1.4 網(wǎng)絡編碼在無線網(wǎng)絡中的應用
5.2 網(wǎng)絡編碼基本原理
5.2.1 網(wǎng)絡編碼理論基礎知識
5.2.2 網(wǎng)絡編碼模型
5.2.3 網(wǎng)絡編碼處理過程
5.3 線性網(wǎng)絡編碼
5.3.1 線性網(wǎng)絡編碼的基本概念
5.3.2 線性網(wǎng)絡編碼的代數(shù)構(gòu)架
5.3.3 線性網(wǎng)絡編碼的實現(xiàn)
5.3.4 線性網(wǎng)絡編碼在無線組播網(wǎng)絡中的應用
5.4 物理層網(wǎng)絡編碼
5.4.1 物理層網(wǎng)絡編碼的簡單舉例說明
5.4.2 物理層網(wǎng)絡編碼的調(diào)制解調(diào)映射原則
5.4.3 物理層網(wǎng)絡編碼在常規(guī)線性網(wǎng)絡中的應用
5.4.4 物理層網(wǎng)絡編碼的資源分配
5.4.5 物理層網(wǎng)絡編碼的問題
5.5 協(xié)同網(wǎng)絡編碼
5.5.1 單向協(xié)同網(wǎng)絡編碼
5.5.2 雙向協(xié)同網(wǎng)絡編碼
5.6 適合網(wǎng)絡編碼的路由和調(diào)度機制
5.6.1 適合網(wǎng)絡編碼的路由機制
5.6.2 適合網(wǎng)絡編碼的調(diào)度機制
參考文獻
第6章 MIMO技術協(xié)同分集復用理論
6.1 預備知識
6.1.1 分集度與復用度
6.1.2 多天線系統(tǒng)的容量公式
6.1.3 歸一化的數(shù)據(jù)速率
6.2 MIMO信道理論模型
6.3 分集復用最佳協(xié)同性能
6.3.1 中斷概率分析
6.3.2 d*(r)的上下邊界
6.3.3 最佳協(xié)同性能
6.4 協(xié)同分集復用應用
6.4.1 正交設計
6.4.2 V-BLAST應用
6.4.3 D-BLAST應用
參考文獻
第7章 協(xié)同多天線技術
7.1 虛擬天線陣技術背景
7.1.1 技術背景
7.1.2相關系統(tǒng)和標準
7.2 虛擬天線陣技術原理
7.2.1 系統(tǒng)模型
7.2.2 MIMO系統(tǒng)容量
7.2.3 正交MIMO系統(tǒng)容量
7.2.4 近似的MIMO系統(tǒng)容量
參考文獻
第8章 協(xié)同中繼分集復用自適應
8.1 預備知識
8.1.1 基本概念
8.1.2 基本結(jié)論
8.1.3 信道模型
8.2 配置多天線的單中繼分集復用
8.2.1 全雙工模式
8.2.2 半雙工模式
8.3 配置多天線的多中繼分集復用
8.3.1 信道模型
8.3.2 單天線節(jié)點
8.3.3 多天線節(jié)點
8.4 虛擬MIMO信道與MIMO信道的性能比較
8.4.1 單源終節(jié)點對+雙中繼節(jié)點模型
8.4.2 雙源和雙目的節(jié)點模型
參考文獻
第9章 多用戶協(xié)同通信
9.1 多用戶協(xié)同分集原理
9.1.1 多用戶協(xié)同分集系統(tǒng)模型
9.1.2 多用戶協(xié)同可達速率域
9.1.3 多用戶協(xié)同鏈路中斷概率
9.1.4 多用戶協(xié)同小區(qū)覆蓋
9.1.5 多用戶協(xié)同分集的應用與研究
9.2 無信道瞬時反饋信息下的多用戶協(xié)同分集
9.2.1 協(xié)同策略
9.2.2 系統(tǒng)吞吐量
9.3 協(xié)作多用戶分集路由
9.3.1 基礎架構(gòu)型多跳網(wǎng)絡中多用戶協(xié)同分集路由
9.3.2 CIMDR協(xié)議
9.3.3 多用戶協(xié)同的激勵制度
9.3.4 性能比較與結(jié)論
9.4 多用戶伺機協(xié)同
9.4.1 多用戶伺機協(xié)同系統(tǒng)模型
9.4.2 多用戶伺機協(xié)同協(xié)議
9.4.3 穩(wěn)定域分析
參考文獻
第10章 協(xié)同無線資源分配
