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LTE教程:原理与实现(第3版)电子书

《LTE教程:原理与实现》伴随大家走过了LTE的起步阶段,《LTE教程:原理与实现(第2版)》伴随大家走过了LTE的发展阶段,现在《LTE教程:原理与实现》(第3版)将伴随大家走过LTE的成熟阶段以及5G的起步阶段。为了达到这样的效果,作者在《LTE教程:原理与实现》(第3版)第1章和第4章中更新了相关内容,特别是引了5G的简要信息。

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作       者:孙宇彤

出  版  社:电子工业出版社

出版时间:2020-06-01

字       数:16.7万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 航空/电子

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“LTE丛书之学好LTE系列”是专为LTE学习而造的,内容脱胎于作者深受好评的LTE在线培训课程,并加以完善和增补,循序渐,娓娓道来,非常适合LTE学习。本书是“LTE丛书之学好LTE系列”的篇,浓墨重彩地介绍了LTE的两大关键技术:OFDM和多天线技术的原理以及实现方法。在OFDM原理部分,揭了OFDM技术不为人知的许多内情,其中的能量正交概念会让读者耳目一新。在OFDM实现部分,还会发布很多颠覆性的内容,比如IFFT算法不是生成OFDM信号的*算法,等等。在多天线原理部分,分门别类地介绍了多天线技术的三大特。在多天线实现部分,作者定量分析了LTE中各种发射模式(TM)的差异,详细介绍了LTE中的多天线处理过程。作者的眼光并不局限在LTE上,本书同时还穿插介绍了各种移动通信系统和WiFi技术,让读者具有更全面的技术视野。本书适合从零起到已经对LTE技术有所了解的人士阅读,并且可以作为LTE自学和培训的教材。<br/>【推荐语】<br/>《LTE教程:原理与实现》伴随大家走过了LTE的起步阶段,《LTE教程:原理与实现(第2版)》伴随大家走过了LTE的发展阶段,现在《LTE教程:原理与实现》(第3版)将伴随大家走过LTE的成熟阶段以及5G的起步阶段。为了达到这样的效果,作者在《LTE教程:原理与实现》(第3版)第1章和第4章中更新了相关内容,特别是引了5G的简要信息。<br/>【作者】<br/>孙宇彤:高级工程师,硕士毕业于浙江大学,LTE学习大使,长期从事2G、3G、4G和5G无线网络的规划设计、产品管理以及在线培训等工作,出版了多部移动通信方面的技术专著。<br/>
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第3版前言

第2版前言

前言——从此,学好LTE!

