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室內無線通信:從原理到實現^tn
 作  者: (墨)亞歷杭德羅•阿拉貢-薩瓦拉
 出版單位: 清華大學
 出版日期: 2019.12
 進貨日期: 2020/1/23
 ISBN: 9787302527107
 開  本: 16 開    
 定  價: 668
 售  價: 534
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編輯推薦:

本書深入而透徹地論述了室內無線通信的各種技術、傳播機制及進行系統設計和實施過程中的關鍵要素。
• 本書提供了一個有關室內無線通信的一體化綜合性介紹。

• 本書討論了大量無線通信技術(不僅僅是蜂窩),例如,無線局域網、藍牙、無線個域網、室內光通信、無線城域網、通用移動通信系統、全球移動通信系統、超寬帶和無線射頻識別。

• 本書說明了內部建築的傳播機制,並提供了信道的建模和傳播工具,以及室內天線的覆蓋範圍。

• 本書提供了理論和實踐的均衡整合,包括一個有關室內系統的關鍵要求及其設計和實施的全面概述。


內容簡介:

本書為設計工程師、系統規劃人員以及對大受歡迎的室內無線通信領域感興趣的研究生提供了一本深入透徹的參考書目。它包含建築內的無線應用和服務,以及有關這些系統的設計和實施的關鍵要素的知識。本書通過實例對用於室內環境的技術進行了充分的解釋和說明。


作者簡介:

高建軍,教授,1968年出生,1991年7月清華大學電子系(5年制)本科畢業,獲得電磁場與微波技術專業工學學士學位,1994年2月獲得電子工業部第十三研究所微電子學碩士學位(師從梁春廣院士),1999年3月獲得清華大學電子系電磁場與微波技術專業工學博士學位(師從高葆新教授和梁春廣院士)。博士畢業後進入中國科學院微電子研究所做博士後(知識創新工作人員,師從吳德馨院士),2001年出站後獲得副研究員任職資格。2001年至2004年,分別應邀到新加坡南洋理工大學電子電氣工程學院、德國柏林工業大學高頻技術(HFT)研究所和加拿大卡爾頓大學電子系做博士後研究。2006年1∼9月,以訪問教授身份分別在德國柏林工業大學和烏爾姆大學工作。2004年至2006年,擔任東南大學無線電工程系教授,博士生導師。


圖書目錄:

第1章引言

1.1寫作目的

1.2宏異構網絡的演進

1.3面臨的挑戰

1.4本書結構


第2章室內無線技術

2.1蜂窩

2.1.1蜂窩的概念

2.1.2GSM

2.1.3UMTS

2.1.4HSPA

2.1.5LTE

2.2WiQFi

2.2.1歷史

2.2.2媒體接入控制子層

2.2.3物理層

2.2.4工業機構

2.2.5WiQFi標準

2.2.6頻譜

2.2.7WiQFi使用的調制方案

2.2.8多址接入技術

2.2.9功率電平

2.2.10性能指標

2.2.11目標信號電平和鏈路預算

2.2.12干擾的挑戰

2.2.13信道的規劃

2.2.14移動性問題

2.3藍牙

2.4ZigBee

2.5射頻識別

2.6專用移動無線電

2.6.1PMR組成

2.6.2性能

2.6.3TETRA

2.7數字增強無繩通信


第3章系統要求

3.1環境

3.1.1公司建築

3.1.2機場

3.1.3列車和鐵路車站

3.1.4購物中心

3.1.5醫院

3.1.6競技場和體育場

3.1.7大學校園

3.1.8地鐵站

3.1.9電影院和劇院

3.1.10酒店

3.1.11游輪

3.2覆蓋

3.2.1蜂窩

3.2.2WiQFi

3.2.3無線個人局域網

3.3隔離

3.4泄漏

3.5容量

3.6干擾

3.7信號質量

3.8技術

3.9成本

3.10更新升級

3.11系統擴展

3.12本章小結


第4章無線電傳播

4.1麥克斯韋方程

4.1.1高斯定理

4.1.2高斯磁學定律

4.1.3法拉第感應定律

4.1.4安培環路定律

4.1.5麥克斯韋方程的推論

4.2平面波

4.2.1波動方程

4.2.2平面波性質

4.2.3波的極化

4.2.4波在有損介質內傳播

4.3傳播機制

4.3.1建築物內部電磁理論的適用性

4.3.2損耗和趨膚效應

4.3.3反射

4.3.4折射(傳輸)

