認(rèn)知無(wú)線電技術(shù)及其應(yīng)用
定 價(jià):65 元
- 作者:宋志群, 劉玉濤, 王荊寧編著
- 出版時(shí)間:2012/9/1
- ISBN:9787118083606
- 出 版 社:國(guó)防工業(yè)出版社
- 中圖法分類:TN014
- 頁(yè)碼:257頁(yè)
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開(kāi)本:16開(kāi)
《認(rèn)知無(wú)線電技術(shù)及其應(yīng)用》從分析認(rèn)知無(wú)線電的定義入手,研究了認(rèn)知無(wú)線電與其他各種無(wú)線電概念的關(guān)系,從系統(tǒng)組成和經(jīng)典體系架構(gòu)等角度明確了其內(nèi)涵,詳細(xì)介紹了認(rèn)知無(wú)線電的研究范疇和無(wú)線頻譜感知、動(dòng)態(tài)頻譜接入管理、認(rèn)知自適應(yīng)傳輸、跨層優(yōu)化、自主學(xué)習(xí)等關(guān)鍵技術(shù),同時(shí)也涵蓋了軟件定義無(wú)線電、認(rèn)知無(wú)線網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)內(nèi)容。最后較為詳細(xì)地介紹了認(rèn)知無(wú)線電的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、研究項(xiàng)目和可能的應(yīng)用。
通過(guò)《認(rèn)知無(wú)線電技術(shù)及其應(yīng)用》,讀者將理解認(rèn)知無(wú)線電的背景、概念和內(nèi)涵,掌握主要的關(guān)鍵技術(shù),了解認(rèn)知無(wú)線電將來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及應(yīng)用場(chǎng)景。
《認(rèn)知無(wú)線電技術(shù)及其應(yīng)用》既可以供電子信息工程、通信工程等領(lǐng)域的科技人員和管理人員閱讀、參考,也可以作為高等院校研究生和高年級(jí)本科生的參考書。
宋志群,男,1963年出生,研究員級(jí)高級(jí)工程師,1982年于通信測(cè)控技術(shù)研究所獲工學(xué)碩士學(xué)位,現(xiàn)為中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所首席專家,通信網(wǎng)信息傳輸與分發(fā)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任,通信學(xué)會(huì)信號(hào)處理與通信理論專業(yè)委員會(huì)委員,享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家,長(zhǎng)期從事無(wú)線通信系統(tǒng)研制開(kāi)發(fā)工作,先后獲得國(guó)家科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)、一等獎(jiǎng),電子部科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)、國(guó)防科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)和軍隊(duì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)等,首批新世紀(jì)百千萬(wàn)工程國(guó)家級(jí)人選,研究領(lǐng)域包括抗干擾通信、認(rèn)知無(wú)線電等。
劉玉濤,男,1981年出生,2010年于哈爾濱工業(yè)大學(xué)通信技術(shù)研究所獲工學(xué)博士學(xué)位,現(xiàn)為中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所博士后研究人員,在國(guó)內(nèi)外期刊和學(xué)術(shù)會(huì)議上發(fā)表學(xué)術(shù)論文30余篇(其中EI檢索17篇,SCI檢索1篇),申請(qǐng)專利3項(xiàng),主要研究方向?yàn)檎J(rèn)知無(wú)線電、寬帶無(wú)線接入等。
王荊寧,男,1981年出生,2010年于哈爾濱工業(yè)大學(xué)通信技術(shù)研究所獲工學(xué)博士學(xué)位,現(xiàn)為中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所博士后研究人員,在國(guó)內(nèi)外期刊和學(xué)術(shù)會(huì)議上發(fā)表學(xué)術(shù)論文20余篇,申請(qǐng)專利5項(xiàng),主要科研方向?yàn)閷拵o(wú)線通信、協(xié)作通信、認(rèn)知無(wú)線電等。
第1章 緒論
1.1 認(rèn)知無(wú)線電提出的背景
1.1.1 頻譜資源緊張
1.1.2 特殊環(huán)境下通信質(zhì)量保障
1.2 認(rèn)知無(wú)線電概念
1.2.1 維基百科定義
1.2.2 米托拉定義
1.2.3 赫金定義
1.2.4 美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)定義
1.2.5 軟件無(wú)線電論壇定義
1.2.6 電氣和電子工程師協(xié)會(huì)定義
1.2.7 國(guó)際電信聯(lián)盟定義
1.2.8 各種定義比較
1.3 認(rèn)知無(wú)線電與其他無(wú)線電
1.3.1 軟件定義無(wú)線電
1.3.2 自適應(yīng)無(wú)線電
1.3.3 可重構(gòu)無(wú)線電
1.3.4 基于策略的無(wú)線電
1.3.5 智能無(wú)線電
參考文獻(xiàn)
第2章 認(rèn)知無(wú)線電系統(tǒng)組成與架構(gòu)
2.1 認(rèn)知無(wú)線電系統(tǒng)
2.1.1 認(rèn)知無(wú)線電系統(tǒng)模塊
2.1.2 信息獲取
2.1.3 學(xué)習(xí)
