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MIMO-OFDM技术原理电子书

聚焦5G和Wi-Fi核心技术,为读者精心提供工程算法的指导 作者为华为Wi-Fi领域 发者,系统整理多年产研学用精华 为移动通信行业基础科学研究提供理论与实践结合的教程

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作       者:华为WLAN LAB,[以色列] 多伦·埃兹里 (Doron Ezri) , [以色列] 希米·希洛 (Shimi Shilo) 著

出  版  社:人民邮电出版社有限公司

出版时间:2021-05-01

字       数:6.4万

所属分类: 科技 > 计算机/网络 > 多媒体/数据通信

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在现代通信系统中,MIMO和OFDM技术受到越来越多的关注,这两种技术为增强无线路提供了强有力的工具,特别是可以用于提高频谱效率。MIMO和OFDM被认为是通往6G无线标准的桥梁。 本书详细介绍了MIMO-OFDM的技术原理,包括各种MIMO 模式的基本概念及其性能、OFDM技术和信道建模的过程,同时对发射波束、空间复用、空分多址、无线信道等内容行了详细的阐释,并列举了大量的实际应用案例。本书还提供了丰富的习题和解答,可帮助读者深、扎实地学习MIMO-OFDM技术。 本书适合电子信息相关专业的研究生和通信工程师阅读。<br/>【推荐语】<br/>聚焦5G和Wi-Fi核心技术,为读者精心提供工程*法的指导 作者为华为Wi-Fi领域 发者,系统整理多年产研学用精华 为移动通信行业基础科学研究提供理论与实践结合的教程<br/>【作者】<br/>华为WLAN LAB 成立于2012 年,主要研究方向为与WLAN 相关的PHY/MAC/RF *法、芯片架构以及天线的工程化。WLAN LAB 以华为中方研究人员为主,整合来自华为特拉维夫研究中心的专家团队,共有约30 人。来自特拉维夫研究中心的多伦·埃兹里(Doron Ezri)博士担任WLAN LAB 主任,在其领导下,WLAN LAB 针对WLAN的独 特 需求,在UL/DL MU-MIMO、冲突检测、定位*法、智能天线等领域提供了卓有成效的解决方案,为华为WLAN 产品的商业化提供了有力的支撑。 多伦·埃兹里(Doron Ezri)博士 华为数据通信产品线的Wi-Fi * 席技术官, 领导团队行下一代Wi-Fi 技术(802.11ax/EHT 及未来标准)、企业和家庭Wi-Fi AP 以及Wi-Fi 芯片组(高 级PHY 和MAC *法)的研究。在加华为公司之前,多伦?埃兹里是Greenair Wireless 公司的* 席执行官和联合创始人,该公司是一家为Wi-Fi 和LTE-A 技术发高 级基带以及MIMO IP 核的初创公司。在加Greenair Wireless 公司之前,多伦·埃兹里担任Runcom Technologies 公司* 席技术官,该公司是WiMAX 的领军企业以及OFDMA 技术的发源地,他带领团队发出了世界上* *OFDMA-MIMO 芯片组(WiMAX Wave 2 MS)。在无线通信领域,多伦·埃兹里与他人合著了一本图书、合写了20 篇学术论文,申请了80 多项专利。多伦·埃兹里获得特拉维夫大学(以色列)电气工程博士学位,2007 年至今,他一直在特拉维夫大学担任MIMO-OFDM 领域研究生课程的授课教师。 希米?希洛(Shimi Shilo) 华为特拉维夫研究中心下一代Wi-Fi 研究团队的负责人,主要研究方向为802.11ax/EHT 及未来标准的PHY 和MAC 技术。在加华为公司之前,他是Greenair Wireless 公司的* 席技术官和联合创始人,负责为蜂窝技术和Wi-Fi 技术发高 级基带以及MIMO IP 核。加Greenair Wireless 公司之前,他是Runcom Technologies公司的*法工程师,负责发OFDMA 和MIMO 相关的*法,为IEEE 802.16 标准做出了贡献。在无线通信领域,希米?希洛与他人合写了超过15 篇学术论文,申请了数十项专利。希米?希洛获得特拉维夫大学电气工程学士学位、历史和科学哲学硕士学位,以及瑞典查尔姆斯理工大学硕士学位,目前他正在特拉维夫大学攻读电气工程博士学位。<br/>
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扉页

