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书       名 :
著       者 :
出  版  社 :
I  S  B  N:
文献来源:
出版时间 :
LTE及LTE-Advanced无线协议
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787111484288
  • 作      者:
    (韩)尹圣君[等]著
  • 出 版 社 :
    机械工业出版社
  • 出版日期:
    2015
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作者简介
  尹圣君(SeungJune Yi),拥有首尔国立大学电子工程学硕士学位,1999年加入LG电子公司,并且自2000年以来一直积极参与3GPP无线接入网技术规范组(Techni- cal Specification Group Radio Access Network,TSG RAN)的第二工作组的工作,为 UMTS、HSDA、高速上行分组接入(High Speed Uplink Packet Access,HSUPA)、多媒体广播多播服务(Multimedia Broadcast Multicast Service,MBMS)、LTE以及 LTE-A贡献了许多的专利。他作为LG电子公司无线协议标准化团队的组长也参加了3GPP TSG RAN全体会议。从2008开始,他成为了LTE分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)规范(TS36.323)的记录员,从2011年8开始,他成为了RAN WG2的副主席。他是许多专利的发明者,并获得了2000年、2002年、2008年的“LG电子公司年度发明者”奖。在2009年,他从韩国知识产权局获得了“专利技术奖”,并在2010年被授予“韩国年度发明者”称号,从2008年开始,他参与了“LTE:UMTS的长期演进”这本书“用户平面协议”部分的编写。
  
  SungDuck Chun ,拥有麻省理工学院斯隆管理学院的MBA学位,首尔国立大学电子工程学理学学士学位。他曾在首尔国立大学移动式通信实验室攻读理科硕士学位。2000年加入LG电子公司,他现在是首席研究工程师,积极参与了HSD- PA、HSUPA、MBMS、LTE以及LTE-A的标准化工作,并为了3GPP做出了许多的贡献。由于成功地领导了LG电子公司的标准化活动,他被授予“表现优秀个人”称号,并得到了职业发展机会。他也指导过UMTS系统和码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统移动手持终端的软硬件发展,并参与和咨询过电信运营商的准基点测试。他也参与了“LTE:UMTS的长期演进”这本书“用户平面协议”部分的编写。 YoungDae Lee ,1998年获得首尔国立大学电子工程学硕士学位,同年加入 LG电子公司(韩国安阳市),从1999起积极参与3GPP的工作,并为3GPP TSG RAN第一、二、三工作组和3GPP TSG RAN全本会议的宽带码分多址的接入(Wideband Code Division Multiple Access,W-CDMA)、HSDA、MBMS、LTE以及 LTE-A标准化贡献了许多技术资料。从2004~2006年,他领导了LG电子公司的无线协议标准化团队,从2007~2010年,他作为高级标准经理在LG电子公司的法国移动分部(位于法国的维勒班特)工作。他也是“在UTRAN中改善MBMS可行性研究(TS25.905)”的记录员,并作为MBMS部分(TS36.300第15节)的编辑参与了LTE第二阶段的规范化工作。2000年,他被评为“LG电子公司年度发明者”。从2008起,他参与了“LTE:UMTS的长期演进”这本书“用户平面协议”部分的编写。 
  
  SungJun Park ,2003年毕业于韩国汉阳大学,并于2005年获得了该学校的计算机科学与工程硕士学位。他目前是LG电子公司的一名高级研究工程师,并从2005年开始参与3GPP标准化的工作。他为HSUPA、LTE以及LTE-A的工作做出了许多贡献。
  
  SungHoon Jung ,拥有韩国科学技术高级研究院电子工程学硕士学位和延世大学的理学学士学位。2007年他加入LG电子公司,现在是一名高级研究工程师。他积极参与了3GPP TSG RAN第二工作组LTE和LTE-A无线协议的标准化工作。他的研究焦点贯穿各种各样的议题,包括无线资源控制、移动性管理、网络性能优化、家庭基站、LTE上的话音业务以及异构网络的各种技术。
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内容介绍

