赵绍刚、李岳梦编著的这本《EGPRS网络演进:EGPRS2与Pool技术》系统介绍了GSM/EGPRS系统自身及其在核心网中的演进技术,并结合实际情况对其性能进行了分析,与传统GSM/EGPRS的性能进行了比较;主要包括EGPRS2技术,下行双载频技术、动态频率信道分配技术,正交子信遒技术、增强伴随控制信道技术、主动功率控制技术和延时降低等技术,以及MSC pool技术和SGSN Pool技术。
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书名 | EGPRS网络演进--EGPRS2与Pool技术/现代通信网实用丛书 |
分类 | 科学技术-工业科技-电子通讯 |
作者 | 赵绍刚//李岳梦 |
出版社 | 电子工业出版社 |
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简介 | 编辑推荐 赵绍刚、李岳梦编著的这本《EGPRS网络演进:EGPRS2与Pool技术》系统介绍了GSM/EGPRS系统自身及其在核心网中的演进技术,并结合实际情况对其性能进行了分析,与传统GSM/EGPRS的性能进行了比较;主要包括EGPRS2技术,下行双载频技术、动态频率信道分配技术,正交子信遒技术、增强伴随控制信道技术、主动功率控制技术和延时降低等技术,以及MSC pool技术和SGSN Pool技术。 内容推荐 赵绍刚、李岳梦编著的这本《EGPRS网络演进:EGPRS2与Pool技术》首先介绍了3GPP标准中所规范的GSM和EGPRS自身演进的关键技术,让读者对这些关键技术的标准来源有所了解;随后对GSM和EGPRS中无线接入网的重点演进技术及延时降低技术进行了详细介绍。根据上述重点演进技术,结合现网测试结果,本书详细介绍了各种不同演进技术的性能情况,并与传统的GSM和EGPRS性能进行了对比,让读者对这些新演进技术有更加深刻的印象。本书对GSM和EGPRS核心网的演进技术,即Pool技术进行了详细的介绍,根据目前的部署情况,详细介绍了相关的技术方案和部署规划原则。 《EGPRS网络演进:EGPRS2与Pool技术》可供电信运营商和制造商的工程技术人员、设计院所的设计人员阅读,也可作为高等院校通信工程专业师生的参考书。 目录 第1章 EGPRS规范的演进/1 本章导读/2 1.1 引言/2 1.2 历史/2 1.3 Phase1/3 1.4 Phase2/4 1.5 Phase2+/4 1.5.1 Phase2+,R96/4 1.5.2 Phase2+,R97/5 1.5.3 Phase2+,R98/5 1.5.4 Phase2+,R99/6 1.5.5 Phase2+,R4/7 1.5.6 Phase2+,R5/7 1.5.7 Phase2+,R6/8 1.5.8 Phase2+,R7/9 1.5.9 Phase2+,R8/11 1.5.10 Phase2+,Rel-9/11 参考文献/12 第2章 EGPRS2与下行双载频等技术/13 本章导读/14 2.1 引言/14 2.2 EGPRS2技术/15 2.2.1 引言/15 2.2.2 EGPRS2-A技术/16 2.2.3 EGPRS2-B技术/17 2.2.4 调制和脉冲成形/18 2.2.5 编码和凿孔/23 2.2.6 链路自适应/27 2.2.7 相关规范/29 2.3 下行双载频技术/30 2.3.1 引言/30 2.3.2 功能介绍/31 2.3.3 相关规范/35 2.3.4 实现影响/36 2.4 移动终端接收机分集/37 2.4.1 MSRD概念/37 2.4.2 MSRD无线信道模型和性能要求/39 2.4.3 MSRD的链路层性能/40 2.4.4 相关规范/42 2.4.5 实现影响/43 2.5 减少延时技术/43 2.5.1 引言/43 2.5.2 减少的传输时间间隔技术/44 2.5.3 快速ACK/NACK报告/47 2.5.4 RLC非持续模式/52 2.5.5 相关规范/53 参考文献/54 第3章 GERAN与LTE的互操作及多载波技术/55 本章导读/56 3.1 引言/56 3.2 GERAN与LTE的互操作/56 3.2.1 互操作需求和机制/57 3.2.2 业务连续性/58 3.2.3 GERAN系统信息中的E-UTRAN信息/59 3.2.4 GERAN中基于优先级的RAT间小区重选/62 3.2.5 RAT间测量报告和控制/64 3.2.6 RAT间PS切换/64 3.2.7 移动终端与E-UTRA的互操作能力/67 3.2.8 来自GERAN的CSG移动性/67 3.3 多载波BTS(MCBTS)技术/69 3.3.1 简介/69 3.3.2 功能描述/70 3.3.3 MCBTS对杂扰信号发射的影响/71 3.3.4 3GPP TSG GERAN标准化/75 3.4 语音演进/79 3.4.1 简介/79 3.4.2 目标/80 3.4.3 功能描述/81 3.4.4 规范方面/87 3.4.5 实现方面/88 3.4.6 未来工作/91 3.5 数据演进/91 3.5.1 简介/91 3.5.2 下行链路的宽带脉冲成形/92 3.6 HeNB增强/94 3.6.1 空闲模式移动性/95 3.6.2 连接模式移动性/95 参考文献/96 第4章 EGPRS2与下行双载频的性能/97 本章导读/98 4.1 引言/98 4.2 GSM无线系统性能/98 4.2.1 系统参数/99 4.3 关键性能指标/101 4.3.1 链路级分析关键性能指标/101 4.3.2 系统级分析关键性能指标/102 4.4 EFL方法/102 4.4.1 网络性能特征化/103 4.4.2 网络容量/103 4.5 GSM数据性能演进简介/104 