2.1.4 決策與調(diào)整
2.2 認(rèn)知循環(huán)與認(rèn)知引擎
2.2.1 認(rèn)知循環(huán)
2.2.2 認(rèn)知引擎
2.3 認(rèn)知無(wú)線電經(jīng)典架構(gòu)模型
2.3.1 認(rèn)知無(wú)線電網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
2.3.2 認(rèn)知無(wú)線電節(jié)點(diǎn)接入
參考文獻(xiàn)
第3章 認(rèn)知無(wú)線電研究范疇
3.1 干擾溫度與頻譜空穴
3.1.1 干擾溫度
3.1.2 頻譜空穴
3.2 無(wú)線頻譜感知技術(shù)
3.2.1 頻譜檢測(cè)方式
3.2.2 頻譜檢測(cè)要求
3.3 動(dòng)態(tài)頻譜管理技術(shù)
3.3.1 頻譜接入與分配
3.3.2 頻譜移動(dòng)性管理
3.4 信道估計(jì)與自適應(yīng)傳輸技術(shù)
3.4.1 信道估計(jì)
3.4.2 自適應(yīng)傳輸
3.5 跨層設(shè)計(jì)技術(shù)
3.5.1 跨層設(shè)計(jì)需求
3.5.2 跨層設(shè)計(jì)分類
3.6 自主學(xué)習(xí)技術(shù)
參考文獻(xiàn)
第4章 無(wú)線頻譜感知技術(shù)
4.1 頻譜感知技術(shù)分類
4.1.1 物理層檢測(cè)
4.1.2 媒體接入控制層檢測(cè)
4.1.3 協(xié)作檢測(cè)
4.2 主用戶發(fā)射端檢測(cè)
4.2.1 匹配濾波器檢測(cè)
4.2.2 能量檢測(cè)
4.2.3 循環(huán)平穩(wěn)特性檢測(cè)
4.3 主用戶接收端檢測(cè)
4.3.1 本振泄漏檢測(cè)原理
4.3.2 本振泄漏檢測(cè)分析
4.4 協(xié)作頻譜檢測(cè)技術(shù)
4.4.1 單門限協(xié)作檢測(cè)
4.4.2 多門限協(xié)作檢測(cè)
4.5 基于D-S證據(jù)理論的分布式頻譜感知
4.5.1 D-S證據(jù)理論的基本概念
4.5.2 D-S證據(jù)理論的合成規(guī)則
4.5.3 基于信任度的分布式頻譜感知
4.6 多天線頻譜檢測(cè)技術(shù)
4.6.1 基于功率譜的多天線等增益合并檢測(cè)
4.6.2 基于循環(huán)譜的多天線頻譜檢測(cè)
……
第5章 動(dòng)態(tài)頻譜管理技術(shù)
第6章 認(rèn)知自適應(yīng)傳輸
第7章 認(rèn)知無(wú)線電跨層設(shè)計(jì)
第8章 自主學(xué)習(xí)技術(shù)
第9章 軟件定義無(wú)線電
第10章 認(rèn)知無(wú)線網(wǎng)絡(luò)
第11章 認(rèn)知無(wú)線電標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)研究項(xiàng)目
第12章 認(rèn)知無(wú)線電與其他技術(shù)的結(jié)合
第13章 認(rèn)知無(wú)線電技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景
(1)頻譜切換概率:頻譜切換次數(shù)與通信次數(shù)的比值。在認(rèn)知無(wú)線電系統(tǒng)中,頻譜切換會(huì)使通信的鏈路中斷,接人新的信道也會(huì)有延遲,因此頻繁的頻譜切換會(huì)帶來(lái)鏈路層延遲,同時(shí)更高層也會(huì)受到頻譜切換的影響,造成整個(gè)系統(tǒng)性能的下降。所以,在設(shè)計(jì)頻譜切換算法時(shí)要盡量降低認(rèn)知系統(tǒng)的頻譜切換概率。
(2)掉話率:掉話次數(shù)與成功建立通信連接次數(shù)的比值。掉話率過(guò)大必然會(huì)降低對(duì)用戶的服務(wù)質(zhì)量,因此在設(shè)計(jì)切換協(xié)議時(shí)應(yīng)采取必要的措施降低認(rèn)知用戶的掉話率。
(3)切換延遲:在切換執(zhí)行過(guò)程中由于頻譜選擇、節(jié)點(diǎn)處理等一系列原因,會(huì)產(chǎn)生一定的切換延遲,若切換延遲過(guò)大,不僅會(huì)降低認(rèn)知用戶自身的服務(wù)質(zhì)量,也會(huì)對(duì)具有頻譜優(yōu)先使用權(quán)的授權(quán)用戶產(chǎn)生干擾,所以在設(shè)計(jì)切換算法及協(xié)議時(shí)應(yīng)盡力降低頻譜切換的切換延遲。
5.5.1.2 頻譜切換分類
國(guó)際上對(duì)下一代移動(dòng)通信系統(tǒng)中的切換分為水平切換與垂直切換。
水平切換是指使用同一技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的切換。水平切換是通過(guò)測(cè)量移動(dòng)節(jié)點(diǎn)接收到的信號(hào)強(qiáng)度和新小區(qū)的可用資源來(lái)確定是否切換,如果信號(hào)強(qiáng)度降低到門限值以下,則啟動(dòng)切換,從而更改接入點(diǎn),同時(shí)改變用戶連接的路由。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)控制切換或移動(dòng)臺(tái)輔助切換時(shí),由網(wǎng)絡(luò)確定切換;當(dāng)移動(dòng)臺(tái)控制切換時(shí),移動(dòng)節(jié)點(diǎn)自己檢測(cè)信號(hào)強(qiáng)度,自己做出切換決定。在執(zhí)行切換過(guò)程中,移動(dòng)節(jié)點(diǎn)可先與目標(biāo)基站建立鏈路之后再釋放原有鏈路,也可以中斷原有鏈路后再與新基站建立連接,這兩種情況下的切換方式就是通常所說(shuō)的硬切換方式,即移動(dòng)節(jié)點(diǎn)同一時(shí)刻只能使用一個(gè)信道通信;移動(dòng)節(jié)點(diǎn)也可以同時(shí)使用多個(gè)信道與多個(gè)基站通信,俗稱軟切換,即在選擇它的附著點(diǎn)之前可同時(shí)監(jiān)聽(tīng)候選基站集。
……