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简介
一是取材新颖、内容全面:本书选题针对LTE的TDD模式。由于UMTS的TDD模式在3G时代只在中国大规模应用,所以国外关注较少。但到了LTE以及后续的4G时代,国外已经开始广泛关注并开展研究,但针对TDD关键技术在实际网络中的应用环节,国外仍以FDD为主辅助介绍TDD的方式在论述。因此,本书可以将TDD技术作为主流应用,结合在中国部署的多年实际经验,为中国标准真正走向世界迈出重要一步。
二是专业权威、独具特色:本书作者大部分从3GPP TD-SCDMA技术商用前就投身研究工作,积累了大量针对TDD的系统关键技术和组网方面的研究经验,在本行业领域形成了重要的影响,对技术和标准化有着自己独到、深入和权威的认识和理解。目前出版的同类书籍与本选题相近的大部分为国外针对FDD模式的论述,但TDD有其专有的关键技术,并形成独特性的应用方式,所以本书针对TD-LTE的专门论述,独具特色。
三是准确可靠、深入浅出:本书从通信系统的研究方法入手,着重介绍了各种通信系统建模和仿真技术,使读者理解研究的方法和手段。然后进一步讲解通信系统实际组网会遇到的各种规划问题,并一一详细分析链路预算、容量估算、无线资源规划等内容,使读者深入掌握系统从理论研究到实际应用的全景概念。
目录
目 录
第1章 TD-LTE系统概述 1
1.1 TD-LTE标准 1
1.1.1 3GPP概况 1
1.1.2 TD-LTE的标准化过程 6
1.2 TD-LTE网络架构 9
1.3 TD-LTE空口协议与信道设计 11
1.4 TD-LTE与其他系统的对比 14
1.4.1 TD-SCDMA 14
1.4.2 LTE FDD 15
1.5 TD-LTE的发展演进 19
1.5.1 载波聚合技术 19
1.5.2 中继(Relay)技术 20
1.5.3 多天线(MIMO)增强 21
1.5.4 小结 23
1.6 参考文献 23
第2章 TD-LTE关键技术的演进 25
2.1 多址技术 25
2.1.1 下行方向 25
2.1.2 上行方向 28
2.1.3 与TD-SCDMA的差异 29
2.2 多天线技术 30
2.2.1 下行 30
2.2.2 上行 37
2.2.3 与TD-SCDMA的差异 37
2.3 链路自适应技术 38
2.3.1 AMC 38
2.3.2 HARQ 39
2.3.3 与TD-SCDMA的差异 42
2.4 功率控制 43
2.5 信道调度技术 44
2.5.1 下行 45
2.5.2 上行 46
2.5.3 与TD-SCDMA的差异 47
2.6 小区间干扰减轻技术 48
2.7 小区搜索 51
2.8 随机接入 53
第3章 TD-LTE网络规划基本原理 57
3.1 无线网络基本特征 57
3.1.1 覆盖特征 57
3.1.2 容量特征 73
3.1.3 覆盖和容量的评价指标 85
3.1.4 覆盖和容量提升方法 87
3.2 无线网络设计的基本原理 88
3.2.1 无线网络的生命周期 88
3.2.2 无线网络规划流程 91
3.2.3 规划输入参数需求 95
3.2.4 规划输出结果需求 100
3.3 参考文献 102
第4章 无线系统建模 103
4.1 业务特性建模 106
4.1.1 业务QoS要求112
4.1.2 业务的空口支持速率要求 116
4.2 组网场景建模 117
4.2.1 拓扑结构模型 117
4.2.2 业务特征模型 122
4.2.3 移动性模型 123
4.2.4 无线传播环境模型 124
4.2.5 主要组网场景划分 126
4.3 网元功能建模 126
4.3.1 物理层建模 126
4.3.2 媒体接入层建模方法 129
4.3.3 无线资源控制层建模方法 130
4.3.4 应用层建模方法 132
第5章 天线建模 134
5.1 天线基础 134
5.1.1 天线增益 134
5.1.2 方向图 135
5.1.3 极化方向 136
5.1.4 天线参数 138
5.1.5 多天线技术 140
5.2 天线形态 141
5.2.1 基站天线形态 141
5.2.2 终端天线形态 143
5.3 天线建模 145
5.3.1 单天线建模 145
5.3.2 天线阵列建模 148
5.4 参考文献 152
第6章 无线信道建模 153
6.1 无线信道传播原理 153
6.2 无线信道衰落特点及分类 154