10.1 協(xié)同MIMO通信
10.2 遍歷信道無線資源分配
10.2.1 遍歷信道容量
10.2.2 不考慮無線資源復用的情況
10.2.3 考慮無線資源復用的情況
10.3 非遍歷信道資源分配
10.3.1 非遍歷信道容量
10.3.2 不考慮無線資源復用的情況
10.3.3 考慮無線資源復用的情況
10.4 頻率選擇性信道資源分配
10.4.1 頻率選擇性信道
10.4.2 基于OFDMA系統(tǒng)的頻選信道資源分配
10.4.3 性能分析
參考文獻
第11章 協(xié)同功率分配
11.1 三節(jié)點兩跳鍺錯誤比特概率的協(xié)同中繼選擇
12.3.1 基于三節(jié)點模型下的錯誤比特概率計算及中繼選擇
12.3.2 多節(jié)點模型下的錯誤比特概率計算及中繼選擇
12.4 基于容量增益門限值的中繼節(jié)點選取
12.4.1 研究背景
12.4.2 中繼節(jié)點選擇方法
12.4.3 仿真結(jié)果分析
參考文獻
第13章 基于協(xié)同機理的異構(gòu)無線網(wǎng)絡融合
13.1 異構(gòu)無線網(wǎng)絡融合架構(gòu)
13.1.1 基于多接入技術無線資源管理的網(wǎng)絡融合
13.1.2 基于通用無線資源管理的網(wǎng)絡融合
13.1.3 基于聯(lián)合無線資源管理的網(wǎng)絡融合
13.2 IEEE 802.21 MIH協(xié)議
13.2.1 IEEE 802.21協(xié)議介紹
13.2.2 MIH功能
13.2.3 IEEE 802.21功能需求與應用
13.3 異構(gòu)無線網(wǎng)絡融合的關鍵機制
13.3.1 多無線接入選擇
13.3.2 異構(gòu)無線負載均衡
13.3.3 異構(gòu)尋呼
13.4 基于異構(gòu)協(xié)同中繼的多無線網(wǎng)絡融合
13.4.1 異構(gòu)協(xié)同網(wǎng)絡融合協(xié)議模型
13.4.2 協(xié)同多無線資源管理機制
參考文獻
第14章 無線異構(gòu)協(xié)同傳輸理論
14.1 異構(gòu)協(xié)同分集性能
14.1.1 異構(gòu)協(xié)同分集系統(tǒng)模型
14.1.2 異構(gòu)協(xié)同分集性能
14.2 異構(gòu)協(xié)同無線資源管理
14.2.1 異構(gòu)協(xié)同中繼節(jié)點選擇
14.2.2 異構(gòu)協(xié)同中繼功率分配
14.2.3 異構(gòu)協(xié)同中繼選擇和功率分配的聯(lián)合優(yōu)化
14.3 異構(gòu)協(xié)同MIMO容量
14.3.1 通用異構(gòu)無線MIMO中繼信道容量
14.3.2 基于中繼簇的異構(gòu)無線MIMO中繼信道容量
參考文獻
精彩內(nèi)容 第1章 下一代寬帶移動通信系統(tǒng)先進理論
隨著因特網(wǎng)及多媒體技術的快速發(fā)展,用戶希望無線通信系統(tǒng)能夠提供更加豐富的業(yè)務,例如因特網(wǎng)接人、圖像傳送、視頻點播、數(shù)據(jù)互傳、實時電視節(jié)目等數(shù)據(jù)或多媒體業(yè)務。對于運營商來說,則更希望下一代的通信系統(tǒng)能夠更易于加載各類新業(yè)務及融合新技術,而無需頻繁地進行系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和設備的變動,這些需求開始使得無線通信模式發(fā)生前所未有的變化。
在2005年10月18日結(jié)束的ITU.R WP8F的第17次會議上,國際電信聯(lián)盟(ITU)給了后三代移動通信系統(tǒng)(B3G)技術一個正式的名稱IMT.Advanced。國際電信聯(lián)盟的定義如下:IMT.2000技術和IMT.Advanced技術擁有一個共同的前綴——“IMT”,表示國際移動通信;當前的寬帶碼分多址(WCDMA)、高速下行分組接人(HSDPA)等技術統(tǒng)稱為IMT-2000技術;未來新的空中接口技術,叫做IMT—Advanced技術。預計于2010年前后開始商用,2015年開始大規(guī)模部署。
