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國際信息工程先進技術(shù)譯叢:短距離無線系統(tǒng)的可靠通信簡介,目錄書摘

2020-02-11 14:31 來源:京東 作者:京東
國際工程
國際信息工程先進技術(shù)譯叢:短距離無線系統(tǒng)的可靠通信
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編輯推薦:

  ★深入闡述了短距離無線系統(tǒng)中,信息的可靠傳輸理論。

  ★考慮了協(xié)議棧不同層中影響可靠性的各種主要因素,詳細介紹了改善短距離無線通信系統(tǒng)容量和性能的最佳方法。

  ★詳細介紹了相關(guān)的國際標準,包括UWB、ZigBee和60GHz通信等。本書均衡考慮短距離無線通信的理論和實踐。本書重點關(guān)注可靠性,是從事無線通信研究人員和工程技術(shù)人員的理想?yún)⒖紩?/p>

內(nèi)容簡介:  保證通信的可靠性,滿足服務(wù)質(zhì)量的嚴格要求,是短距離無線通信系統(tǒng)中的重要問題。矩距離無線通信系統(tǒng)中的關(guān)鍵特性(包括數(shù)據(jù)速率、通信距離、信道特性、網(wǎng)絡(luò)拓撲和功率效率等)與長距離無線通信系統(tǒng)有所不同。本書將短距離無線通信系統(tǒng)分為高數(shù)據(jù)速率系統(tǒng)和低數(shù)據(jù)速率系統(tǒng),考慮了協(xié)議棧不同層中影響可靠性的各種主要因素,詳細介紹了改善短距離無線通信系統(tǒng)容量和性能的最佳方法,特別強調(diào)了可靠的信道估計、卓越的干擾抑制和協(xié)作通信等可靠性增強技術(shù)。本書還詳細介紹了相關(guān)的國際標準,包括UWB、ZigBee和60GHz通信等。本書均衡考慮了短距離無線通信的理論和實踐?!秶H信息工程先進技術(shù)譯叢:短距離無線系統(tǒng)的可靠通信》重點關(guān)注可靠性,是從事無線通信研究人員和工程技術(shù)人員的理想?yún)⒖紩?
作者簡介:

  熊磊,博士,2007年-2008年,在北京交通大學電子信息工程學院工作。2009年至今,在軌道交通控制與安全國家重點實驗室(北京交通大學)工作。主講《無線通信基礎(chǔ)》、《現(xiàn)代通信原理》、《微波技術(shù)基礎(chǔ)》等三門課程,獲北京交通大學教學成果二等獎一項(排名第一),2009年被評為北京交通大學優(yōu)秀主講教師。主持科研項目6項,參與科研項目20余項,包括自然科學基金項目、科技支撐計劃項目、教育部重大項目、鐵道部科研項目等。發(fā)表論文二十余篇,其中SCI、EI檢索論文7篇,科研成果已經(jīng)在京滬高速鐵路、武廣客運專線等國際重大工程上得到了應(yīng)用。

目錄:

譯者序
第1章  短距離無線通信與可靠性
1.1  短距離無線通信
1.1.1  有利因素
1.1.2  短距離與中/長距離無線通信技術(shù)比較
1.1.3  高速與低速系統(tǒng)比較
1.1.4  頻率監(jiān)管與可用頻段綜述
1.2  可靠性的定義
1.2.1  物理層可靠性
1.2.2  MAC層可靠性
1.2.3  路由層可靠性
1.3  相關(guān)無線標準概述
1.3.1  藍牙
1.3.2  IEEE 802.15.5 (mesh網(wǎng))
1.3.3  IEEE 802.15 TG6 (體域網(wǎng))
1.3.4  IEEE 802.15 TG7(可見光通信)
1.3.5  ISA SP100.11a(過程控制與監(jiān)測)
參考文獻