6.2.1 大尺度衰落 155
6.2.2 小尺度衰落 155
6.2.3 移动多径信道参数 155
6.3 大尺度衰落信道建模 158
6.3.1 COST231路损模型 158
6.3.2 IMT-2000路损模型 162
6.3.3 IMT-Advanced路损模型 164
6.3.4 SPM校正路损模型 168
6.4 小尺度衰落信道建模 168
6.4.1 标量信道建模 169
6.4.2 矢量信道模型 170
6.5 射线跟踪模型 178
6.5.1 射线跟踪模型原理 178
6.5.2 射线跟踪在网络规划中的应用 179
6.6 参考文献 180
第7章 系统仿真方法 181
7.1 静态系统仿真建模 181
7.1.1 应用需求 181
7.1.2 流程设计 182
7.1.3 接口形式及提取方法 186
7.1.4 接口应用及评估方法 187
7.2 动态系统仿真建模 188
7.2.1 应用需求 188
7.2.2 流程设计 189
7.2.3 接口形式及提取方法 192
7.2.4 接口应用及评估方法 195
7.3 半静态系统建模 195
7.3.1 应用需求 195
7.3.2 流程设计 196
7.3.3 接口形式及提取方法 196
7.3.4 接口应用及评估方法 197
第8章 TD-LTE无线参数规划 199
8.1 帧结构配置规划 199
8.1.1 帧结构配置的规划 199
8.1.2 特殊子帧配置的规划 200
8.1.3 举例 200
8.2 TD-LTE网络频率规划 203
8.3 TA List规划 204
8.3.1 TA相关概念 204
8.3.2 TA List/TA规划方法 205
8.4 PCI规划 206
8.4.1 物理信道对PCI的约束 206
8.4.2 PCI规划原则 211
8.5 信道参数规划 211
8.5.1 PHICH 211
8.5.2 PCFICH 216
8.5.3 PRACH 217
8.5.4 PUCCH 222
8.5.5 SRS 231
8.6 下行功率规划 235
8.6.1 概述 235
8.6.2 CRS信号功率分配方法 237
8.6.3 PSS、SSS信号功率分配方法 240
8.6.4 PBCH信道功率分配方法 240
8.6.5 PCFICH信道功率分配方法 240
8.6.6 PHICH信道功率分配方法 241
8.6.7 PDCCH信道功率分配方法 241
第9章 TD-LTE无线网络容量 243
9.1 峰值速率 243
9.1.1 理论峰值速率计算方法 243
9.1.2 瞬时峰值速率计算方法 250
9.2 频谱效率 251
9.2.1 频谱效率的定义 251
9.2.2 吞吐量的评估 252
9.3 接入用户容量 253
9.3.1 高层协议开销 254
9.3.2 物理层协议开销 263
9.3.3 单业务用户容量 268
9.3.4 混合业务用户容量 270
9.4 寻呼用户容量 271
9.4.1 寻呼过程 271
9.4.2 寻呼容量 275
第10章 TD-LTE无线网络覆盖 278
10.1 业务信道链路预算 278
10.1.1 流程 278
10.1.2 下行资源组合配置 281
10.1.3 上行资源组合配置 282
10.1.4 业务负荷 282
10.2 控制信道链路预算 284
10.2.1 流程 284
10.2.2 下行控制域负荷折算 285
10.2.3 上行控制信道负荷折算 289
第11章 系统间共存干扰分析 291
11.1 系统间共存干扰原理 291
11.1.1 干扰的产生 291
11.1.2 干扰的分类 293
11.2 系统间共存干扰场景 297
11.2.1 拓扑类型 297
11.2.2 干扰类型 298
11.3 系统间共存指标 302
11.4 系统间共存干扰分析与计算 302
11.4.1 计算原理 302
11.4.2 确定性计算方法 304
11.4.3 蒙特卡罗仿真方法 307
11.5 系统间共存实例 308
11.5.1 确定性计算实例 308
11.5.2 蒙特卡罗仿真实例 310
第12章 无线网络规划实例 314
12.1 网络需求分析 314
12.1.1 规划区域和目标 314
12.1.2 业务和话务模型选择 316
12.1.3 天线模型选择 317
12.2 网络预规划 319
12.2.1 覆盖估算实例 320
12.2.2 容量估算实例 323
12.2.3 网络规模估算实例 325
