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国之重器出版工程 5G UDN技术详解(超密集网络)

国之重器出版工程 5G UDN技术详解(超密集网络)

定 价:¥108.00

作 者: 杨立,黄河,袁弋非,鲁照华,郝鹏 著
出版社: 人民邮电出版社
丛编项:
标 签: 暂缺

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ISBN: 9787115480958 出版时间: 2018-05-01 包装: 平装
开本: 小16开 页数: 310 字数:  

内容简介

  本书先以5G UDN的移动业界大背景为切入点,阐明其诞生的基础,发展主脉络和规律;然后分章节,从不同网络层面和不同角度,综合地叙述诠释,诸如UDN在未来5G异构网络中将扮演何种角色?其成功部署运营的主要支撑技术机制有哪些?从网络高层到低层,其系统架构、网络部署方式、空中接口高层和物理层的关键技术有哪些?它们之间的有机联系如何等业界十分关注的问题。由于撰写本书时间窗的限制,某些具体问题的最终方案,可能还在业界标准化的研讨和反复商定之中。本书自始至终,紧密结合了当前5G 3GPP标准化的动态进展,内容不断地迭代更新,同时融汇了笔者过去在行业内外的丰富经验与体会,因此,相信读者仍能从整体层面牢牢把握住当今和未来5G UDN技术发展的方向和演进的规律、特点等。与此同时,本书中还尽量插入一些3GPP标准外的其他研究成果,丰富了本书内容。本书适合从事无线通信的科技人员、工科大学通信类专业师生阅读,同时也适合当做工程技术及科研教学的参考书。

作者简介

  袁弋飞清华大学本科和硕士毕业,美国卡内基-梅隆大学博士毕业,2000-2008年在朗讯(后合并为阿尔卡特-朗讯)从事3G和4G关键技术研究。2008年至今在中兴通讯担任无线标准技术总监,负责4G和5G的关键技术研究和标准推进。兴趣方向包括:多天线技术、信道编码、资源调度、非正交多址、窄带物联网等。2010年入选***“千人计划”。鲁照华天津大学本科、硕士、博士毕业。2006年至今在中兴通讯从事3G、4G、5G关键技术研究及标准推进工作。兴趣方向包括:多天线技术、干扰控制、高频波束管理等。杨立东南大学无线电工程系本科和德国ULM大学通信硕士毕业,2006年至今,先后在多家知名移动通讯公司就职,现担任中兴通讯算法部南京团队负责人。从事3G、4G和5G高层关键技术研究,担任3GPP规范协议主编。兴趣方向包括:ICT行业生态和战略、移动网络架构、节点功能和接口流程标准化。郝鹏吉林大学本科生,北京邮电大学硕士毕业。2006年至今在中兴通讯从事4G和5G关键技术研究和标准推进工作,系统及链路级仿真工作。兴趣方向包括:多天线技术,超密集组网,上、下行同步及控制信道设计。黄河上海交通大学本科毕业,2006年至今在中兴通讯担任标准预研总工,先后牵头3G、4G、5G无线接入网高层关键技术研究和标准推进工作,曾多次担任CCSA/3GPP课题报告人及协议编辑等职位,三次获得由中国通信标准化协会颁发的“中国通信标准化协会科学技术奖”一等奖。

