×
暂无评论
图文详情
  • ISBN:9787121060076
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:248
  • 出版时间:2008-04-01
  • 条形码:9787121060076 ; 978-7-121-06007-6

内容简介

本书探讨感知无线电技术及其应用方面所涉及的主要技术和研发情况,首先总结了国内外关于感知无线电技术和应用的研发现状与进展,然后分别论述感知无线电的空闲频谱感知检测、频谱利用和分享、无线传输方案等关键技术,*后对感知无线电系统的网络结构和测试床、IEEE 802.22感知无线电系统等进行全面介绍分析。
  本书适用对象为通信、电子、计算机应用及相关专业的研究生、教师、科研和工程技术人员,还可作为研究生一学期的教学用书。

目录

第1章 感知无线电概述
 1.1 感知无线电的发展背景
  1.1.1 无线频谱现状
  1.1.2 提高频谱利用率的现有技术方案
 1.2 感知无线电概念和特点
  1.2.1 Mitola提出的感知无线电概念
  1.2.2 其他感知无线电概念
  1.2.3 感知无线电的特点
 1.4 感知无线电的关键技术和功能模块
 1.5 感知无线电发展现状
  1.5.1 从事感知无线电技术研究开发的主要机构
  1.5.2 频谱感知技术发展现状
  1.5.3 频谱资源管理发展现状
  1.5.4 感知无线电网络与标准发展现状
 1.6 本书章节安排
 本章参考文献
第2章 空闲频谱感知检测技术
 2.1 概述
 2.2 主用户发射端检测
  2.2.1 匹配滤波器检测
  2.2.2 能量检测
  2.2.3 循环平稳特征检测
 2.3 主用户接收端检测
  2.3.1 本振泄漏功率检测
  2.3.2 基于干扰温度的检测
 2.4 协作检测
 2.5 感知检测技术比较
 2.6 其他几种频谱检测算法
  2.6.1 多步频谱检测方法
  2.6.2 基于OFDM的频谱池中空闲频谱的检测
 2.7 空闲频谱检测中有待于解决的问题
 本章参考文献
第3章 频谱管理和频谱共享技术
 3.1 引言
 3.2 频谱管理
  3.2.1 频谱分析
  3.2.2 信道状态估计和预测模型
  3.2.3 速率反馈和频谱分析中存在的问题
  3.2.4 频谱决定
  3.2.5 频谱管理中有待解决的问题
 3.3 频谱共享
  3.3.1 频谱共享概述
  3.3.2 频谱共享技术分类
  3.3.3 频谱共享算法
  3.3.4 频谱共享面对的挑战
 3.4 DIMSUMnet项目
  3.4.1 协调式频谱分配模型
  3.4.2 协调接入频谱和统计多路接入
  3.4.3 DIMSUMnet的网络结构和协调式动态频谱接入的运行机制
  3.4.4 DIMSUMnet中的频谱管理和频谱共享
 3.5 DRiVE/OverDRiVE项目
  3.5.1 DRiVE/OverDRiVE基本介绍
  3.5.2 DRiVE/OverDRiVE网络结构
  3.5.3 DRiVE/OverDRiVE中的动态频谱分配
 本章参考文献
第4章 感知无线电的传输方案
 4.1 感知无线电的传输挑战
 4.2 NC-OFDM传输技术
  4.2.1 OFDM系统简介
  4.2.2 NC-OFDM原理及特点
  4.2.3 NC-OFDM系统的干扰问题
  4.2.4 NC-OFDM系统的信道估计问题
  4.2.5 NC-OFDM系统的同步问题
 4.3 基于UWB的传输方案
  4.3.1 单带UWB系统
  4.3.2 多带UWB系统
 4.4 可重构性与软件无线电
 本章参考文献
第5章 感知无线电系统的网络结构
 5.1 感知无线电网络结构的要求
 5.2 xG感知网络结构
  5.2.1 xG感知网络结构概述
  5.2.2 xG感知网络功能
  5.2.3 xG感知网络体系架构
 5.3 感知网
  5.3.1 感知网定义
  5.3.2 感知网的目标
  5.3.3 感知网实现
 5.4 xG测试床
  5.4.1 测试评估的需求
  5.4.2 测试评估要求和标准
  5.4.3 测试实例和结果
 5.5 CORVUS测试床
  5.5.1 CORVUS基本设计原理
  5.5.2 系统功能
  5.5.3 CORVUS系统性能评估
 5.6 BEE2仿真平台
  5.6.1 BEE2测试床实现
  5.6.2 BEE2设置
  5.6.3 BEE2性能评估
 本章参考文献
第6章 IEEE 802.22感知无线电系统
 6.1 概述
 6.2 IEEE 802.22空中接口
  6.2.1 IEEE 802.22无线接入参考模型
  6.2.2 业务容量和覆盖区域
  6.2.3 IEEE 802.22协议
 6.3 IEEE 802.22频谱感知方案
  6.3.1 IEEE 802.22频谱感知要求
  6.3.2 IEEE 802.22频谱感知功能
  6.3.3 IEEE 802.22感知测试
  6.3.4 IEEE 802.22频谱感知方案
 6.4 IEEE 802.22频谱资源共享方案
  6.4.1 频谱礼仪规则
  6.4.2 频谱礼仪举例
  6.4.3 频谱租借和提供
 6.5 IEEE 802.22传输方案
  6.5.1 IEEE 802.22传输模型和要求
  6.5.2 OFDMA符号描述及参数
  6.5.3 数据速率及初始同步
  6.5.4 信道编码
 本章参考文献
展开全部

节选

第1章 感知无线电概述
  感知无线电技术是无线电发展的一个新里程碑,其应用会带来历史性的变革。对于频谱管制者而言,该技术可以大大提高可用频谱数量,提高频谱利用率,有效利用资源;对于频谱持有者而言,利用该技术可以在不受干扰的前提下开发二级频谱市场,在相同频段上提供不同的服务;对设备厂商而言,该技术可以为他们带来更多的机会,具备感知无线电功能的设备将更具竞争力;对终端用户而言,可以带来更多带宽,在感知无线电技术成熟后,用户则可以享受到单个无线电终端接入多种无线网络的优势;在军事通信对抗环境,往往既定的通信传输频段因被敌方干扰或传播环境恶劣而无法通信,感知无线电可以寻找空闲的频谱进行通信。虽然由于政策因素和经济利益的限制,感知无线电近几年内市场不会很大,但通过IEEE 802.22标准的制订,感知无线电技术对无线网络的发展将产生巨大的推动作用,而对未来的通信业务和市场也带来深远的影响,因此感知无线电技术必将是未来无线通信的一个重要发展方向,为无线电资源管理和无线接入市场带来新的发展契机和动力。
  感知无线电的发展涉及技术、政策、业务、管理、运营等各个方面,本章为感知无线电概述,主要讨论感知无线电的发展背景,分析感知无线电概念,归纳感知无线电的特点,阐述感知无线电系统的关键技术和基本功能模块,总结感知无线电研究发展现状。
  ……

预估到手价 ×

预估到手价是按参与促销活动、以最优惠的购买方案计算出的价格(不含优惠券部分),仅供参考,未必等同于实际到手价。

确定
快速
导航