当前位置:首页 > 工业技术
构建运营级LTE网络
构建运营级LTE网络

构建运营级LTE网络PDF电子书下载

工业技术

  • 电子书积分:14 积分如何计算积分?
  • 作 者:孙震强,朱彩勤,毛聪杰等编著
  • 出 版 社:北京:电子工业
  • 出版年份:2013
  • ISBN:9787121207389
  • 页数:431 页
图书介绍:移动互联网时代,全球智能手机和移动数据业务呈每年倍增的爆发式增长,使得LTE成为众多运营商继3G之后所选择的主流技术演进方案!LTE可以更好地解决移动用户数据业务的快速发展与网络承载能力限制之间的矛盾。本书以多维视角,对LTE的标准体系、技术设计、网络架构和端到端运营进行了较全面的分析,翔实地梳理了LTE技术原理、网络设计、终端和卡的发展。
《构建运营级LTE网络》目录

第1章 概述 1

1.1 移动通信技术现状 2

1.2 移动通信的发展趋势 3

1.2.1 高传输速率 3

1.2.2 IP化 3

1.2.3 融合化 4

1.2.4 高频谱利用率 5

1.3 LTE的产生 5

1.4 LTE的目标和性能要求 7

1.5 LTE全球应用情况 9

1.6 LTE面临的挑战 10

1.6.1 挑战1 LTE频谱碎片化严重 10

1.6.2 挑战2干扰共存问题复杂 11

1.6.3 挑战3智能风暴快速来临 12

1.6.4 挑战4无线宽带技术突起 12

1.6.5 挑战5应该充分考虑和2G/3G的互操作性 13

1.6.6 挑战6互联互通(IOT)能力会影响LTE建设 14

1.6.7 挑战7 TDD和FDD的融合 14

1.6.8 挑战8云计算技术影响显著 15

1.6.9 挑战9 IPv6用于LTE 15

本章小结 16

参考文献 16

第2章 LTE标准体系与版本演进 17

2.1 3GPP的标准体系 18

2.1.1 3GPP的组织结构 18

2.1.2 3GPP规范的文档组织方式 19

2.1.3 LTE协议架构 21

2.2 LTE的版本演进 25

2.2.1 R8版本 27

2.2.2 R9版本 30

2.2.3 R10版本 33

2.2.4 R11版本 37

本章小结 41

参考文献 41

第3章 LTE频率资源 43

3.1 LTE频谱标准化进展 44

3.1.1 ITU频谱划分 44

3.1.2 3GPP LTE标准化频段 47

3.1.3 CCSA IMT频率研究工作 50

3.2 LTE全球频谱使用及规划 51

3.2.1 美洲 52

3.2.2 亚洲 53

3.2.3 欧洲 55

3.3 LTE系统干扰共存研究 56

3.3.1 干扰共存研究方法 59

3.3.2 BSS与LTE系统共存 61

3.3.3 LTE系统之间共存 62

本章小结 63

参考文献 64

第4章 LTE关键技术 65

4.1 多址传输方式 66

4.1.1 引言 66

4.1.2 LTE的多址传输方式 66

4.2 天线技术 70

4.2.1 MIMO技术 70

4.2.2 有源天线 83

4.3 调制技术 89

4.3.1 调制技术的作用 89

4.3.2 LTE上行物理信道中的调制技术 89

4.3.3 LTE下行物理信道中的调制技术 92

4.3.4 LTE中的调制映射方式 95

4.4 信源编码 98

4.4.1 信源编码的目的 98

4.4.2 信源编码的基本原理 98

4.4.3 常用的信源编码 99

4.4.4 LTE中的信源编码 103

4.5 信道编码 104

4.5.1 信道编码的目的 104

4.5.2 信道编码的分类与基本原理 105

4.5.3 与信道编码关联的技术 106

4.5.4 常用的信道编码 109

4.5.5 LTE中的信道编码 114

4.6 帧结构 116

4.6.1 帧结构类型1 116

4.6.2 帧结构类型2 117

4.7 小区干扰协调 119

4.7.1 LTE消除小区间干扰的主要方法 119

4.7.2 小区干扰协调的原理 120

4.8 MBMS多媒体广播/多播 123

4.8.1 MBMS背景 123

4.8.2 MBMS标准进展 123

4.8.3 MBMS部署与应用场景展望 138

4.9 家庭基站 138

4.9.1 家庭基站背景 138

4.9.2 网络架构 139

4.9.3 小区干扰协调 140

4.9.4 移动性管理 141

4.10 POOL技术 143

4.10.1 POOL概念 144

4.10.2 MME POOL的主要技术特点 144

4.10.3 S-GW POOL的主要技术特点 146

4.11 PCC技术 147

4.11.1 PCC标准演进情况 147

4.11.2 PCC架构模型和参考点 153

4.11.3 PCC功能描述 157

4.11.4 PCC架构的典型流程 164

4.12 网络自配置与自优化技术 172

4.12.1 SON背景 172

4.12.2 LTE SON进展 174

4.12.3 LTE SON增强 182

本章小结 183

参考文献 183

第5章 LTE-A关键技术 186

5.1 HetNet技术 187

5.1.1 HetNet背景 187

5.1.2 HetNet中的小区干扰协调 188

5.1.3 切换 195

5.1.4 HetNet部署展望 196

5.2 频谱聚合技术 197

5.2.1 频谱聚合技术概况 197

5.2.2 载波聚合的基本原理 198

5.2.3 载波聚合的标准化研究 201

5.2.4 载波聚合对系统设计的影响 207

5.2.5 载波聚合技术展望 210

5.3 多点协同技术 210

5.3.1 多点协作技术概况 210

5.3.2 CoMP的基本原理 211

5.3.3 CoMP的标准化研究 215

5.3.4 CoMP对系统的影响 220

5.3.5 CoMP技术展望 221

