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內容簡介: |
《国际信息工程先进技术译丛:LTESAE网络部署实用指南》是一部紧跟通信技术前沿研究的专业性著作,主要适于无线通信领域的研究人员和工程技术人员阅读,也可以作为通信工程及相关专业的高年级本科生、研究生和教师的专业性新技术参考书。
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目錄:
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译者的话
原书序
原书前言
第1章 概述
1.1 引言
1.2 LTE场景
1.3 LTE在移动通信中的角色
1.4 LTESAE部署过程
1.5 本书的内容
参考文献
第2章 LTESAE驱动力分析
2.1 引言
2.2 移动通信系统发展历程
2.3 数据业务演进
2.3.1 发展到3G
2.3.2 多媒体要求
2.3.3 商业LTE部署
2.3.4 LTE频率重用改善的发展
2.4 部署LTE的原因
2.4.1 概述
2.4.2 可选方案之间的关系
2.4.3 TD-LTE和FD-LTE
2.5 LTESAE的下一步
2.6 LTE的优点总结
参考文献
第3章 LTESAE概况
3.1 引言
3.2 LTESAE标准
3.3 从规范中获取信息
3.4 LTE的演进路径
3.5 LTE的关键参数
3.6 LTE和WiMAX
3.7 漫游架构模型
3.7.1 漫游功能
3.7.2 运营商面临的挑战
3.7.3 CS语音回落
3.7.4 运营商之间安全因素
3.7.5 语音业务方式的选择
3.7.6 LTESAE漫游和互连
3.8 LTESAE业务
3.8.1 数据
3.8.2 语音
3.8.3 多媒体广播多播业务
3.9 LTE-Advanced——下一代LTE
3.9.1 LTE-Advanced关键因素
3.9.2 3G和4G比较
3.9.3 提高LTE-Advanced性能的驱动力
参考文献
第4章 性能需求
4.1 引言
4.2 LTE关键特征
4.2.1 R8版本
4.2.2 R9版本
4.2.3 R10版本
4.3 标准LTE需求
4.3.1 LTE早期思路
4.3.2 LTE的标准无线需求
4.3.3 数据性能
4.3.4 LTEUE需求
4.3.5 回传时延需求
4.3.6 系统架构演进
4.4 需求对LTESAE网络部署的影响
4.4.1 演进的环境
4.4.2 频谱效率
参考文献
第5章 LTE与SAE架构
5.1 引言
5.2 网元
5.2.1 eNodeB
5.2.2 服务网关
5.2.3 PDN网关
5.2.4 移动管理单元
5.2.5 GSM和UMTS域
5.2.6 分组数据网
5.3 接口
5.3.1 Uu接口
5.3.2 X2接口
5.3.3 S1接口
5.3.4 S3接口
5.3.5 S4接口
5.3.6 S5接口
5.3.7 S6a接口
5.3.8 S11接口
5.3.9 SGi接口
5.3.10 GnGp
5.4 协议栈
5.4.1 用户面
5.4.2 控制面
5.4.3 层1
5.4.4 层2
5.4.5 层3
5.5 层2结构
参考文献
第6章 传输网和核心网
6.1 引言
6.2 传输实体功能
6.2.1 传输模块
6.2.2 LTE传输协议栈
6.2.3 以太网传输
6.2.4 IP地址分类
6.2.5 IP层业务优先级
6.2.6 以太网层业务优先级
6.2.7 基于VLAN的业务分类
6.2.8 IPsec协议
6.2.9 同步
6.2.10 时序分组
6.2.11 同步以太网
6.3 传输网
6.3.1 承载以太传输
6.3.2 S1-U接口传输
6.4 核心网
6.5 IP多媒体子系统
6.5.1 IMS结构
参考文献
第7章 LTE无线网络
7.1 引言
7.2 LTE无线接口
7.3 LTE频谱
7.4 OFDM和OFDMA
7.4.1 基本原理
7.4.2 OFDM收发流程
7.4.3 循环前缀
7.4.4 信道估计和均衡
7.4.5 调制
7.4.6 编码
7.4.7 信号处理流程
7.5 SC-FDM和SC-FDMA
7.5.1 SC-FDM收发流程
7.5.2 PAPR的优点
7.6 报告
7.6.1 CSI
7.6.2 CQI
7.6.3 RI
7.6.4 PMI
7.7 LTE无线资源管理
7.7.1 引言
7.7.2 QoS及相关参数
7.8 UL和DL共有的RRM原则和算法
7.8.1 连接移动性控制
7.8.2 接纳控制
7.8.3 HARQ
7.8.4 链路自适应技术
7.8.5 分组调度
7.8.6 负载均衡
7.9 上行RRM
7.9.1 分组调度:具体的上行约束
7.9.2 链路自适应