4.3.5衍射

4.3.6散射

4.3.7波導

4.4材料的影響

4.5路徑損耗

4.5.1平均路徑損耗

4.5.2鏈路預算

4.5.3接收機靈敏度

4.5.4最大可接受路徑損耗

4.5.5自由空間損耗

4.5.6附加損耗

4.6快衰落

4.7陰影效應(慢衰落)

4.8建築物穿透損耗

4.8.1無線電波傳播進入建築物中

4.8.2頻率變化

4.8.3深度和雜波的變化

4.8.4Ofcom的假設比較

4.9本章小結


第5章信道建模

5.1信道建模的重要性

5.2信號傳播模型建模過程中的挑戰

5.3模型分類

5.3.1信道帶寬

5.3.2傳播環境

5.3.3模型構建

5.4模型精度

5.5經驗模型

5.5.1冪律模型

5.5.2KeenanQMotley經驗模型

5.5.3ITUQR室內模型

5.5.4SiwiakQBertoniQYano(SBY)多路徑基模型

5.5.5Erisson多路徑分段模型

5.5.6Tuan室內經驗模型: 從900MHz到5.7GHz

5.5.7衰減因子模型

5.5.8室內主要路徑模型

5.5.9COSTQ231多椇珓

5.6物理模型

5.6.1射線追蹤模型介紹

5.6.2HoncharenkoQBertoni模型

5.6.3射線追蹤定位模型

5.6.4Lee射線追蹤模型

5.6.5多信道耦合預測

5.6.6用於有效射線追蹤的角度深度緩存算法

5.6.7智能射線追蹤模型

5.6.8混合拋物線方程Q積分方程模型

5.7混合模型

5.7.1複雜度降低的UTD模型

5.7.2基於測量的預測

5.8室外Q室內模型

5.8.1COSTQ231視線模型

5.8.2COSTQ231非視線模型

5.8.3寬帶無線接入穿透模型

5.8.4IchitsuboQOkamoto室外Q室內模型(800MHz~8GHz)