  《国际信息工程先进技术译丛:LTE及LTE-Advanced无线协议》系统地介绍了LTE及LTE-Advanced标准全新进展情况,并阐述了LTE层2/3的无线协议、LTE-Advanced的新技术特征;系统阐述了设计原则及3GPP标准定义的LTE无线协议的功能,也提供了移动网络与移动终端之间互操作的基本知识。《国际信息工程先进技术译丛:LTE及LTE-Advanced无线协议》主要内容包括无线协议(Idle模式过程、RRC、PDCP、PLC、MAC等)和LTE-Advanced新技术特征(VoLTE、HeNB、PWS、MBMS、CA、Relay、MDT、eICIC、MTC)等。

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精彩书摘
  《国际信息工程先进技术译丛:LTE及LTE-Advanced无线协议》:
  然而,当除了常规BSR以外的BSR被触发后,通过PUCCH发送SR或者RA过程将不会被触发。当UE有用户数据要发送而常规BSR被触发时,即使UE没有用户数据发送时,其他BSR也可以被触发。由于上行无线资源将会根据PUCCH上的sR或者RA过程分配,使得只有常规BSR可以触发过程以此避免不必要的资源分配。
  还有一种特殊BSR类型是截短BSR。截短BSR和短BSR有相同的格式,只是LCID域不同。当填充BSR触发并且MACPDU中的空间又不够包含长BSR时就会使用截短BSR。从UE的角度来看,短BSR和截短BSR之间没有太大区别。然而,从eNB的角度来看,eNB需要确认BSR的意义,尤其是信息提到一个LCG或者几个。如果eNB从UE处收到短BSR,这意味着只有短BSR中包含的LCG有数据要发送,其他的LCG没有。如果触发了填充BSR,UE发送了短BSR,eNB将会认为不包含在BSR中的其他的LCG没有数据要发送。因此,当UE无法在MACPDU中包含一个长BSR以及不止一个LCG有数据要发送时,UE就会使用截短BSR而不是短BSR。当eNB收到截短BSR,它就会隐式地知道不包含在截短BSR中的其他LCG也有数据要发送。
  6.5.2调度请求
  调度请求(SR)过程是UE用来请求为新的上行传输分配无线资源的。当常规BSR触发但是UE却没有发送BSR的上行无线资源,此时SR过程就会开始运行。在sR过程中,UE或通过PUCCH发送SR或初始化RA过程,这取决于UE是否为sR配置了PUCCH资源,RA过程只有在UE没有被配置PUCCH资源时才会进行初始化。
  处在sR过程中并不利于运行RA过程,这是因为UE需要很长时间才会获得上行资源。由于RA过程会发生冲突,获取上行资源的时间没必要那么久。因此,从资源分配延时的角度考虑,为SR分配PUCCH资源较好。然而,eNB不可能总是为UE的sR配置好PUCCH资源,因为一个小区内PUCCH资源是有限的,因此,在资源分配延时和PUCCH负载之间有相应的权衡。
  ……
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目录
译者序
前言
引言
作者介绍
第1章 简介
1.1 3GPP
1.2 3GPP系统的演变过程
1.2.1 GSM
1.2.2 GPRS/EDGE
1.2.3 UMTS
1.2.4 HSPA
1.2.5 LTE
1.3 市场趋势
1.4 LTE的要求
1.5 LTE架构的概述
1.5.1 网络架构
1.5.2 QoS架构
1.5.3 LTE无线协议架构
1.6 UE功能
参考文献

第2章 空闲模式过程
2.1 空闲模式功能
2.2 服务和小区分类
2.3 UE状态及状态转换
2.4 PLMN选择
2.4.1 PLMN选择的触发
2.4.2 可用PLMN的搜索
2.4.3 PLMN选择
2.5 位置注册
2.6 小区选择
2.6.1 小区选择标准
2.6.2 基于RRC连接释放的小区选择
2.7 小区重选
2.7.1 测量规则
2.7.2 相邻小区的重选
2.7.3 移动状态依赖比例缩放
2.8 访问验证
2.8.1 小区禁止状态和小区保留状态
2.9 寻呼接收
参考文献