4.6 EGPRS2链路性能/106 4.6.1 测试模型/106 4.6.2 EGPRS参考链路性能/108 4.6.3 EGPRS2链路性能/111 4.6.4 EGPRS2上行链路性能/113 4.6.5 EGPRS2脉冲成形滤波器/115 4.6.6 EGPRS2增加冗余/117 4.6.7 跳频影响/118 4.6.8 EGPRS与EGPRS2 RLC吞吐量/119 4.6.9 小结/120 4.7 EGPRS2系统性能/121 4.7.1 测试条件/121 4.7.2 测试结果/125 4.8 下行双载频性能/137 4.8.1 包含GERAN DLDC架构的网络测试模型/137 4.8.2 理想无线条件下的测试结果/139 4.8.3 规则六边形小区部署的系统级测试结果/142 4.8.4 小结/145 4.9 双传输模式DTM性能/145 4.9.1 分段问题/146 4.9.2 DTM复用/149 4.9.3 小区内切换失败/150 4.9.4 小结/153 4.10 GSM数据演进性能小结/153 参考文献/154 第5章 重复SACCH和FACCH控制信道技术及其性能/155 本章导读/156 5.1 引言/156 5.1.1 AMR编码简介/156 5.1.2 伴随控制信道简介/160 5.2 重复SACCH/161 5.2.1 引言/161 5.2.2 重复SACCH过程/161 5.2.3 重复SACCH概念/162 5.2.4 场景1:无线链路失败/163 5.3 重复下行FACCH/164 5.3.1 引言/164 5.3.2 重复下行FACCH过程/165 5.3.3 场景2:切换/166 参考文献/176 第6章 应用AMR/DARP的正交子信道/177 本章导读/178 6.1 引言/178 6.2 GSM语音技术的演进/178 6.2.1 语音容量/178 6.2.2 语音性能KPI和硬件效率/180 6.3 AMR和SAIC性能/181 6.3.1 自适应多速率(AMR)/181 6.3.2 下行高级接收机性能(DARP)/183 6.3.3 AMR DARP链路性能/184 6.4 OSC和VAMOS性能/187 6.4.1 下行原理/187 6.4.2 上行原理/188 6.4.3 应用AMR的下行VAMOS链路性能/190 6.4.4 应用AMR的上行VAMOS链路性能/200 6.4.5 系统级性能/202 6.4.6 OSC测量结果/211 参考文献/215 第7章 DFCA和其他高级抗干扰技术/217 本章导读/218 7.1 引言/218 7.2 跳频/218 7.3 基站内干扰管理/219 7.3.1 静态MAIO管理/219 7.3.2 动态MAIO管理/222 7.4 基站间和基站内干扰管理/224 7.4.1 扩展的静态MAIO管理/225 7.5 动态频率和信道分配/228 7.5.1 干扰控制/228 7.5.2 DFCA信道分配/229 7.5.3 基于特定业务C/I需求的信道分配/231 7.5.4 强制半速率模式/232 7.5.5 DFCA性能测试结果/233 参考文献/244 第8章 GERAN的容量增强技术/245 本章导读/246 8.1 引言/246 8.2 AMR主动功率控制/246 8.2.1 简介/246 8.2.2 PPC对功率的影响/249 8.2.3 PPC对AMR编解码模式的影响/251 8.2.4 质量和容量增益/251 8.3 临时超功率/253 8.3.1 简介/253 8.3.2 GERAN网络的掉话/254 8.3.3 伴随控制信道的性能改善/256 8.3.4 网络测试模型/257 8.3.5 测试结果/259 8.4 切换信令优化/264 8.5 AMR无线链路超时值/267 8.6 AMR HR向AMR FR切换的优化/268 8.7 业务相关信道分配/269 参考文献/273 第9章 A接口IP化与MSC Pool技术/275 本章导读/276 9.1 A接口协议架构/276 9.1.1 传统架构:基于TDM的A接口用户面/276 9.1.2 A接口IP化(码型转换器位于BSS)/277 9.1.3 A接口IP化(BSS中无码型转换器)/278 9.2 用户面/279 9.3 控制面/279 9.3.1 控制面基本原理/279 9.3.2 过程/280 9.4 MSC Pool技术/281 9.4.1 MSC Pool的引入/281 9.4.2 MSC Pool的优势/282 9.4.3 MSC Pool的组网架构/284 9.4.4 MSC Pool的基本概念/284 9.4.5 MSC Pool技术原理/290 9.5 MSC Pool规划/303 9.5.1 池区规划原则/303 9.5.2 NRI规划原则/304 9.5.3 Default MSC规划原则/304 9.5.4 Non-broadcast LAI规划原则/305 参考文献/306 第10章 SGSN Pool技术/307 本章导读/308 10.1 SGSN Pool的优点/308 10.2 SGSN Pool的技术特点/309 10.2.1 SGSN Pool组网/309 10.2.2 SGSN Pool与非SGSN Pool间的组网关系/310 10.2.3 网络资源标识NRI/310 10.2.4 非接入层节点选择功能(NNSF)/313 10.2.5 默认SGSN/316 10.2.6 负荷迁移/316 10.2.7 SGSN Pool的工作模式/317 10.3 SGSN Pool的规划原则/318 参考文献/319 |
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