目录

内容提要

华为数据通信·基础理论系列

作者简介

丛书序

前言

第一部分 MIMO的基本概念

第1章 SISO

1.1 系统模型和ML接收机

1.2 错误概率评估

第2章 接收分集——最大比合并

2.1 系统模型和ML接收机

2.2 错误概率评估

第3章 发射分集——空时编码

3.1 系统模型和ML接收机

3.2 错误概率评估

3.3 收发分集——STC+MRC

3.3.1 系统模型和ML接收机

3.3.2 错误概率评估

第4章 发射波束赋形

4.1 系统模型和最优传输

4.2 错误概率评估

4.3 最大比传输

第5章 空间复用

5.1 系统模型和ML接收机

5.2 错误概率评估

5.3 球形解码器

5.4 线性MIMO解码器

5.5 连续干扰消除

5.6 分集和复用的权衡

第6章 闭环MIMO

6.1 系统模型和最优传输

6.2 闭环MIMO的含义

第7章 空分多址

7.1 系统模型和基本方案

7.2 更先进的解法和算法

第二部分 MIMO-OFDM的应用

第8章 无线信道

8.1 传播效应

8.1.1 路径损耗和阴影

8.1.2 多径物理意义

8.1.3 时延扩展

8.1.4 多普勒扩展

8.2 信道建模

8.2.1 路径损耗和阴影建模

8.2.2 移动信道建模

8.3 移动信道仿真

8.4 MIMO场景扩展

8.4.1 MIMO信道

8.4.2 MIMO信道建模

8.4.3 MIMO信道仿真

第9章 OFDM基础知识

9.1 基本概念

9.2 导频和信道估计

9.3 时间和频率保护间隔

9.4 时间和频率偏移的影响

9.5 OFDM参数权衡

9.6 PAPR问题

第10章 OFDMA和SC-FDMA

10.1 从OFDM到OFDMA

10.2 OFDMA的变形SC-FDMA

第11章 MIMO OFDM的实际应用

11.1 OFDM与MIMO的融合

11.2 MIMO OFDM中的导频模式

11.3 从发射机获取信道信息

11.3.1 互易性方法

11.3.2 反馈方法

第三部分 习题与答案

习题1 相关噪声的STC

习题2 相关信道的MRC错误概率

习题3 交换I分量和Q分量

习题4 具有相关噪声的SM的高效实现

习题5 OFDM中导频的数量和位置

习题6 加窗的OFDM符号

习题7 SC-FDMA系统的ZF接收机的ppSNR

习题8 H*H为分块对角矩阵时的SM

习题9 OFDM和破坏正交性的预编码

习题10 增加一个接收天线的MRT

习题11 OFDM静默保护

习题12 几何MIMO信道模型

习题13 容忍干扰的SM方案

习题14 波束赋形降低时延扩展

习题15 低通OFDM

习题16 IQ不平衡的最优OFDM检测

习题17 使用IFFT的低复杂度SDMA预编码

习题18 强干扰源下的接收机分集

习题19 BLE MIMO检测中的ppSINR

习题20 具有最小相关性的最佳天线间距

习题21 时域零陷的宽带信号

习题22 选择分集上的DO和AG

习题23 双射线模型

习题24 超带宽的SC-FDMA

习题25 莱斯衰落的接收分集的DO和AG

习题26 OFDM相位噪声导致ICI

习题27 应用降维矩阵后的检测

习题28 循环时延创建每个子载波的发射波束赋形

习题29 无多径的ZF 2×2

习题30 具有定时偏差的FFT处理

习题31 4×2 ZF下的DO和AG

习题32 有色噪声下的特征波束赋形

习题33 在OFDM系统中压缩基带信号的ICI

第四部分 附录

附录A SISO模型的物理证明

附录B 复正态多元分布

附录C 对数似然比

附录D 瑞利衰落假设

附录E 基于向量的最小二乘法推导

附录F 第5章的一些运算结果

附录G 2×2 ZF中的DO和AG

附录H 空间相关性对MRC的影响

附录I 基带信道

附录J SOIA近似

附录K U形PSD的推导

缩略语表

参考文献

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