5.8.5TagaQMiura模型——利用穿透開放棸曏纁|識別

5.9輻射電纜傳播模型

5.9.1Zhang模型

5.9.2Carter模型

5.9.3Sese獪QAragonQCasta瘳n模型

5.10寬帶信道特性

5.11噪聲考慮

5.11.1噪聲源

5.11.2噪聲係數

5.11.3室內無線系統的考慮

5.12建築物內規劃工具

5.12.1iBwave設計

5.12.2WiMapQ4G

5.12.3Mentum CellPanner

5.12.4Atrium

5.12.5WinProp

5.12.6CellTraces

5.12.7EDX Signal Pro

5.12.8iBuildNet DAS

5.12.9Wireless InSite

5.13本章小結


第6章室內無線通信中的天線

6.1天線原理基礎

6.1.1輻射條件

6.1.2天線的場區

6.2天線的參數

6.2.1天線輻射方向圖

6.2.2定向性

6.2.3輻射阻抗和效率

6.2.4功率增益

6.2.5帶寬

6.2.6互易性

6.2.7天線的接收口徑

6.2.8波束寬度

6.2.9交叉極化鑒別率

6.2.10極化匹配

6.3天線類型

6.3.1線性天線

6.3.2環形天線

6.3.3陣列天線

6.3.4行波天線和寬帶天線

6.3.5微帶天線

6.3.6八木Q宇田天線

6.3.7口徑天線

6.3.8喇叭天線

6.3.9單極子天線

6.3.10拋物反射面(碟形)天線

6.3.11智能天線

6.4天線性能相關的問題

6.4.1平均有效增益

6.4.2輻射方向圖的外推估計

6.4.3輻射方向圖的可靠性

6.5天線測量

6.6MIMO

6.7室內天線案例

6.7.1室內蜂窩通信天線要求

6.7.2全向天線

6.7.3定向天線

6.7.4宏小區天線

6.7.5多頻段天線

6.7.6天線安裝部署的注意事項

6.8輻射電纜

6.8.1輻射電纜的結構

6.8.2輻射電纜的應用

6.8.3信號傳播模式

6.8.4輻射電纜的參數

6.8.5安裝輻射電纜的一些實際問題

6.9本章小結


第7章無線電測量

7.1無線電測量的價值

7.1.1經驗路徑損耗模型的修正

7.1.2基於測量建立的合成信道模型

7.1.3基於測量的室內無線通信設計驗證

7.2室內無線測量方法

7.2.1測量作業規劃

7.2.2初步實地勘探

7.2.3現場採集和準入權限許可

7.2.4設備清單

7.2.5測量作業

7.2.6數據後處理

7.2.7現場論證

7.3測量系統的類型

7.3.1窄帶測量

7.3.2寬帶測量系統

7.4測量設備

7.4.1發射設備

7.4.2接收設備

7.4.3其他雜項測試組件

7.4.4測量設備采購指南

7.5室內測量勘探的類型

7.5.1設計勘探

7.5.2現有的覆蓋

7.6高效無線測量準則

7.6.1使用MCP規劃測量

7.6.2選擇合適的導航系統

7.6.3信號的采樣和平滑處理

7.6.4文檔

7.6.5步行測量的最佳實踐

7.6.6儀器設備的校準和系統驗證

7.7模型的修正與驗證

7.7.1用於模型修正的測量

7.7.2模型修正結果的影響因素

7.7.3非充分測量對模型修正帶來的影響

7.8本章小結


第8章容量規劃和定量計算

8.1引言

8.2電信業務綜述

8.2.1中繼

8.2.2丟失和排隊網絡

8.2.3繁忙時段

8.3容量參數Q電路交換

8.3.1阻塞

8.3.2服務等級

8.3.3用戶流量

8.3.4提供流量和運載流量

8.3.5流量類別

8.4數據傳輸參數

8.4.1延遲

8.4.2吞吐量

8.4.3延時

8.5容量限制

8.6無線電資源管理

8.7負載共享: 酒店式基站

8.8流量圖

8.9容量計算

8.9.1服務類別

8.9.2服務環境

8.9.3無線電環境

8.9.4無線接入技術群

8.9.5方法流程圖

8.9.6市場數據分析

8.9.7SE和SC流量需求計算

8.9.8RATGs之間的流量分配

8.9.9承載流量能力的確定

8.10WiQFi容量

8.10.1挑戰

8.10.2事實和數字

8.10.3覆蓋設計

8.10.4容量設計

8.10.5額外的挑戰

8.11數據去載注意事項

8.11.1使用毫微微小區的數據卸載

8.11.2使用WiQFi數據去載

8.11.3毫微微小區與WiQFi

8.11.4WiQFi的運營

8.11.5UMA/GAN

8.11.6無縫認證

8.11.7調諧WiQFi進入運營商網絡

8.11.8討論