第一部分  高速系統(tǒng)
第2章  高速UWB和60GHz通信
2.1  綜述和應(yīng)用場景
2.2  ECMA-368—高速UWB標準
2.2.1  發(fā)射機結(jié)構(gòu)
2.2.2  信號模型
2.2.3  系統(tǒng)參數(shù)
2.3  ECMA-387—毫米波無線通信技術(shù)標準
2.3.1  發(fā)射機結(jié)構(gòu)
2.3.2  信號模型
2.3.3  系統(tǒng)參數(shù)
2.4  IEEE 802.15.3c—MMW無線電標準
2.4.1  SC-PHY
2.4.2  HSI-PHY
2.4.3  音頻/視頻PHY
參考文獻
第3章  高速短距離無線通信系統(tǒng)中的信道估計
3.1  高速系統(tǒng)信道模型
3.1.1  大尺度傳播的影響
3.1.2  小尺度傳播的影響
3.1.3  離散時間模型
3.2  信道估計算法概述
3.2.1  信道頻域響應(yīng)估計的信號模型
3.2.2  LS信道頻率響應(yīng)估計
3.2.3  LMMSE信道頻率響應(yīng)估計
3.2.4  ML信道頻率響應(yīng)估計
3.2.5  多級信道頻率響應(yīng)估計
3.2.6  復雜度比較
3.3  信道估計誤差對性能的影響
3.3.1  平均未編碼SER
3.3.2  FER性能
參考文獻
第4章  高速短距離無線通信系統(tǒng)中的自適應(yīng)編碼調(diào)制
4.1  自適應(yīng)編碼調(diào)制
4.2  MB-OFDM系統(tǒng)中的AMC
4.3  ECMA-368中的WPAN鏈路結(jié)構(gòu)
4.3.1  超幀結(jié)構(gòu)和DRP
4.3.2  塊確認機制
4.4  陰影效應(yīng)下的分組級UWB信道模型
4.4.1  UWB信道中的身體遮蔽效應(yīng)
4.4.2  信道模型中的信道狀態(tài)定義
4.4.3  信道狀態(tài)轉(zhuǎn)移
4.5  WPAN鏈路性能分析
4.5.1  系統(tǒng)模型
4.5.2  馬爾科夫過程分析
4.5.3  丟包率和吞吐量
4.6  仿真結(jié)果
4.7  60GHz毫米波無線電系統(tǒng)中的AMC
4.7.1  ECMA-387中的AMC機制
4.7.2  ECMA-387中的MAC協(xié)議
4.8  結(jié)論
參考文獻
第5章  高速通信中的MIMO技術(shù)
5.1  MIMO系統(tǒng)的原理
5.2  UWB系統(tǒng)中的MIMO技術(shù)
5.2.1  信道模型
5.2.2  空間相關(guān)性
5.2.3  信道容量
5.2.4  多徑的作用
5.2.5  時間反轉(zhuǎn)預濾波
5.2.6  小結(jié)
5.3  60GHz系統(tǒng)中的MIMO技術(shù)
5.3.1  MIMO信道模型
5.3.2  空間相關(guān)性
5.3.3  波束賦形
5.3.4  接收機性能
5.3.5  小結(jié)
5.4  結(jié)論
參考文獻