图书目录

第 1章 5G前移动蜂窝历史\t
1.1 5G前移动蜂窝系统和业务概述
1.2 4G LTE同构宏蜂窝和异构微蜂窝概述
1.3 4G LTE/LTE-A系统的主要性能特点
1.4 3GPP标准化九大原则
第 2章 LTE微蜂窝和小小区技术
2.1 LTE小小区技术需求背景
2.2 LTE小小区技术发展历史
2.3 LTE 小小区关键技术
2.3.1 LTE同构小区间干扰协调
2.3.2 LTE异构小区间增强干扰协调
2.3.3 LTE-A CA载波聚合
2.3.4 LTE-A CoMP多点协作传输
2.3.5 LTE-A 小小区开关
2.3.6 LTE-A DC双连接
2.3.7 LTE-A LAA及LWA联合互操作
2.4 Pre-5G概念简介
第3章 5G UDN技术概述
3.1 IMT-2020定义的5G UDN应用场景性能指标与现有技术差距
3.2 3GPP相应的5G UDN场景及性能需求
3.3 5G UDN中的主要技术问题和挑战
3.4 5GS系统的功能架构概述
3.5 5G UDN物理层关键使能技术
第4章 5G UDN部署组网关键技术
4.1 5G网络架构和扁平化部署
4.1.1 gNB和eLTE eNB共站部署
4.1.2 gNB和eLTE eNB异站部署
4.1.3 5G网络主要逻辑接口
4.2 基于C-RAN概念的集中式部署
4.2.1 CU/DU分离集中式部署
4.2.2 CU/DU 分离的候选方案
4.2.3 gNB-CU和gNB-DU分离后的典型流程
4.3 gNB控制面用户面分离式部署
4.3.1 控制面用户面实体分离需求
4.3.2 gNB控制面用户面分离的技术难点
4.3.3 gNB控制面用户面实体分离和CU/DU实体分离的关系
4.3.4 gNB-CU实体的控制面/用户面分离后典型流程
4.4 异构双/多连接方式部署
4.4.1 NR系统内双/多连接部署
4.4.2 Multi-RAT之间双/多连接部署
4.4.3 高低频独立SA/非独立NSA部署
4.5 基于授权/非授权频谱资源的部署
4.6 LTE和NR共享频谱资源的部署
4.7 5G网络切片化部署
4.8 5G UDN部署中的工程化挑战
第5章 5G UDN空口高层关键技术
5.1 NR新空口用户面
5.1.1 空口协议栈概述
5.1.2 MAC子层
5.1.3 RLC 子层
5.1.4 PDCP 子层
5.1.5 SDAP 子层
5.1.6 空口Layer2数据流示意
5.2 LTE和NR系统间双/多连接操作
5.2.1 MR-DC概述
5.2.2 MR-DC工作架构
5.3 NR RRM测量和移动性管理
5.3.1 Layer3移动性管理
5.3.2 波束间移动性管理
5.4 INACTIVE新状态和CS Grant Free传输
5.5 NR系统消息新广播机制
5.5.1 On demand SI机制
5.5.2 Stored SI架构
5.6 5G E-UTRA ng-eNB的演进
第6章 5G UDN空口物理层关键技术
6.1 波束赋形在5G UDN中的使用
6.1.1 模拟/数字/混合/波束赋形特点
6.1.2 波束赋形工作架构
6.1.3 5G NR多波束操作
6.2 5G NR随机接入技术
6.2.1 随机接入触发事件
6.2.2 随机接入信道
6.2.3 随机接入过程
6.3 5G NR多点协作传输
6.3.1 FeCOMP操作概述
6.3.2 FeCOMP定义与分类
6.3.3 仿真评估场景及仿真参数配置
6.3.4 仿真结果及结论
6.3.5 潜在增强
6.4 5G小区虚拟化技术
6.4.1 小区虚拟化技术概述
6.4.2 小区虚拟化与移动性
6.4.3 小区虚拟化与干扰协调
6.5 无线干扰管理和抑制概述
6.5.1 频域协调技术
6.5.2 功率域协调技术
6.5.3 多小区协同技术
6.5.4 以用户为中心的传输节点选择技术
6.5.5 干扰抵消技术
6.5.6 干扰测量和反馈技术
第7章 5G UDN物理层其它潜在技术
7.1 接入链路与回程链路联合设计
7.1.1 5G回程问题概述
7.1.2 自回程技术
7.1.3 回程链路与接入链路资源的联合优化
7.2 干扰管理与抑制
7.2.1 频率协调技术
7.2.2 功率协调技术
7.2.3 多小区协同技术
第8章 5G UDN智能化关键技术
8.1 网络自组织
8.2 网络自配置
8.2.1 5G网络接口建立
8.2.2 典型流程
8.3 网络自优化
8.3.1 自动邻区关系优化
8.3.2 典型场景和流程
8.4 无线自回程
8.4.1 无线自回程简介
8.4.2 无线自回程的设计需求
8.5 移动边缘计算
缩略语
参考文献

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