雖然3G及其增強和演進通信系統(tǒng)可以比現(xiàn)有2G移動通信系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸速率快上千倍,但是仍無法滿足未來多媒體的通信需求,83G移動通信系統(tǒng)的提出希望能滿足更大的數(shù)據(jù)傳輸速率需求。按照ITU對IMT.Advanced的定義,當用戶處于靜止或者低速移動時,IMT—Advanced應當
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品牌:圖書
商品基本信息,請以下列介紹為準 | |
商品名稱: | 協(xié)同無線通信原理與應用 |
作者: | 彭木根,王文博 等編著 |
市場價: | 40元 |
文軒網(wǎng)價: | 32.4元【81折】 |
ISBN號: | 9787111251965 |
出版社: | 機械工業(yè)出版社 |
商品類型: | 圖書 |
其他參考信息(以實物為準) | ||
裝幀:平裝 | 開本:16開 | 語種:中文 |
出版時間:2010-09-03 | 版次: | 頁數(shù): |
印刷時間:2008-12-01 | 印次: | 字數(shù):485.00千字 |
溫馨提示:出版時間超過3年的圖書,因長時間儲存可能會產(chǎn)生紙張缺陷,敬請諒解! |
主編推薦 | |
本書內(nèi)容源于作者在協(xié)同通信理論方面多年學習和研究積累,全面深入介紹了協(xié)同通信的歷史背景、基本原理、關鍵技術、先進算法、實際應用以及未來發(fā)展趨勢等。全書共分14章,具體內(nèi)容包括協(xié)同信息理論基礎、協(xié)同無線信道容量、MIMO技術協(xié)同分集復用理論、協(xié)同中繼分集復用自適應、協(xié)同無線資源分配、基于協(xié)同機理的異構(gòu)無線網(wǎng)絡融合等。 |
內(nèi)容簡介 | |
本書系統(tǒng)深入地介紹了無線協(xié)同通信的歷史背景、理論基礎、基本原理、通信機制、關鍵算法、實際應用以及未來發(fā)展趨勢等。具體內(nèi)容包括協(xié)同通信理論的提出和發(fā)展背景、研究現(xiàn)狀、協(xié)同通信相關的信息理論基礎、協(xié)同通信信息容量、協(xié)同信道編碼和協(xié)同空時編碼、協(xié)同網(wǎng)絡編碼、MIMO協(xié)同分集復用自適應、協(xié)同多天線、協(xié)同中繼分集復用自適應、多用戶協(xié)同、協(xié)同資源分配、協(xié)同功率分配、協(xié)同中繼選擇、基于協(xié)同的異構(gòu)無線網(wǎng)絡融合、異構(gòu)協(xié)同基本原理和關鍵理論等。 本書可供從事下一代寬帶移動通信研究的專業(yè)技術人員、管理人員,特別是從事協(xié)同通信理論研究和算法設計人員作為專業(yè)書籍使用。本書也可以供學習協(xié)同通信理論的大專院校相關專業(yè)師生閱讀參考,作為協(xié)同通信理論的教材和學習參考書使用。 |
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前言 第1章 下一代寬帶移動通信系統(tǒng)先進理論 1.1 無線Mesh組網(wǎng)技術 1.1.1 無線Mesh網(wǎng)絡的協(xié)議層設計 1.1.2 無線Mesh網(wǎng)絡干擾分析和容量模型 1.1.3 無線Mesh網(wǎng)絡路由和調(diào)度機制 1.1.4 多接口多信道無線Mesh網(wǎng)絡 1.2 認知無線電 1.2.1 無線傳輸場景分析 1.2.2 信道的狀態(tài)估計及容量預測 