8.12本章小結


第9章射頻設備和分布式系統

9.1基站

9.2分布式天線系統

9.2.1無源DAS

9.2.2有源DAS

9.2.3混合DAS

9.2.4安裝

9.3其他無源射頻器件

9.3.1電纜

9.3.2分路器/合路器

9.3.3天線

9.3.4定向耦合器

9.3.5同軸耦合器

9.3.6衰減器

9.3.7環行器

9.3.8終端/空負載

9.3.9天線轉換開關

9.3.10天線共用器/三工器

9.4其他有源射頻器件

9.4.1放大器

9.4.2有源DAS組件

9.5中繼器

9.5.1中繼器的布局

9.5.2缺點

9.5.3安裝問題

9.5.4優點

9.6本章小結


第10章小蜂窩

10.1小蜂窩的定義

10.2小蜂窩的種類

10.2.1適用於家用環境的毫微微蜂窩

10.2.2毫微蜂窩

10.2.3城域蜂窩

10.2.4農村和偏遠地區的蜂窩

10.3不同情況的小蜂窩

10.3.1容量

10.3.2覆蓋範圍

10.3.3用戶體驗

10.3.4性價比

10.4歷史與標準

10.5結構和管理

10.6覆蓋範圍、容量和干擾

10.7商業案例

10.8法規

10.9小蜂窩與其他室內無線技術的比較

10.9.1分布式天線系統

10.9.2WiQFi

10.9.3中繼器和中繼節點

10.10市場

10.11未來: 新結構與面向5G


第11章室內案例研究

11.1公共場所

11.1.1情景

11.1.2解決方案

11.1.3通用設計要求

11.1.4通用最佳案例

11.1.5小結

11.2體育場

11.2.1場景

11.2.2解決方案

11.2.3設計要求

11.2.4現場勘測

11.2.5細緻的三維建模

11.2.6小區扇區化

11.2.7宏覆蓋管理

11.2.8無源互調管理

11.2.9場館容量設計

11.2.10RF覆蓋設計

11.2.11小結

11.3購物中心

11.3.1情景

11.3.2設計要求

11.3.3解決方案

11.3.4天線的選擇和放置

11.3.5RF覆蓋設計

11.3.6容量計算

11.3.7小區扇區化

11.3.8數據速率覆蓋

11.3.9小結

11.4商業園區

11.4.1場景

11.4.2設計要求

11.4.3解決方案

11.4.4干擾控制

11.4.5電梯覆蓋

11.4.6RF覆蓋的設計細節

11.4.7小結

11.5地鐵

11.5.1場景

11.5.2設計要求

11.5.3解決方案

11.5.4RF覆蓋設計

11.5.5容量

11.5.6環境挑戰

11.5.7無線覆蓋圖

11.5.8小結


術語表


章節試讀:

第3章系 統 要 求
如果系統要保證每一項服務的服務質量,那麼室內無線系統應該滿足一定的需求。例如,我們可以在建築物內外的不同地點及在閾值上下浮動的不同信號強度或路徑損耗的基礎上確定這一系列的要求,並把這些要求作為設計時應該實現的目標。這類要求的定義與在該建築中布局的技術類型密切相關,同時也取決於具體設施的需要。
本章描述了在一般情況下所有無線通信系統對此類需求的定義,因為不同技術具體的要求可能會有所不同,因此其中的差異將在下文中進行強調,並給出解釋。
3.1環境
在一個無線系統中,移動傳播信道非常容易受到周圍的雜波及發射機和接收機周圍的物體的影響,這些障礙物決定了信號沿特定路徑的傳播方式,因此這些障礙物不應該被忽視。此外,因為室內有非常密集的雜波、椈嚏B不同材料製成的隔晼A以及開放空間(如窗戶、門以及中庭等),因此室內場景對傳播的影響非常顯著。因此,確定這些障礙物的特徵及其分布是非常重要的,以便解釋場強的變化和不同。
事實上,室內無線設計非常具體,即每個建築都有使無線電傳播的獨特特徵,因此系統的預期性能會有所不同。無線電傳播雖然在很大程度上決定了覆蓋範圍、干擾和泄漏方面布局的無線系統的特性,但是有一些其他性能要求可能會受到建築物的類型和設施的影響,這些性能要求包括容量及為了滿足用戶需求所需的無線資源/信道數量。
儘管如此,根據設計的設施類型可以對建築物進行分類,所以也就可以根據該標準對建築物進行分類。就我們的目的而言,這些類別被稱為環境,每個類別中的建築物將在後文特定的小節裡進行解釋。在這個階段,最重要的是要指出這種分類主要是由影響無線電需求的建築特性決定,並由此判定建築物的類型。
3.1.1公司建築
公司建築是企業通常用來在一個國家的總部或分支機構使用的設施,它們包括辦公室、會議室、休息室、倉庫以及非常具體的公司、實驗室和休閒場所,這些建築物不僅在層數上(從一層到多層)不盡相同,並且在占地面積上也有所不同,此類建築物的示意圖如圖3.1所示。


