资料介绍
TD-SCDMA的基础:第一章 概述 9
1.1 移动通信发展简述 10
1.2 第三代移动通信标准的发展 12
1.2.3 三大主流标准的技术比较 16
1.3 TD-SCDMA标准的形成 18
1.4 本书预览 20
第二章 第三代移动通信的网络结构 21
2.1 IMT-2000的目标和要求 21
2.2 UMTS的物理结构模型 22
2.2.1 用户设备域 23
2.2.2 基本结构域 24
2.2.3 UMTS域间通信 24
2.3 IMT—2000的功能结构模型 26
2.3.1 无线资源(RRC)平面包括的功能实体 27
2.3.2 通信控制(CC)平面包括的功能实体 27
2.3.3 IMT—2000系统结构 28
2.4 TD-SCDMA网络结构 29
第三章 接入网的基本结构 34
3.1 UTRAN结构及其接口的通用协议模型 34
3.3 UTRAN通用协议结构模型 41
3.4 Iu接口 42
3.4.1 Iu-CS协议结构 44
3.4.2 Iu-PS协议结构 46
3.4.3 RANAP协议及用户平面 47
3.4.4 Iu-BC及SABP协议 48
3.4.5 Iu接口的发展——Iu-flex 49
3.5 Iub接口 52
3.6 Iur接口 57
3.7 接口 Iupc 和 Iur-g 61
第四章TD-SCDMA物理层 66
4.1概述 67
4.2 物理信道及传输信道到物理信道的映射 67
4.2.1 传输信道 67
4.2.2 物理信道 68
4.2.2.1 TD-SCDMA 系统的帧结构 70
4.2.2.2 TD-SCDMA 系统的突发(burst)结构 72
4.2.2.3训练序列(midamble码) 74
4.2.2.4 物理信道 75
4.2.2.5物理信道的信标特性 78
4.2.2.6物理信道训练序列的分配 78
4.2.3 传输信道对物理信道的映射关系 78
4.3信道编码和复用 80
4.3.1 概述 80
4.3.2 信道编码和复用 82
4.3.3 不同传输信道到一个CCTrCH 的复用及一个CCTrCH 对物理信道的映射 83
4.3.5 业务复用示例 86
4.4扩频与调制 90
4.4.1数据调制 90
4.4.2扩频调制 91
4.4.2.1扩频码 92
4.4.2.2扰码 93
4.4.2.3扩频调制方法 93
4.4.3同步码 94
4.4.3.1 SYNC_DL 94
4.4.3.2 SYNC_UL 94
4.4.3.3码分配 95
4.5 物理层过程 96
4.5.1 功率控制 96
4.5.1.1上行控制 96
4.5.1.2 下行控制 97
4.5.2上行同步 97
4.5.3下行发射分集 98
4.5.4小区搜索 101
4.5.5随机接入过程 102
4.6 物理层测量 105
4.6.1小区选择/重选测量 105
4.6.2切换准备测量 106
4.6.3 DCA 测量 106
4.6.4 时间提前的测量 107
第五章 无线接口协议 108
5.1 概述 108
5.2 空中接口结构 108
5.3 MAC媒体接入控制协议 110
5.3.1 MAC层介绍 110
5.3.2 信道结构及映射 111
5.3.3 MAC层功能描述 112
5.3.4 MAC层数据流操作 113
5.4 RLC 无线链路控制协议 114
5.4.1 RLC层结构及业务 114
5.4.2 RLC功能描述 115
5.4.3 RLC AM操作过程 117
5.4.4 RLC TM/UM/AM模式的性能比较 118
5.5 PDCP 分组数据汇聚协议 118
5.5.1 PDCP结构 119
5.5.2 PDCP 功能 119
5.6 BMC 广播/多播控制协议 121
5.6.1 BMC概述及结构 121
5.6.2 BMC 功能 121
5.7 RRC 无线资源控制协议 122
5.7.1 概述 122
5.7.2 RRC结构与功能 123
5.7.3 RRC状态 125
5.7.4 RRC过程 127
5.8 接入网安全 135
5.8.1 系统安全结构 135
5.8.2 接入网安全实现 137
第六章 TD-SCDMA无线射频特性 141
6.1 公共指标 141
6.1.1工作频段 141
6.1.2收发频率间隔 141
6.1.3信道分配 141
6.2 无线基站特性 142
6.2.1发射机特性 142
6.2.2接收机特性 152
6.3 用户终端特性 155
6.3.1发射机特性 155
6.3.2接收机特性 164
第七章 无线资源管理 169
7.1 无线资源管理的基本概念 169