第3章 无线资源控制
3.1 RRC功能和结构
3.2 系统信息
3.2.1 配置系统信息
3.2.2 系统信息更新
3.3 寻呼
3.4 连接建立
3.4.1 步骤1:应用访问类限制
3.4.2 步骤2:发送RRCConnectionRequest消息
3.4.3 步骤3:接收RRCConnectionSetup消息
3.4.4 步骤4:发送RRCConnectionSetupComplete消息
3.5 安全
3.6 RRC连接重配置
3.6.1 SRB2的建立
3.6.2 DRB的建立
3.6.3 与安全激活平行的过程
3.7 UE能力信息传输
3.8 EUTRA内切换
3.8.1 切换准备
3.8.2 切换执行
3.8.3 切换完成
3.9 测量控制
3.9.1 测量配置
3.9.2 测量报告触发
3.9.3 测量报告
3.10 RRC连接重建
3.11 RAT间移动性
3.11.1 进入或移除3GPP系统的RAT间移动性
3.11.2 进入/移出CDMA2000系统的RAT间移动性
3.12 RRC连接释放
参考文献

第4章 分组数据汇聚协议
4.1 PDCP功能和结构
4.2 报头压缩
4.3 安全
4.3.1 完整性保护
4.3.2 加密
4.4 数据传输
4.5 SDU丢弃
4.6 切换
4.6.1 SRB在切换中的行为
4.6.2 UM DRB在切换中的行为
4.6.3 AM DRB在切换中的行为
4.7 PDCP PDU格式
4.7.1 PDCP Data PDU格式
4.7.2 PDCP Control PDU格式
参考文献

第5章 无线链路控制层
5.1 RLC层的功能和架构
5.1.1 透明模式RLC
5.1.2 非确认模式RLC
5.1.3 确认模式RLC
5.2 成帧
5.3 重排序
5.4 ARQ操作
5.4.1 轮询
5.4.2 状态报告
5.4.3 重传
5.4.4 重分段
5.5 窗口操作
5.5.1 非确认模式窗口操作
5.5.2 确认模式窗口操作
5.6 SDU丢弃过程
5.7 RLC重建过程
5.8 RLC PDU的格式
5.8.1 TMD PDU格式
5.8.2 UMD PDU格式
5.8.3 AMD PDU格式
5.8.4 AMD PDU分段格式
5.8.5 状态 PDU格式
参考文献

第6章 媒体接入控制层
6.1 MAC层的功能和服务
6.2 MAC层架构
6.3 MAC信道及信道映射
6.3.1 传输信道
6.3.2 逻辑信道
6.3.3 信道映射
6.4 调度
6.4.1 动态调度
6.4.2 半持续调度
6.5 调度信息的传输
6.5.1 缓存状态报告
6.5.2 调度请求
6.5.3 功率余量报告
6.6 逻辑信道优先级
6.7 非连续接收
6.8 混合自动重传请求
6.8.1 上行链路中的HARQ
6.8.2 下行链路中的HARQ
6.8.3 TTI Bundling
6.8.4 测量窗口
6.9 随机接入过程
6.10 时间校准
6.11 MAC PDU格式
6.11.1 MAC控制单元
6.11.2 随机接入响应MAC PDU
参考文献

第7章 LTE及LTE- Advanced新特征综述
7.1 基于LTE网络的语音呼叫
7.2 家庭增强型基站
7.3 公共警报系统
7.4 多媒体广播多播服务
7.5 载波聚合
7.6 中继技术
7.7 最小化路测
7.8 增强型小区间干扰协调
7.9 机器模式通信

第8章 基于LTE网络的语音呼叫
8.1 LTE语音解决方案
8.1.1 终极语音解决方案
8.1.2 临时语音解决方案
8.2 IMS VoIP
8.2.1 IMS配置
8.2.2 双模单待无线语音呼叫连续性
8.3 电路交换回退技术
8.3.1 CSFB到UTRAN或GRAN
8.3.2 CSFB到CDMA2000 1xRTT
8.4 服务域选择
8.4.1 UE在IMS VoIP和CSFB之间的决定
8.5 IMS VoIP和CSFB的比较
8.6 针对VoIP的RAN优化
8.6.1 鲁棒性报头压缩
8.6.2 TTI捆绑
8.6.3 HARQ的半持续调度
参考文献