1.2.3 自適應頻譜資源分配技術和頻譜管理 1.3 泛在無線網(wǎng)絡 1.3.1 泛在無線網(wǎng)絡的互聯(lián)和融合 1.3.2 泛在無線網(wǎng)絡的關鍵技術 1.4 協(xié)同通信 1.4.1 協(xié)同理論發(fā)展概述 1.4.2 同構(gòu)協(xié)同通信理論 1.4.3 異構(gòu)協(xié)同通信理論 參考文獻 第2章 協(xié)同信息理論基礎 2.1 信息熵 2.1.1 信息熵的定義 2.1.2 信息熵的數(shù)學性質(zhì) 2.1.3 聯(lián)合熵與條件熵 2.1.4 互信息 2.1.5 連續(xù)隨機變量的熵和互信息 2.2 信道與信道容量 2.2.1 信道的定義 2.2.2 離散無記憶信道容量 2.2.3 高斯信道容量 2.2.4 加性噪聲信道容量 2.3 網(wǎng)絡信息論 2.3.1 最大流-最小割定理 2.3.2 葛斯多接入信道 2.3.3 高斯廣播信道 參考文獻 第3章 協(xié)同無線信道容量 3.1 三節(jié)點中繼信道模型 3.1.1 全雙工可退化三節(jié)點協(xié)同中繼信道 3.1.2 半雙工協(xié)同中繼方法 3.1.3 半雙工解碼-轉(zhuǎn)發(fā)中繼 3.1.4 半雙工放大-轉(zhuǎn)發(fā)中繼 3.1.5 半雙工選擇性中繼 3.1.6 半雙工增加性中繼 3.2 多節(jié)點高斯協(xié)同中繼信道 3.2.1 典型多中繼節(jié)點高斯協(xié)同信道容量 3.2.2 多天線中繼節(jié)點高斯協(xié)同信道容量 3.3 異構(gòu)多節(jié)點高斯協(xié)同中繼信道 參考文獻 第4章 協(xié)同分布式空時編碼 4.1 協(xié)同編碼分集技術 4.1.1 基本原理 4.1.2 協(xié)同編碼的性能分析 4.2 協(xié)同嵌入式空時編碼 4.2.1 應用DSTC的協(xié)同系統(tǒng)模型 4.2.2 GDESTC編碼設計 4.2.3 GDESTC接收機算法 4.3 協(xié)同分布式卷積編碼 4.3.1 卷積編碼原理 4.3.2 協(xié)同卷積編碼方案 4.3.3 協(xié)同卷積編碼理論分析 4.3.4 協(xié)同卷積編碼性能分析 4.4 協(xié)同分布式Turbo編碼 4.4.1 Turbo編碼原理 4.4.2 協(xié)同分布式Turbo編碼原理 4.4.3 DCTC的資源分配成功率理論分析 4.5 協(xié)同分布式LDPC編碼 4.5.1 LDPC的編碼基本原理 4.5.2 協(xié)同的LDPC 4.5.3 仿真結(jié)果 參考文獻 第5章 協(xié)同網(wǎng)絡編碼 5.1 網(wǎng)絡編碼的歷史發(fā)展 5.1.1 網(wǎng)絡編碼研究概述 5.1.2 網(wǎng)絡編碼的優(yōu)缺點 5.1.3 網(wǎng)絡編碼的研究現(xiàn)狀 5.1.4 網(wǎng)絡編碼在無線網(wǎng)絡中的應用 5.2 網(wǎng)絡編碼基本原理 5.2.1 網(wǎng)絡編碼理論基礎知識 5.2.2 網(wǎng)絡編碼模型 5.2.3 網(wǎng)絡編碼處理過程 5.3 線性網(wǎng)絡編碼 5.3.1 線性網(wǎng)絡編碼的基本概念 5.3.2 線性網(wǎng)絡編碼的代數(shù)構(gòu)架 5.3.3 線性網(wǎng)絡編碼的實現(xiàn) 5.3.4 線性網(wǎng)絡編碼在無線組播網(wǎng)絡中的應用 5.4 物理層網(wǎng)絡編碼 5.4.1 物理層網(wǎng)絡編碼的簡單舉例說明 5.4.2 物理層網(wǎng)絡編碼的調(diào)制解調(diào)映射原則 5.4.3 物理層網(wǎng)絡編碼在常規(guī)線性網(wǎng)絡中的應用 5.4.4 物理層網(wǎng)絡編碼的資源分配 5.4.5 物理層網(wǎng)絡編碼的問題 5.5 