7.1.1 RRM模块的组成 169
7.1.2主要功能模块在系统中的位置 170
7.1.3 TD-SCDMA系统RRM的特点 170
7.2 动态信道分配(DCA) 170
7.2.1 DCA概述 170
7.2.2 慢速DCA 171
7.2.3快速DCA 171
7.2.4 几种DCA算法介绍 172
7.3 越区切换原理 172
7.3.1概述 172
7.3.1.1 TD-SCDMA系统中切换的功能描述 173
7.3.1.2 TD-SCDMA系统中的切换算法分析 173
7.3.1.3 TD-SCDMA系统切换的测量过程 175
7.3.2接力切换原理 175
7.3.2.1概述 175
7.3.2.2接力切换的技术基础 175
7.3.2.3接力切换过程描述 176
7.2.3.4接力切换特点 177
7.3.3 TD-SCDMA系统间切换 177
7.4 智能天线对RRM的影响 178
7.4.1使用智能天线所带来的主要特点 178
7.4.2智能天线对于DCA的影响 178
7.4.3智能天线对功率控制的影响 180
7.4.4智能天线对分组调度的影响 180
7.4.5智能天线对切换控制的影响 180
第八章 高速下行分组接入(HSDPA) 181
8.1 物理层技术 182
8.1.1 AMC 182
8.1.2 HARQ 182
8.1.3信道结构 184
1)HS-DSCH信道 184
2)HS-SCCH 186
3)HS-SICH 186
4)HSDPA中的信令参数 187
8.2 MAC层技术 187
8.2.1 HSDPA MAC结构 188
8.2.2 HARQ协议 189
8.3 其他影响 190
第九章 3G核心网络及TD-SCDMA灵活的组网络方式 191
9.2 3G核心网的主要功能实体和接口 193
9.3 TD-SCDMA核心网功能 198
9.3.1 功能平台简介 198
9.3. 2 传输协议简介 199
9.3.3 智能网 200
9.3.4 3G网络的QoS 200
9.4 TD-SCDMA灵活的组网方式 205
9.4.1 网络共享的必要性 205
4. TD-SCDMA和CDMA2000共享核心网[3GPP和3GPP2 核心网融合] 207
参考文献 209
英文缩写对照 209
1.1 移动通信发展简述 10
1.2 第三代移动通信标准的发展 12
1.2.3 三大主流标准的技术比较 16
1.3 TD-SCDMA标准的形成 18
1.4 本书预览 20
第二章 第三代移动通信的网络结构 21
2.1 IMT-2000的目标和要求 21
2.2 UMTS的物理结构模型 22
2.2.1 用户设备域 23
2.2.2 基本结构域 24
2.2.3 UMTS域间通信 24
2.3 IMT—2000的功能结构模型 26
2.3.1 无线资源(RRC)平面包括的功能实体 27
2.3.2 通信控制(CC)平面包括的功能实体 27
2.3.3 IMT—2000系统结构 28
2.4 TD-SCDMA网络结构 29
第三章 接入网的基本结构 34
3.1 UTRAN结构及其接口的通用协议模型 34
3.3 UTRAN通用协议结构模型 41
3.4 Iu接口 42
3.4.1 Iu-CS协议结构 44
3.4.2 Iu-PS协议结构 46
3.4.3 RANAP协议及用户平面 47
3.4.4 Iu-BC及SABP协议 48
3.4.5 Iu接口的发展——Iu-flex 49
3.5 Iub接口 52
3.6 Iur接口 57
3.7 接口 Iupc 和 Iur-g 61
第四章TD-SCDMA物理层 66
4.1概述 67
4.2 物理信道及传输信道到物理信道的映射 67
4.2.1 传输信道 67
4.2.2 物理信道 68
4.2.2.1 TD-SCDMA 系统的帧结构 70
4.2.2.2 TD-SCDMA 系统的突发(burst)结构 72
4.2.2.3训练序列(midamble码) 74
4.2.2.4 物理信道 75
4.2.2.5物理信道的信标特性 78
4.2.2.6物理信道训练序列的分配 78
4.2.3 传输信道对物理信道的映射关系 78
4.3信道编码和复用 80
4.3.1 概述 80
4.3.2 信道编码和复用 82
4.3.3 不同传输信道到一个CCTrCH 的复用及一个CCTrCH 对物理信道的映射 83
4.3.5 业务复用示例 86
4.4扩频与调制 90
4.4.1数据调制 90
4.4.2扩频调制 91
4.4.2.1扩频码 92
4.4.2.2扰码 93
4.4.2.3扩频调制方法 93