7.9.3 支持调度和链路自适应的上行信令
7.10 下行RRM
7.10.1 信道质量、反馈和链路自适应
7.10.2 分组调度
7.10.3 小区间干扰控制
7.11 LTE内切换
参考文献
第8章 终端和应用
8.1 引言
8.2 智能手机对LTE的影响
8.2.1 概述
8.2.2 LTE是否能应对这些挑战?
8.2.3 LTERRC状态
8.3 互通
8.3.1 同时支持LTESAE和2G3G
8.3.2 支持CS回落和VoLTE
8.4 LTE终端需求
8.4.1 性能
8.4.2 LTE?UE类型
8.4.3 HW架构
8.4.4 一致性测试方面
8.5 LTE应用
8.5.1 非运营商应用
8.5.2 丰富通信套件
8.5.3 LTESAE和RCS
参考文献
第9章 LTE语音业务
9.1 引言
9.2 分组演进系统的CS回落机制
9.3 基于SGs的SMS
9.3.1 功能
9.3.2 EPSIMSI联合附着
9.3.3 移动主叫短消息
9.3.4 移动终端短消息
9.3.5 部署前景
9.4 SMS业务之外的语音和其他CS服务
9.4.1 语音和视频呼叫
9.4.2 非呼叫相关的附加服务和定位服务
9.4.3 部署前景
9.5 基于IP的语音和短消息服务
9.5.1 IP多媒体子系统
9.5.2 基于IP的语音和视频电话
9.6 总结
参考文献
第10章 LTESAE功能
10.1 引言
10.2 状态
10.2.1 移动性管理
10.2.2 切换
10.2.3 连接管理
10.2.4 鉴权
10.2.5 跟踪区域
10.2.6 寻呼过程
10.3 端到端的功能
10.4 LTESAE漫游
10.4.1 概述
10.4.2 漫游架构
10.4.3 跨运营商连通性
10.4.4 本地路由
10.4.5 本地疏导
10.4.6 本地路由对本地疏导
10.4.7 其他特征
10.4.8 APN的使用
10.4.9 特定服务方面
10.5 计费
10.5.1 离线计费
10.5.2 计费数据记录
10.5.3 在线计费
参考文献
第11章 LTESAE安全
11.1 引言
11.2 LTE安全风险指标
11.2.1 安全流程
11.2.2 LTESAE中网络攻击的种类
11.2.3 攻击的预处理
11.2.4 认证
11.2.5 LTE传输安全
11.2.6 传输过滤
11.2.7 无线接口安全
11.3 LTESAE服务安全案例
11.3.1 综述
11.3.2 IPSec
11.3.3 IPsec处理过程与安全网关
11.3.4 基于专用隧道接口的单一隧道
11.3.5 基于共享隧道接口的单一隧道
11.3.6 基于专用隧道接口的多重隧道
11.3.7 基于共享隧道接口的多重隧道
11.3.8 总结
11.4 验证与授权
11.5 用户数据安全
11.6 合法侦听
参考文献
第12章 SAE的规划与部署
12.1 引言
12.2 从2G3GPS核心网向EPC的网络演进
12.2.1 3GPPR8分组核心网为支持LTE需要具备的功能
12.2.2 运营商网络中引入LTE
12.3 进入商用阶段:通过R8早期版本中的SGSN支持多模LTE3G2G终端
12.3.1 支持R8网络中的多模LTE3G2G终端
12.3.2 从架构的角度来看2G3GSGSN和MME的最优解决方案
12.4 SGSNMME演进
12.4.1 LTE网络中的MME功能需求
12.5 案例:商业的SGSNMME提供
12.5.1 诺基亚西门子网络公司的灵活网络服务器
12.5.2 SGSNMME演进规划中考虑的因素
12.6 移动网关演进
12.6.1 移动宽带网络中移动网关的需求
12.7 案例:商业GGSNSGWPGW提供
12.7.1 诺基亚西门子网络公司的灵活网络网关
12.7.2 GGSNSGWPGW演进规划中需要考虑的因素
12.8 EPC网络部署和拓扑的考虑
12.8.1 EPC拓扑选项
12.8.2 EPC拓扑演进
12.9 LTE接入尺寸计算
第13章 无线网络规划
13.1 引言
13.2 无线网络规划流程
13.3 常规网络规划
13.3.1 服务质量
13.4 容量规划
13.5 覆盖规划
13.5.1 无线链路预算
13.5.2 无线传播模型
13.5.3 频率规划
13.5.4 其他方面的规划
13.6 自优化网络
参考文献
第14章 LTESAE测量
14.1 引言
14.2 概述
14.2.1 测量点
14.3 无线接口测量准则
14.3.1 LTE测量
14.3.2 LTE业务仿真器
14.3.3 典型的LTE测量
14.3.4 型式认证测量
14.3.5 调制误差测量
14.3.6 LTE性能仿真
14.4 LTE外场测量
14.4.1 典型的外场测试环境
14.4.2 测试网络配置
14.4.3 测试用例选择
14.4.4 几点说明