協(xié)同網(wǎng)絡編碼 5.5.1 單向協(xié)同網(wǎng)絡編碼 5.5.2 雙向協(xié)同網(wǎng)絡編碼 5.6 適合網(wǎng)絡編碼的路由和調(diào)度機制 5.6.1 適合網(wǎng)絡編碼的路由機制 5.6.2 適合網(wǎng)絡編碼的調(diào)度機制 參考文獻 第6章 MIMO技術協(xié)同分集復用理論 6.1 預備知識 6.1.1 分集度與復用度 6.1.2 多天線系統(tǒng)的容量公式 6.1.3 歸一化的數(shù)據(jù)速率 6.2 MIMO信道理論模型 6.3 分集復用最佳協(xié)同性能 6.3.1 中斷概率分析 6.3.2 d*(r)的上下邊界 6.3.3 最佳協(xié)同性能 6.4 協(xié)同分集復用應用 6.4.1 正交設計 6.4.2 V-BLAST應用 6.4.3 D-BLAST應用 參考文獻 第7章 協(xié)同多天線技術 7.1 虛擬天線陣技術背景 7.1.1 技術背景 7.1.2相關系統(tǒng)和標準 7.2 虛擬天線陣技術原理 7.2.1 系統(tǒng)模型 7.2.2 MIMO系統(tǒng)容量 7.2.3 正交MIMO系統(tǒng)容量 7.2.4 近似的MIMO系統(tǒng)容量 參考文獻 第8章 協(xié)同中繼分集復用自適應 8.1 預備知識 8.1.1 基本概念 8.1.2 基本結(jié)論 8.1.3 信道模型 8.2 配置多天線的單中繼分集復用 8.2.1 全雙工模式 8.2.2 半雙工模式 8.3 配置多天線的多中繼分集復用 8.3.1 信道模型 8.3.2 單天線節(jié)點 8.3.3 多天線節(jié)點 8.4 虛擬MIMO信道與MIMO信道的性能比較 8.4.1 單源終節(jié)點對+雙中繼節(jié)點模型 8.4.2 雙源和雙目的節(jié)點模型 參考文獻 第9章 多用戶協(xié)同通信 9.1 多用戶協(xié)同分集原理 9.1.1 多用戶協(xié)同分集系統(tǒng)模型 9.1.2 多用戶協(xié)同可達速率域 9.1.3 多用戶協(xié)同鏈路中斷概率 9.1.4 多用戶協(xié)同小區(qū)覆蓋 9.1.5 多用戶協(xié)同分集的應用與研究 9.2 無信道瞬時反饋信息下的多用戶協(xié)同分集 9.2.1 協(xié)同策略 9.2.2 系統(tǒng)吞吐量 9.3 協(xié)作多用戶分集路由 9.3.1 基礎架構(gòu)型多跳網(wǎng)絡中多用戶協(xié)同分集路由 9.3.2 CIMDR協(xié)議 9.3.3 多用戶協(xié)同的激勵制度 9.3.4 性能比較與結(jié)論 9.4 多用戶伺機協(xié)同 9.4.1 多用戶伺機協(xié)同系統(tǒng)模型 9.4.2 多用戶伺機協(xié)同協(xié)議 9.4.3 穩(wěn)定域分析 參考文獻 第10章 協(xié)同無線資源分配 10.1 協(xié)同MIMO通信 10.2 遍歷信道無線資源分配 10.2.1 遍歷信道容量 10.2.2 不考慮無線資源復用的情況 10.2.3 考慮無線資源復用的情況 10.3 非遍歷信道資源分配 10.3.1 非遍歷信道容量 10.3.2 不考慮無線資源復用的情況 10.3.3 考慮無線資源復用的情況 10.4 頻率選擇性信道資源分配 10.4.1 頻率選擇性信道 10.4.2 基于OFDMA系統(tǒng)的頻選信道資源分配 10.4.3 性能分析 參考文獻 第11章 協(xié)同功率分配 11.1 三節(jié)點兩跳鍺錯誤比特概率的協(xié)同中繼選擇 12.3.1 基于三節(jié)點模型下的錯誤比特概率計算及中繼選擇 12.3.2 多節(jié)點模型下的錯誤比特概率計算及中繼選擇 12.4 基于容量增益門限值的中繼節(jié)點選取 12.4.1 研究背景 12.4.2 中繼節(jié)點選擇方法 12.4.3 仿真結(jié)果分析 