12.3 小区规划 325
12.3.1 站址规划和自动RF规划 325
12.3.2 无线勘察与站址更新 328
12.3.3 无线信道参数规划 330
12.3.4 PCI规划 330
12.3.5 邻区规划 331
12.4 网络仿真分析 331
12.4.1 地理化形式仿真分析 333
12.4.2 系统级仿真结果分析 334
12.5 小结 335
第13章 附录:动态云平台(DCP) 337
13.1 云平台架构 337
13.2 功能说明 338
缩略语 341
第1章 TD-LTE系统概述 1
1.1 TD-LTE标准 1
1.1.1 3GPP概况 1
1.1.2 TD-LTE的标准化过程 6
1.2 TD-LTE网络架构 9
1.3 TD-LTE空口协议与信道设计 11
1.4 TD-LTE与其他系统的对比 14
1.4.1 TD-SCDMA 14
1.4.2 LTE FDD 15
1.5 TD-LTE的发展演进 19
1.5.1 载波聚合技术 19
1.5.2 中继(Relay)技术 20
1.5.3 多天线(MIMO)增强 21
1.5.4 小结 23
1.6 参考文献 23
第2章 TD-LTE关键技术的演进 25
2.1 多址技术 25
2.1.1 下行方向 25
2.1.2 上行方向 28
2.1.3 与TD-SCDMA的差异 29
2.2 多天线技术 30
2.2.1 下行 30
2.2.2 上行 37
2.2.3 与TD-SCDMA的差异 37
2.3 链路自适应技术 38
2.3.1 AMC 38
2.3.2 HARQ 39
2.3.3 与TD-SCDMA的差异 42
2.4 功率控制 43
2.5 信道调度技术 44
2.5.1 下行 45
2.5.2 上行 46
2.5.3 与TD-SCDMA的差异 47
2.6 小区间干扰减轻技术 48
2.7 小区搜索 51
2.8 随机接入 53
第3章 TD-LTE网络规划基本原理 57
3.1 无线网络基本特征 57
3.1.1 覆盖特征 57
3.1.2 容量特征 73
3.1.3 覆盖和容量的评价指标 85
3.1.4 覆盖和容量提升方法 87
3.2 无线网络设计的基本原理 88
3.2.1 无线网络的生命周期 88
3.2.2 无线网络规划流程 91
3.2.3 规划输入参数需求 95
3.2.4 规划输出结果需求 100
3.3 参考文献 102
第4章 无线系统建模 103
4.1 业务特性建模 106
4.1.1 业务QoS要求112
4.1.2 业务的空口支持速率要求 116
4.2 组网场景建模 117
4.2.1 拓扑结构模型 117
4.2.2 业务特征模型 122
4.2.3 移动性模型 123
4.2.4 无线传播环境模型 124
4.2.5 主要组网场景划分 126
4.3 网元功能建模 126
4.3.1 物理层建模 126
4.3.2 媒体接入层建模方法 129
4.3.3 无线资源控制层建模方法 130
4.3.4 应用层建模方法 132
第5章 天线建模 134
5.1 天线基础 134
5.1.1 天线增益 134
5.1.2 方向图 135
5.1.3 极化方向 136
5.1.4 天线参数 138
5.1.5 多天线技术 140
5.2 天线形态 141
5.2.1 基站天线形态 141
5.2.2 终端天线形态 143
5.3 天线建模 145
5.3.1 单天线建模 145
5.3.2 天线阵列建模 148
5.4 参考文献 152
第6章 无线信道建模 153
6.1 无线信道传播原理 153
6.2 无线信道衰落特点及分类 154
6.2.1 大尺度衰落 155
6.2.2 小尺度衰落 155
6.2.3 移动多径信道参数 155
6.3 大尺度衰落信道建模 158
6.3.1 COST231路损模型 158
6.3.2 IMT-2000路损模型 162
6.3.3 IMT-Advanced路损模型 164
6.3.4 SPM校正路损模型 168
6.4 小尺度衰落信道建模 168
6.4.1 标量信道建模 169
6.4.2 矢量信道模型 170
6.5 射线跟踪模型 178
6.5.1 射线跟踪模型原理 178
6.5.2 射线跟踪在网络规划中的应用 179
6.6 参考文献 180
第7章 系统仿真方法 181
7.1 静态系统仿真建模 181
7.1.1 应用需求 181
7.1.2 流程设计 182