14.5 演进改变测试规则
14.6 LTE空中接口的一般测试要求与方法
14.6.1 OFDM无线测试
14.6.2 MIMO测试
14.6.3 L1测试
14.6.4 LTE中的L2L3测试
14.6.5 UE测试环回模式
14.7 SAE中的测试要求
14.7.1 网络服务等级的测试
14.8 吞吐量测试
14.8.1 端到端网络革新
14.8.2 基站调度器成为无线资源的关键控制者
14.8.3 L1性能与L3PDCP吞吐量
14.8.4 OTA测试
14.8.5 总结
14.9 自组织网络的测试技术
14.9.1 自组织网络的定义和基本原理
14.9.2 技术问题和对网络规划的影响
14.9.3 网络装置的影响、试行和优化策略
14.9.4 结论
14.10 外场测试
14.10.1 LTE覆盖和功率质量测量
14.10.2 LTE测量的指南
参考文献
第15章 推荐方案
15.1 引言
15.2 向LTE过渡——用例
15.2.1 全替换
15.2.2 热点
15.3 频谱方面
15.3.1 通观频谱分配
15.3.2 与GSM共存
15.4 先进GSM特征对LTE平滑部署的影响
15.4.1 公共BCCH
15.4.2 全速率和半速率AMR
15.4.3 单天线干扰消除
15.4.4 正交子信道
15.4.5 天线跳频
15.4.6 EGPRS2 和下行双载波
15.4.7 动态频率和信道分配
15.4.8 信令改善
15.5 可选的网络演进路线(多运营商场景)
15.5.1 网络共享介绍
15.5.2 MORAN与MOBSS
15.5.3 MOCN
15.5.4 国内漫游、地理漫游及基于IMSI的切换
15.6 硬件迁移路线
15.6.1 共置天线系统
15.6.2 共享多射频基站
15.7 移动回程——“全IP”传输
15.7.1 移动回程中IP演进的动机
15.7.2 数据回程传输方面
15.8 LTE与传统网络的互通优化语音和数据业务
15.8.1 数据业务的系统间移动性管理
15.8.2 CS回落
15.8.3 空闲模式信令减少
LTESAE网络部署实用指南
参考文献
缩略语表
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內容試閱:
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第1章 概述
1.1 引言
本章介绍了全书内容,包括L丁E(Long了ermEvolution,长期演进)系统和设计的高层信息和在LTE/SAE网络规划、敷设、运营和优化等不同阶段下如何高效地使用各章节的模块结构说明。由于本书注重实践,因此适用于网络运营商、设备生产商、服务提供商和教育机构等多个层面。
1。2 LTE场景
长期演进(Long-TermEvolution,LTE),正如其名字的含义,计划用于满足今后几年移动通信网络用户日益增长的需求。此新系统提供了可观的高数据速率和低时延,并高效地传送多媒体内容,这将有利于终端用户(可以体验改善的数据传送和通信)以及运营商(可以优化网络基础设施以提供高容量和高速率的数据通信)。
电信和信息经过多种传输方案,变得越来越基于互联网协议(InternetProtocol,IP)。20世纪90年代后期才出现的数据业务和到现在为止的语音业务,传统上其信息传递都是基于电路交换(Circuit.Switched,cs)域。LTE的概念表明所有内容的趋势都将无疑转向IP,因为L了E标准中不再定义电路交换接口。电信网络电路交换域的定义缺失是目前基于分组的演进方向的最有力证据。不把这一接口写进LTE标准中的决定看起来可能是极端的,但从另一方面来说,这无疑将加速电信业务转向分组交换域,以支持通过IP传输绝大多数通信、包括语音业务的想法。
LTE为3G演进阶段定义的无线接口。相比其他早期的大规模移动通信系统,LTE可以更先进、有效地提供可观的高数据速率。这对其他网络来说意味着挑战一一这一挑战可以认为是一个积极的发展。为了处理LTE可以传送的所有潜在容量,核心网侧同样需要修改。这一定义被称为系统架构演进(SystemArchitectureEvolution,SAE)(见图1—1)。
LTE和SAE与早期移动网络之间需要有通用的功能,以保证在LTE覆盖不到区域通话的平滑连续性。尽管LTE/SAE标准缺少CS域的定义,但是仍然有实际的方法来管理在通话中或在空闲模式下的连接。语音通话显然是最重要的移动和电信业务,在分组域中可以通过VoIP(VoiceoverIP,基于互联网协议的语音)连接处理。而当LTE业务突然结束时会出现挑战。会话不中断的一种处理方法是保持连接在与固定电话网络间仍俣有CS接口的2G或3G网络上。
……
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