圖3.1不同企業的公司建築展示了不同風格的建築



公司建築通常有多層樓,這就需要使用最少的資源提供上層和下層的無線覆蓋,以使成本最小化。同時還有多個樓層無線電傳播特性的問題,需要考慮建築物外部的穿透及戶外無線系統的穿透來解決。
在某些情況下,因為在相似樓層平面的傳播效應可以假定為是相同的,所以可以在許多類型的公司建築物中觀察到一個統一的平面布局,這有助於設計無線覆蓋解決方案。這通常在蜂窩系統的設計中完成,特別是用於樓層很多的塔形建築。
公司建築的砌塊通常由各種各樣的材料製成,但在大多數情況下,混凝土和磚用於建造外晼A石膏板和類似的建築材料用於室內吊頂。金屬窗戶也是常見的,此類窗戶可以避免建築物內部的宏小區穿透,這有利於為室內和室外系統之間提供更好的隔離,蜂窩網絡就是這樣(Tolstrup,2011)。儘管如此,但出於安全因素的考慮,對於建築物外部的泄漏還是應該小心控制。

一些現代建築展現出一種奇特的建築風格,被窗戶所包圍,而專用於椈尷滌炾鴝鼎僩|減少很多,如圖3.2所示。因為這些窗戶中的大多數是由減弱無線信號強度的材料製成的,所以從某種形式來說提供了“隔離”。然而,並非所有情況都是如此,有時很難實現室內小區和室外小區之間的隔離。本書稍後將討論各種不同的技術和方法來解決這些問題。


圖3.2技術園區辦公大樓: Tecnologico de Monterrey Campus Queretaro(Mexico)


無線局域網、蜂窩業務、VMTS、VoWLAN(Voice over WLAN,使用WLAN提供語音服務)、移動計算、尋呼、雙向無線和火災/生命/安全系統等許多無線業務共存於公司建築物的情況是很常見的。此外,一些公司傾向於使用移動電話而不是固定員工之間的電話專線。因此,通過使用許多無線設備(筆記本電腦、PDA、移動電話和無線打印機等)追求高無線連接以提高員工工作效率。這也促使無線網絡提供商和運營商為那些願意用移動電話替代固定電話線路的企業提供更低的價格。

3.1.2機場
在現在的定義中,機場是商用飛機、私人飛機、直升機和飛艇(注: 一種自由飛行飛機,如齊柏林飛艇(Zeppelin))起降的地方。多年來,機場在設計和布局方面發展迅猛,為機場工作人員和乘客提供了更多舒適和便利。“無論你在哪裡,無論你何時需要”,這裡都可以連接到無線並且接入互聯網。因此,將機場稱為無線運營商和服務提供商最重要的入境口岸之一也就不足為怪了,在提供室內無線覆蓋時應該特別注意這一點。
儘管世界各地的機場規模和客運量各不相同,但是大多數由跑道、機庫和航站樓組成。世界各地的建築和風格也各不相同,從簡單的單航站小型機場到大型設施,這些設施包括機場內的航站樓和多層建築,通道甚至地鐵站。大型機場還包括旅客專用區域,如餐廳和咖啡廳、貴賓室、候機室、賭場、免稅店和酒店等,如圖3.3所示。



圖3.3機場是與無線覆蓋範圍有關並且擁有多個不同場地的大型繁忙區域




圖3.3(續)