參考文獻 第13章 基于協(xié)同機理的異構(gòu)無線網(wǎng)絡融合 13.1 異構(gòu)無線網(wǎng)絡融合架構(gòu) 13.1.1 基于多接入技術無線資源管理的網(wǎng)絡融合 13.1.2 基于通用無線資源管理的網(wǎng)絡融合 13.1.3 基于聯(lián)合無線資源管理的網(wǎng)絡融合 13.2 IEEE 802.21 MIH協(xié)議 13.2.1 IEEE 802.21協(xié)議介紹 13.2.2 MIH功能 13.2.3 IEEE 802.21功能需求與應用 13.3 異構(gòu)無線網(wǎng)絡融合的關鍵機制 13.3.1 多無線接入選擇 13.3.2 異構(gòu)無線負載均衡 13.3.3 異構(gòu)尋呼 13.4 基于異構(gòu)協(xié)同中繼的多無線網(wǎng)絡融合 13.4.1 異構(gòu)協(xié)同網(wǎng)絡融合協(xié)議模型 13.4.2 協(xié)同多無線資源管理機制 參考文獻 第14章 無線異構(gòu)協(xié)同傳輸理論 14.1 異構(gòu)協(xié)同分集性能 14.1.1 異構(gòu)協(xié)同分集系統(tǒng)模型 14.1.2 異構(gòu)協(xié)同分集性能 14.2 異構(gòu)協(xié)同無線資源管理 14.2.1 異構(gòu)協(xié)同中繼節(jié)點選擇 14.2.2 異構(gòu)協(xié)同中繼功率分配 14.2.3 異構(gòu)協(xié)同中繼選擇和功率分配的聯(lián)合優(yōu)化 14.3 異構(gòu)協(xié)同MIMO容量 14.3.1 通用異構(gòu)無線MIMO中繼信道容量 14.3.2 基于中繼簇的異構(gòu)無線MIMO中繼信道容量 參考文獻 |
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第1章 下一代寬帶移動通信系統(tǒng)先進理論 隨著因特網(wǎng)及多媒體技術的快速發(fā)展,用戶希望無線通信系統(tǒng)能夠提供更加豐富的業(yè)務,例如因特網(wǎng)接人、圖像傳送、視頻點播、數(shù)據(jù)互傳、實時電視節(jié)目等數(shù)據(jù)或多媒體業(yè)務。對于運營商來說,則更希望下一代的通信系統(tǒng)能夠更易于加載各類新業(yè)務及融合新技術,而無需頻繁地進行系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和設備的變動,這些需求開始使得無線通信模式發(fā)生前所未有的變化。 在2005年10月18日結(jié)束的ITU.R WP8F的第17次會議上,國際電信聯(lián)盟(ITU)給了后三代移動通信系統(tǒng)(B3G)技術一個正式的名稱IMT.Advanced。國際電信聯(lián)盟的定義如下:IMT.2000技術和IMT.Advanced技術擁有一個共同的前綴——“IMT”,表示國際移動通信;當前的寬帶碼分多址(WCDMA)、高速下行分組接人(HSDPA)等技術統(tǒng)稱為IMT-2000技術;未來新的空中接口技術,叫做IMT—Advanced技術。預計于2010年前后開始商用,2015年開始大規(guī)模部署。 雖然3G及其增強和演進通信系統(tǒng)可以比現(xiàn)有2G移動通信系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸速率快上千倍,但是仍無法滿足未來多媒體的通信需求,83G移動通信系統(tǒng)的提出希望能滿足更大的數(shù)據(jù)傳輸速率需求。按照ITU對IMT.Advanced的定義,當用戶處于靜止或者低速移動時,IMT—Advanced應當 ...... |
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