第1章 LTE技术概述

本章导读

1.1 LTE技术

1.1.1 什么是LTE

1.1.2 LTE:一统江湖

1.1.3 LTE:架构的革命

1.1.4 LTE:功能的演进

1.1.5 LTE:技术的突破

1.1.6 LTE:性能的飞跃

1.1.7 LTE:后浪推前浪

1.1.8 LTE:演进无极限

1.1.9 LTE-A:更高速率、更大容量

1.1.10 NB-IoT与5G:风云再起

1.1.11 强强对话:LTE与WiFi

1.2 LTE核心网

1.2.1 CS域与PS域

1.2.2 CS域与PS域的设备

1.2.3 EPC的组成

1.2.4 MME

1.2.5 SGW

1.2.6 PGW

1.2.7 EPC:漫游业务的处理

1.2.8 EPC:与其他网络的连接

1.3 LTE无线网络

1.3.1 LTE无线网络的组成

1.3.2 LTE无线网络的功能

1.3.3 LTE无线网络与信息传递

1.3.4 LTE空中接口的分层结构

1.3.5 基站物理层处理过程

1.3.6 基站的种类与结构

1.4 LTE终端

1.4.1 LTE终端的类别

1.4.2 LTE终端的频段

1.4.3 中国的LTE频段

1.4.4 LTE终端

1.4.5 LTE基带芯片

1.5 全书导读

本章练习答案

本章思考题

第2章 移动通信:从点对点到网络

本章导读

2.1 点对点的无线通信

2.1.1 无线通信的模型

2.1.2 形形色色的信号

2.1.3 A/D:从模拟信号到数字信号

2.1.4 调制:从基带信号到射频信号

2.1.5 天线:从射频信号到无线电波

2.1.6 无线电波的传播

2.1.7 双工:接收与发送

2.2 干扰下的移动通信

2.2.1 噪声与干扰

2.2.2 移动信道特点

2.2.3 信道编码:优化传输性能

2.2.4 信道的容量

2.3 多用户的移动通信

2.3.1 复用与正交

2.3.2 多址技术

2.3.3 身份识别

2.3.4 安全

2.4 网络中的移动通信

2.4.1 蜂窝技术与频率规划

2.4.2 多区技术

2.4.3 小区广播

2.4.4 寻呼

2.4.5 切换

2.4.6 多网络

2.5 总结

本章练习答案

本章思考题

第3章 OFDM原理

本章导读

3.1 OFDM前传:FDM

3.1.1 OFDM与FDM

3.1.2 从单载波到多载波

3.1.3 从多载波到FDM

3.1.4 其实FDM也是正交技术

3.2 OFDM为什么是正交技术

3.2.1 OFDM正交的含义

3.2.2 OFDM为何是正交技术

3.2.3 深入理解OFDM的能量正交

3.3 为何使用OFDM

3.3.1 为什么要用OFDM

3.3.2 OFDM面临的挑战

3.4 OFDM信号的波形与频谱

3.4.1 OFDM信号的处理过程

3.4.2 发生过程的波形与频谱

3.4.3 接收过程的波形与频谱

3.5 总结

本章练习答案

本章思考题

第4章 OFDM技术的实现

本章导读

4.1 OFDM信号的发生方法

4.1.1 分立器件发生方法

4.1.2 集成处理发生方法

4.2 OFDM中的IFFT

4.2.1 DFT:从合到分

4.2.2 IDFT:从分到合

4.2.3 IFFT的作用

4.3 OFDM信号的发生算法

4.3.1 离散余弦变换

4.3.2 反向离散哈特利变换(IDHT)

4.3.3 实数IDFT变换

4.3.4 复数IDFT变换

4.3.5 各种OFDM生成算法对比

4.4 基于复数IFFT的OFDM信号发生

4.4.1 输入参数的处理

4.4.2 输出结果的处理

4.4.3 发生OFDM信号的数据流程

4.4.4 射频信号的产生

4.5 WiFi、LTE与5G中的OFDM技术

4.5.1 WiFi中的OFDM

4.5.2 LTE中的OFDM

4.5.3 5G中的OFDM

4.5.4 深入理解OFDM相关术语

4.6 总结

本章练习答案

本章思考题

第5章 多天线技术原理

本章导读

5.1 多天线概述

5.1.1 什么是多天线

5.1.2 什么是多天线系统

5.1.3 多天线系统的缺点

5.1.4 多天线系统的应用

5.1.5 多天线系统的优点

5.1.6 多天线技术的类型

5.2 波束赋形:提升信号强度

5.2.1 提升信号强度的方法

5.2.2 提升天线增益的原理

5.2.3 提升天线增益的方式

5.2.4 多振子天线的波束

5.2.5 多振子天线面临的挑战

5.2.6 进一步提升天线的增益

5.2.7 垂直面上的赋形

5.2.8 水平面上的赋形

5.2.9 波束赋形的发展

5.2.10 小结

5.3 分集:提升信号稳定性

5.3.1 什么是信号稳定性

5.3.2 信号为什么不稳定

5.3.3 如何提升信号的稳定性

5.3.4 分集信号的合并

5.3.5 支持分集的多天线

5.3.6 接收分集与发射分集

5.3.7 接收分集的实施

5.3.8 发射分集的实施

5.4 空间复用:提高频谱利用率

5.4.1 空间复用的效果

5.4.2 层:空间复用的关键

5.4.3 层的数量

5.4.4 分离各层的数据

5.4.5 是MIMO还是DEMO

5.5 总结

本章练习答案

本章思考题

第6章 多天线技术的实现

本章导读

6.1 WiFi中的多天线

6.1.1 WiFi 2/3

6.1.2 WiFi 4

6.2 LTE系统中的多天线

6.2.1 多天线的特点

6.2.2 FDD LTE系统中的天线

6.2.3 TD-LTE系统中的天线

6.3 LTE多天线技术中的TM

6.3.1 什么是TM

6.3.2 常用的发射模式(TM)

6.3.3 发射模式(TM)的定量分析

6.3.4 发射模式(TM)的应用场景

6.3.5 发射模式(TM)的选择

6.4 LTE多天线技术的处理过程

6.4.1 业务数据的处理过程

6.4.2 2天线的处理过程

6.4.3 8天线的处理过程

6.4.4 极化复用vs空间复用

6.5 总结

本章练习答案

本章思考题

附录A 常用数学公式

附录B 子载波带宽

B.1 多路信号的带宽

B.2 正交子载波的带宽

B.3 OFDM符号的带宽

B.4 解析OFDM信号时的带宽

B.5 小结:子载波的带宽

参考文献

LTE丛书之学好LTE系列

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