機場的主要特點是高度多變的環境,整個地區和區域經常翻新和/或搬遷,以重新安置休息室、商店或公共區域。這尤其體現在大型機場,諸如英國倫敦的希思羅機場、法國巴黎的戴高樂機場、荷蘭阿姆斯特丹的斯希波爾機場、日本東京的東京國際機場、美國伊利諾伊州芝加哥的奧黑爾國際機場以及美國喬治亞州亞特蘭大的傑克遜機場,這裡僅僅提到了一些世界上最繁忙的機場作為例子。
機場內部的無線覆蓋對於運營商、服務提供商、機場運營者和相關機構來說是非常重要的問題。每天,在機場的許許多多乘客對於無線服務都有著各種不同的需求,這些需求可能包括: 與家人和朋友取得聯繫、等待他們的航班或等待要接的人時下載音樂或視頻、遠程工作並將他們的移動設備連接到遠程服務器並接入互聯網、下載和上傳電子郵件。除此之外,機場工作人員還要利用無線服務,例如專用移動無線電和應急服務,以及用於行李處理和標籤的無線射頻識別等。這就導致了許多無線技術出現在機場內部,而這一情況給室內無線設計人員帶來了進一步挑戰,原因是干擾需要被最小化,在某些情況下,基礎設施應該盡可能地被反覆使用,這就使得現在的多運營商和多技術的解決方案更為普遍,如許多手機運營商共享同一個分布式系統、WiQFi和蜂窩共享天線等。同時,在各種無線技術(如蜂窩、雷達、公共安全、PMR和WiQFi等)中應該保證互操作性。
如上所述,機場航站樓有各種各樣需要覆蓋的空間和區域,因為通信量聚集在這裡的可能性較大,所以通常將這些地方稱為熱點,這些地方包括了所有的等候休息室、美食廣場、入境處、到達和離開大廳。一些機場航站樓擁有公共空間和大型門廊,這樣的特點使得傳播預測變得非常困難。
特別地,機場候機樓登機走廊是室內無線設計中的一個特例,因為它通常是長走廊,所以像在通道中一樣,可以觀察到波導效應(將在第4章詳細介紹)(Saunders和AragonQZavala,2007)。這裡不僅傳播特性奇特,而且會出現乘客突然增多而造成突發通信量的情況。更具體地說,對於蜂窩系統,到達的乘客通常一著陸就打開手機,並且運營商希望在機場候機樓登機走廊內可以達到最佳的信號強度及信號質量,以便盡可能多地接收漫游信號。
為機場提供蜂窩網絡覆蓋,常用的方法是依靠周圍室外基站的宏小區穿透(Tolstrup,2011),尤其是當機場規模和通信量很小的時候。如果使用這種技術,應特別注意評估機場內部和外部的覆蓋水平,以便於更有效地控制切換。特別是對於3G蜂窩網絡來說,如果切換限制未經仔細選擇並控制,那麼軟切換可能會造成資源的過度使用。對於有較高通信量需求的大型機場來說,通常採用專用的毫微蜂窩。對於其他無線技術,則使用專用基站。光纖鏈路也廣泛用於機場內部的數據網絡中,並且有時會使用現有的光纖基礎設施,並利用射頻光纖技術長距離傳輸無線信號。
除航站樓和候機樓登機走廊外,因為乘客和機場用戶需要無縫覆蓋來供個人或專業使用,所以機場附近的停車場和周邊地區也需要無線覆蓋。這裡的無線系統包括應急和安全系統,需要非常高的可靠性。
在容量規劃方面,一個機場中儲存了各種交通用戶的概況,按對機場的不同交通需求進行分類可以分為抵達旅客、離境旅客、訪客、機場工作人員、過境旅客(AragonQZavala等,2009)。
這意味著需要特定的容量規劃技術,而這一技術由人們更愛聚集的區域來決定,這樣的話網絡資源需要相應分配。此外,機場熱點中對寬帶的需求使數據流量變得非常高,以至於現在為了避免3G和LTE網絡的擁塞,通常會向其他無線網絡(如WiQFi)傳輸數據。
出於安全原因考慮,在跑道上是否排除無線覆蓋一直是爭論很久的話題。一些觀點認為,在跑道上應避免無線覆蓋,以盡量減少其對航空器電子導航設備的干擾,所以機場正在推動禁止在跑道地區無線覆蓋的政策。另一方面,一些運營商認為,飛機一著陸就需要網絡覆蓋,而且在飛機內部甚至在下飛機之前,乘客就會打開手機——只要有適當的蜂窩覆蓋設計,就能捕捉到相當大數量的漫游用戶!


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