7.1.3 接口形式及提取方法 186
7.1.4 接口应用及评估方法 187
7.2 动态系统仿真建模 188
7.2.1 应用需求 188
7.2.2 流程设计 189
7.2.3 接口形式及提取方法 192
7.2.4 接口应用及评估方法 195
7.3 半静态系统建模 195
7.3.1 应用需求 195
7.3.2 流程设计 196
7.3.3 接口形式及提取方法 196
7.3.4 接口应用及评估方法 197
第8章 TD-LTE无线参数规划 199
8.1 帧结构配置规划 199
8.1.1 帧结构配置的规划 199
8.1.2 特殊子帧配置的规划 200
8.1.3 举例 200
8.2 TD-LTE网络频率规划 203
8.3 TA List规划 204
8.3.1 TA相关概念 204
8.3.2 TA List/TA规划方法 205
8.4 PCI规划 206
8.4.1 物理信道对PCI的约束 206
8.4.2 PCI规划原则 211
8.5 信道参数规划 211
8.5.1 PHICH 211
8.5.2 PCFICH 216
8.5.3 PRACH 217
8.5.4 PUCCH 222
8.5.5 SRS 231
8.6 下行功率规划 235
8.6.1 概述 235
8.6.2 CRS信号功率分配方法 237
8.6.3 PSS、SSS信号功率分配方法 240
8.6.4 PBCH信道功率分配方法 240
8.6.5 PCFICH信道功率分配方法 240
8.6.6 PHICH信道功率分配方法 241
8.6.7 PDCCH信道功率分配方法 241
第9章 TD-LTE无线网络容量 243
9.1 峰值速率 243
9.1.1 理论峰值速率计算方法 243
9.1.2 瞬时峰值速率计算方法 250
9.2 频谱效率 251
9.2.1 频谱效率的定义 251
9.2.2 吞吐量的评估 252
9.3 接入用户容量 253
9.3.1 高层协议开销 254
9.3.2 物理层协议开销 263
9.3.3 单业务用户容量 268
9.3.4 混合业务用户容量 270
9.4 寻呼用户容量 271
9.4.1 寻呼过程 271
9.4.2 寻呼容量 275
第10章 TD-LTE无线网络覆盖 278
10.1 业务信道链路预算 278
10.1.1 流程 278
10.1.2 下行资源组合配置 281
10.1.3 上行资源组合配置 282
10.1.4 业务负荷 282
10.2 控制信道链路预算 284
10.2.1 流程 284
10.2.2 下行控制域负荷折算 285
10.2.3 上行控制信道负荷折算 289
第11章 系统间共存干扰分析 291
11.1 系统间共存干扰原理 291
11.1.1 干扰的产生 291
11.1.2 干扰的分类 293
11.2 系统间共存干扰场景 297
11.2.1 拓扑类型 297
11.2.2 干扰类型 298
11.3 系统间共存指标 302
11.4 系统间共存干扰分析与计算 302
11.4.1 计算原理 302
11.4.2 确定性计算方法 304
11.4.3 蒙特卡罗仿真方法 307
11.5 系统间共存实例 308
11.5.1 确定性计算实例 308
11.5.2 蒙特卡罗仿真实例 310
第12章 无线网络规划实例 314
12.1 网络需求分析 314
12.1.1 规划区域和目标 314
12.1.2 业务和话务模型选择 316
12.1.3 天线模型选择 317
12.2 网络预规划 319
12.2.1 覆盖估算实例 320
12.2.2 容量估算实例 323
12.2.3 网络规模估算实例 325
12.3 小区规划 325
12.3.1 站址规划和自动RF规划 325
12.3.2 无线勘察与站址更新 328
12.3.3 无线信道参数规划 330
12.3.4 PCI规划 330
12.3.5 邻区规划 331
12.4 网络仿真分析 331
12.4.1 地理化形式仿真分析 333
12.4.2 系统级仿真结果分析 334
12.5 小结 335
第13章 附录:动态云平台(DCP) 337
13.1 云平台架构 337
13.2 功能说明 338
缩略语 341
TD-LTE network planning principle and application
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