5.4 无线Relay技术 221

5.4.1 Relay背景 221

5.4.2 Relay标准进展 222

5.4.3 Relay部署与应用场景展望 225

本章小结 227

参考文献 227

第6章 LTE网络架构 230

6.1 LTE系统构架概述 231

6.1.1 EPC 232

6.1.2 接入网 233

6.1.3 漫游体系架构 235

6.2 无线接口协议 237

6.2.1 用户平面 237

6.2.2 控制平面 238

6.3 LTE网元功能 239

6.3.1 EPS的网络节点及功能 239

6.3.2 EPS网络节点的选择 242

6.3.3 网络节点之间的接口 245

6.4 M2M对EPC的影响 251

6.4.1 M2M的业务特征分析 252

6.4.2 支持MTC的EPC增强架构 254

6.4.3 EPC网络增强和优化的关键技术 255

6.5 LTE与WLAN的融合 259

6.5.1 WLAN与LTE的融合需求 259

6.5.2 WLAN/LTE网络融合架构方案 259

6.5.3 WLAN分流数据 270

本章小结 272

参考文献 272

第7章 LTE和CDMA的互操作 274

7.1 CDMA网络架构 275

7.1.1 基于简单IP的网络参考模型及协议结构 275

7.1.2 基于移动IP的网络参考模型及协议结构 276

7.2 LTE与CDMA的语音互操作 280

7.2.1 SRVCC方案 281

7.2.2 CS Fallback方案 285

7.2.3 Dual Rx方案 296

7.2.4 SVLTE方案 297

7.2.5 各种语音互操作方案的比较 298

7.3 LTE与CDMA的数据互操作 299

7.3.1 HRPD网络升级到eHRPD网络之后的新增特性 300

7.3.2 CDMA网络和LTE网络的数据互操作架构 302

7.3.3 非优化切换流程 305

7.3.4 优化切换流程 311

7.3.5 增强的非优化切换 322

本章小结 323

参考文献 323

第8章 LTE号码规则 325

8.1 制定号码规则的目的 326

8.2 用户的编号 326

8.2.1 IMSI 326

8.2.2 M SISDN 327

8.2.3 GUTI和M-TMSI/S-TMSI 328

8.3 终端的编号 328

8.3.1 IMEI 328

8.3.2 IMEISV 329

8.3.3 ICCID 329

8.4 网元的编号 330

8.4.1 归属网络域名 330

8.4.2 MME编号 330

8.4.3 HSS编号 331

8.4.4 P-GW编号 332

8.4.5 S-GW编号 332

8.4.6 eNodeB编号 333

8.5 业务和网络资源的编号 334

8.5.1 TAI 334

8.5.2 ECI和ECGI 334

8.5.3 APN 335

本章小结 336

参考文献 336

第9章 LTE网络的承载要求 337

9.1 LTE承载需求 338

9.1.1 E-UTRAN承载组网需求 338

9.1.2 核心网承载组网需求 339

9.1.3 QoS要求 339

9.1.4 带宽要求 340

9.1.5 保护要求 341

9.2 LTE对承载网的需求 341

9.2.1 组网要求 341

9.2.2 S-GW侧E-UTRAN承载设备功能要求 342

9.2.3 eNodeB侧承载设备功能要求 342

9.3 BBU/RRU组网方式 343

9.3.1 概述 343

9.3.2 BBU和RRU互联接口的标准化和承载需求 344

9.3.3 BBU/RRU组网承载方案 345

9.4 LTE承载技术 346

9.4.1 IP RAN路由器技术 346

9.4.2 PTN技术 348

本章小结 350

参考文献 350

第10章 LTE网络的同步要求 351

10.1 LTE网络同步要求 352

10.1.1 概述 352

10.1.2 LTE网络同步要求 352

10.2 卫星同步方案 353

10.2.1 卫星授时系统 353

10.2.2 双模卫星方案 354

10.3 地面同步传送方案 357

10.3.1 地面同步技术 357

10.3.2 地面同步传送方案 360

10.3.3 承载网与基站同步互通要求 363

本章小结 364

参考文献 364

第11章 LTE终端 365

11.1 概述 366

11.1.1 移动终端逻辑结构 366

11.1.2 移动终端在系统中的位置 367

11.1.3 LTE终端分类 367

11.1.4 移动终端的功率等级 369

11.1.5 LTE终端形态 370

11.2 选网和接入鉴权 374

11.2.1 开机选网 374

11.2.2 除开机选网以外的选网 377

11.2.3 接入鉴权 377

11.3 LTE终端业务 377

11.3.1 语音业务 377

11.3.2 短消息业务 382

11.3.3 数据业务 382

11.3.4 国际漫游 400

11.4 LTE终端功耗 403

11.4.1 LTE终端功耗的定性分析 403

11.4.2 LTE多模终端最大输出功率与SAR 406

本章小结 407

参考文献 407

第12章 LTE用户识别卡 409

12.1 概述 410

12.2 LTE用户识别卡 412

12.2.1 LTE卡片文件及命令 412

12.2.2 密钥及鉴权算法 417

12.2.3 LTE用户识别卡的发展 419

12.3 CDMA/LTE双模终端中的用户识别卡 419

12.3.1 卡片结构 419

12.3.2 MF下的文件结构 420

12.3.3 USIM应用下的文件结构 423

本章小结 425

参考文献 425

缩略语 426

相关图书
作者其它书籍
返回顶部