4.4.3同步码 94
4.4.3.1 SYNC_DL 94
4.4.3.2 SYNC_UL 94
4.4.3.3码分配 95
4.5 物理层过程 96
4.5.1 功率控制 96
4.5.1.1上行控制 96
4.5.1.2 下行控制 97
4.5.2上行同步 97
4.5.3下行发射分集 98
4.5.4小区搜索 101
4.5.5随机接入过程 102
4.6 物理层测量 105
4.6.1小区选择/重选测量 105
4.6.2切换准备测量 106
4.6.3 DCA 测量 106
4.6.4 时间提前的测量 107
第五章 无线接口协议 108
5.1 概述 108
5.2 空中接口结构 108
5.3 MAC媒体接入控制协议 110
5.3.1 MAC层介绍 110
5.3.2 信道结构及映射 111
5.3.3 MAC层功能描述 112
5.3.4 MAC层数据流操作 113
5.4 RLC 无线链路控制协议 114
5.4.1 RLC层结构及业务 114
5.4.2 RLC功能描述 115
5.4.3 RLC AM操作过程 117
5.4.4 RLC TM/UM/AM模式的性能比较 118
5.5 PDCP 分组数据汇聚协议 118
5.5.1 PDCP结构 119
5.5.2 PDCP 功能 119
5.6 BMC 广播/多播控制协议 121
5.6.1 BMC概述及结构 121
5.6.2 BMC 功能 121
5.7 RRC 无线资源控制协议 122
5.7.1 概述 122
5.7.2 RRC结构与功能 123
5.7.3 RRC状态 125
5.7.4 RRC过程 127
5.8 接入网安全 135
5.8.1 系统安全结构 135
5.8.2 接入网安全实现 137
第六章 TD-SCDMA无线射频特性 141
6.1 公共指标 141
6.1.1工作频段 141
6.1.2收发频率间隔 141
6.1.3信道分配 141
6.2 无线基站特性 142
6.2.1发射机特性 142
6.2.2接收机特性 152
6.3 用户终端特性 155
6.3.1发射机特性 155
6.3.2接收机特性 164
第七章 无线资源管理 169
7.1 无线资源管理的基本概念 169
7.1.1 RRM模块的组成 169
7.1.2主要功能模块在系统中的位置 170
7.1.3 TD-SCDMA系统RRM的特点 170
7.2 动态信道分配(DCA) 170
7.2.1 DCA概述 170
7.2.2 慢速DCA 171
7.2.3快速DCA 171
7.2.4 几种DCA算法介绍 172
7.3 越区切换原理 172
7.3.1概述 172
7.3.1.1 TD-SCDMA系统中切换的功能描述 173
7.3.1.2 TD-SCDMA系统中的切换算法分析 173
7.3.1.3 TD-SCDMA系统切换的测量过程 175
7.3.2接力切换原理 175
7.3.2.1概述 175
7.3.2.2接力切换的技术基础 175
7.3.2.3接力切换过程描述 176
7.2.3.4接力切换特点 177
7.3.3 TD-SCDMA系统间切换 177
7.4 智能天线对RRM的影响 178
7.4.1使用智能天线所带来的主要特点 178
7.4.2智能天线对于DCA的影响 178
7.4.3智能天线对功率控制的影响 180
7.4.4智能天线对分组调度的影响 180
7.4.5智能天线对切换控制的影响 180
第八章 高速下行分组接入(HSDPA) 181
8.1 物理层技术 182
8.1.1 AMC 182
8.1.2 HARQ 182
8.1.3信道结构 184
1)HS-DSCH信道 184
2)HS-SCCH 186
3)HS-SICH 186
4)HSDPA中的信令参数 187
8.2 MAC层技术 187
8.2.1 HSDPA MAC结构 188
8.2.2 HARQ协议 189
8.3 其他影响 190
第九章 3G核心网络及TD-SCDMA灵活的组网络方式 191
9.2 3G核心网的主要功能实体和接口 193
9.3 TD-SCDMA核心网功能 198
9.3.1 功能平台简介 198
9.3. 2 传输协议简介 199
9.3.3 智能网 200
9.3.4 3G网络的QoS 200
9.4 TD-SCDMA灵活的组网方式 205
9.4.1 网络共享的必要性 205
4. TD-SCDMA和CDMA2000共享核心网[3GPP和3GPP2 核心网融合] 207
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