第二部分  低速系統(tǒng)
第6章  ZigBee網(wǎng)絡(luò)和低速超寬帶通信
6.1  概述和應(yīng)用實例
6.2  ZigBee
6.2.1  ZigBee和IEEE 802.15.4的信道分配
6.2.2  ZigBee和IEEE 802.15.4的數(shù)據(jù)傳輸方式
6.2.3  干擾消除的網(wǎng)絡(luò)信道管理
6.3  脈沖無線電超寬帶(IEEE 802.15.4a)
6.3.1  信道分配
6.3.2  發(fā)射機結(jié)構(gòu)和信號模型
6.3.3  框架結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)參數(shù)
6.3.4  測距和位置感知
6.4  無線個域網(wǎng)的低時延MAC層(IEEE 802.15.4e)
6.4.1  EGTS
6.4.2  LLP
6.4.3  TSCH
6.5  IEEE 802.15.4f(有源RFID)
6.6  IEEE 802.15.4g(智能電網(wǎng))
參考文獻
第7章  信道估計對可靠性的影響
7.1  引言
7.2  存在信道估計誤差的信號和信道模型
7.2.1  信號和信道模型
7.2.2  信道參數(shù)估計誤差
7.3  存在信道估計誤差的系統(tǒng)可靠性
7.3.1  SNR分析
7.3.2  BER分析
7.4  信道估計存在誤差的情況下的系統(tǒng)優(yōu)化
7.4.1  導頻符號的功率分配
7.4.2  信號帶寬
7.4.3  RAKE接收機設(shè)計
7.5  結(jié)論
參考文獻
第8章  干擾抑制與檢測
8.1  多址干擾抑制
8.1.1  MAI抑制接收機設(shè)計
8.1.2  MAI抑制的編碼設(shè)計
8.2  窄帶干擾(Narrowband Interference,NBI)抑制
8.2.1  UWB和NB系統(tǒng)模型
8.2.2  NBI避免
8.2.3  NBI消除
8.3  干擾感知
8.4  結(jié)論
參考文獻
第9章  WPAN動態(tài)信道分配中的Wi-Fi干擾特性
9.1  自適應(yīng)WPAN
9.1.1  概述
9.1.2  感知無線電網(wǎng)絡(luò)的頻譜感知
9.2  Wi-Fi干擾下的WPAN
9.2.1  干擾檢測—WPAN的頻譜感知
9.2.2  試驗臺配置和場景
9.2.3  Wi-Fi干擾模型
9.2.4  檢測窗的持續(xù)時間
9.2.5  檢測占空比
9.3  干擾特性和性能惡化
9.3.1  電波暗室
9.3.2  室內(nèi)1
9.3.3  室內(nèi)2
9.3.4  不同頻譜評價標準分析
9.4  干擾環(huán)境下改善WPAN的可靠性—動態(tài)信道分配
9.4.1  算法描述
9.4.2  仿真結(jié)果
9.5  結(jié)論
致謝
參考文獻
第10章  低速系統(tǒng)中的節(jié)能
10.1  能源效率的背景
10.2  MAC節(jié)能
10.2.1  不對稱單跳MAC
10.2.2  對稱多跳MAC
10.3  結(jié)論
參考文獻


第三部分  可靠性改進專題
第11章  協(xié)作通信中的可靠性
11.1  引言
11.1.1  協(xié)作通信的可靠性
11.1.2  方法概述
11.2  采用虛擬波束賦形的協(xié)作通信
11.2.1  基本原理
11.2.2  網(wǎng)絡(luò)和協(xié)議的基礎(chǔ)組件
11.2.3  基本網(wǎng)絡(luò):分析和結(jié)果
11.2.4  路由
11.3  采用無碼率碼的協(xié)作通信
11.3.1  基本原理
11.3.2  基礎(chǔ)組件網(wǎng)絡(luò)和協(xié)議
11.3.3  基本網(wǎng)絡(luò):分析和結(jié)果
11.3.4  路由
參考文獻
第12章  協(xié)作網(wǎng)絡(luò)中通過中繼選擇提高可靠性
12.1  引言
12.2  多中繼網(wǎng)絡(luò)中的信號傳輸
12.3  中繼選擇的原因
12.4  中繼選擇概述
12.4.1  系統(tǒng)模型和數(shù)學背景
12.4.2  中繼選擇策略
12.5  有限反饋的集中式中繼選擇
12.5.1  中斷概率和有效速率
12.5.2  DMT分析
12.6  結(jié)論
參考文獻
第13章  寬帶中繼架構(gòu)中的基本性能限
13.1  引言
13.2  串行中繼網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中的功率—帶寬折中
13.2.1  網(wǎng)絡(luò)模型和定義
13.2.2  功率—帶寬折中特性描述
13.2.3  小結(jié)
13.3  并行中繼網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中的功率—帶寬折中
13.3.1  網(wǎng)絡(luò)模型與定義
13.3.2  MRN功率-帶寬折中的上邊界
13.3.3  采用實用LDMRB技術(shù)的MRN功率-帶寬折中
13.3.4  數(shù)值結(jié)果
13.3.5  小結(jié)
參考文獻
第14章  可靠MAC層和分組調(diào)度
14.1  引言
14.2  機會調(diào)度/多用戶分集
14.2.1  單播場景
14.2.2  多播場景
14.3  編碼和調(diào)度
14.3.1  單播場景
14.3.2  多播場景
14.4  媒體質(zhì)量驅(qū)動調(diào)度
14.5  結(jié)論
參考文獻

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