第9章 家庭增强型基站
9.1 架构框架
9.1.1 接入方式
9.1.2 应用案例
9.1.3 高层需求
9.1.4 网络体系结构
9.2 闭合用户组配置
9.2.1 CSG订阅数据
9.2.2 CSG成员状态
9.3 与CSG相关的系统信息
9.3.1 CSG识别信息
9.3.2 CSG小区部署信息
9.4 CSG的识别
9.4.1 自动CSG搜索
9.4.2 手动CSG选择
9.5 CSG小区的移动性
9.5.1 RRC_ IDLE的移动性
9.5.2 RRC_ CONNECTED的移动性
9.6 对混合小区的支持
9.6.1 动机
9.6.2 特点
参考文献

第10章 公共警报系统
10.1 警报系统架构
10.2 警报信息
10.3 警报信息在网络上的传递
10.3.1 警报信息传递程序
10.3.2 警报信息取消程序
10.4 警报信息取消程序
10.4.1 在系统信息中的PWS通知
10.4.2 PWS通知在寻呼过程的指示性
10.4.3 警报信息的分割
参考文献

第11章 多媒体广播多播服务
11.1 MBMS
11.2 MBMS的结构和功能
11.3 MBMS单频网传输 196 ⅩⅦ
11.4 MBMS的无线协议
11.4.1 MBMS的第一层和第二层
11.4.2 MBMS的第三层
11.5 MBMS过程
11.5.1 MBMS会话开始
11.5.2 MCCH信息获取和MRB配置
11.5.3 MBMS会话更新
11.5.4 MBMS会话终止
11.5.5 MRB释放
11.6 MBMS在R10版本和R11版本中的增强
11.6.1 MBMS计数
11.6.2 MBMS持续性
参考文献

第12章 载波聚合
12.1 频谱和部署场景
12.1.1 频谱场景
12.1.2 部署场景
12.2 小区管理
12.2.1 主服务小区和辅服务小区
12.2.2 配置信息信令
12.2.3 连接和参考
12.2.4 跨载波调度
12.2.5 扩展测量
12.2.6 SCell(辅服务小区)管理
12.2.7 载波聚合的移动性
12.3 MAC扩展功能
12.3.1 辅服务小区的激活和失活
12.3.2 功率余量报告
12.3.3 逻辑信道优先级
12.3.4 缓冲区状态报告
12.3.5 非连续接收
12.3.6 半持久调度
参考文献

第13章 中继技术
13.1 场景部署
13.2 中继节点的网络架构
13.3 中继节点类型
13.3.1 中继技术的分层执行
13.3.2 Uu和Un链路的频率分离
13.4 特定中继节点的操作
13.4.1 承载映射
13.4.2 Un DRB的完整性保护
13.4.3 RN子帧配置
13.4.4 系统信息的更新
13.4.5 RN重新配置过程
13.5 中继节点的启动过程
13.6 R10版本中继节点的简化操作
参考文献

第14章 最小化路测
14.1 结构框架
14.1.1 用户案例
14.1.2 结合UE选择的MDT任务初始化
14.1.3 MDT测量结果的收集
14.2 Logged MDT
14.2.1 配置阶段
14.2.2 记录阶段
14.2.3 报告阶段
14.3 Immediate MDT
14.3.1 配置阶段
14.3.2 测量与评价阶段
14.3.3 报告阶段
14.3.4 MDT上下文环境转发
参考文献

第15章 增强型小区间干扰协调
15.1 异构网络部署
15.1.1 异构网络中的干扰
15.1.2 频域ICIC限制
15.2 基于CA的ICIC
15.3 时域ICIC
15.3.1 限制测量
15.3.2 Macro- Pico小区场景
15.3.3 Macro- Femto小区场景
15.3.4 网络配置
参考文献

第16章 机器模式通信
16.1 MTC的超载控制
16.1.1 R8版本的超载控制
16.1.2 R10版本中的核心网超载控制
16.1.3 R11版本中的RAN超载控制
16.2 在3GPP中的MTC特性
参考文献
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