第1章 引言與概論
1. 1 革命與演進
1. 2 系統(tǒng)的說明
1. 3 理想的軟件無線電
1. 4 軟件無線電的功能結構
1. 4. 1 軟件無線電功能模型
1. 4. 2 功能的接口
1. 4. 3體系結構
1. 4. 4 抽象層
1. 5 基本信號的處理流
I. 5. 1 實時信道處理流
1. 5. 2 環(huán)境管理流
1. 5. 3 在線自適應
1. 5. 4 離線軟件支持(軟件工廠)
1. 6 實現(xiàn)的選擇
1. 6. 1 定義無線電平臺
1. 6. 2 進無線電平臺
1. 7 軟件無線電的獲得
1. 7. 1 關鍵的獲得參數
1. 7. 2 信道化
1. 7. 3 可編程數字接入
1. 7. 4 硬件模塊化
1. 7. 5 軟件靈活性與可負擔性
1. 7. 6 體系結構的開放性
1. 8 軟件無線電更廣泛的應用
1. 8. 1 類型驗證
1. 8. 2 遞增的下載穩(wěn)定性與類型驗證
1. 8. 3 頻譜管理的含義
1. 9 練習
第2章 體系結構的演變過程
2. 1 技術生存發(fā)展統(tǒng)計學
2. 1. 1 功能. 部件和設計規(guī)則
2. 1. 2 第二. 第三代移動蜂窩無線電的全球重組
2. 1. 3 隨著無線通信的發(fā)展軟件復雜度不斷增長
2. 2 民用領域對體系結構的需求
2. 2. 1 BellSouth軟件定義的無線電(SDR)
2. 2. 2 歐洲的情況
2. 2. 3 亞洲的情況
2. 2. 4 地區(qū)性差別
2. 2. 5 不同的分市場
2. 3 軍事領域對體系結構的需求
2. 3. 1 國防信息基礎設施
2. 3. 2 戰(zhàn)術軍事需求
2. 4 開放式的體系結構和標準化的發(fā)展
2. 4. 1 SDR (Software-DefinedRadio)論壇
2. 4. 2 產品標準化組織
2. 4. 3 空中接口標準
2. 4. 4 全球范圍內的磋商過程
2. 5 體系結構發(fā)展過程的說明
2. 6 練習
第3章 無線電頻譜與射頻環(huán)境
3. 1 射頻(RF)信號空間
3. 1. 1 無線電波段和模式的概述
3. 1. 2 動態(tài)范圍-帶寬積
3. 2 HF波段的通信模式
3. 2. 1 傳播
3. 2. 2 HF空中接口模式
3. 2. 3 HF業(yè)務與產品
3. 3 低波段的噪聲和干擾
3. 4 LVHF波段的通信方式
3. 4. 1 LVHF傳播
3. 4. 2 單信道單載波LVHF空中接口模式
3. 4. 3 LVHF擴展頻譜空中接口
3. 4. 4 LVHF多情道空中接口
3. 4. 5 LVHF服務與產品
3. 4. 6 LVHF軟件無線電
3. 5 多徑傳播
3. 6 VHF波段的通信方式
3. 6. 1 VHF傳播
3. 6. 2 VHP空中接口
3. 6. 3 VHF服務與產品
3. 6. 4 VHF SDR
3. 7 UHF波段的通信方式
3. 7. 1 UHF傳播
3. 7. 2 UHF空中接口
3. 7. 3 UHF與產品
3. 7. 4 UHF SDB
3. 8 SHF波段的通信方式
3. 8. 1 SID傳播
3. 8. 2 多普勒頻移
3. 8. 3 SHF空中接口模式
3. 8. 4 SHF服務與產品
3. 8. 5 SHF軟件定義無線電(SHF SDR)
3. 9 大氣效應
3. 10 EHF波段的通信方式
3. 10. 1 EHF傳播
3. 10. 2 EHF空中接口模式
3. 10. 3 EHF的服務及產品
3. 10. 4 EHF SDR
3. 11 衛(wèi)星通信的方式
3. 11. 1 衛(wèi)星頻段的傳播
3. 11. 2 衛(wèi)星空中接口模式
3. 11. 3 衛(wèi)星服務與產品
3. 11. 4 衛(wèi)星通信的軟件定義無線電(Satcom SDR)
3. 12 多波段. 多模式小結
3. 13 練習
第4章 系統(tǒng)級體系結構分析
4. 1 減少災害的案例研究
4. 1. 1 情況說明
4. 1. 2 需求分析
4. 1. 3 練習
4. 2 無線電資源分析
4. 2. 1 無線電資源管理
4. 2. 2 頻譜利用的模型
4. 2. 3 空間接入模型
4. 2. 4 服務等級(GoS)
4. 2. 5 服務質量(QoS)
4. 2. 6 綜述
4. 2. 7 練習
4. 3 網絡體系結構分析
4. 3. 1 網絡層次結構(體系)
4. 3. 2 商用網絡
4. 3. 3 軍用網絡
4. 3. 4 模式參數分析
4. 4 分析協(xié)議棧
4. 4. 1 SDR應用映像到協(xié)議棧
4. 4. 2 網絡層
4. 4. 3 數據鏈路層
4. 4. 4 物理層分析
4. 4. 5 另一種協(xié)議棧:無線ATM
4. 4. 6 練習
4. 5 系統(tǒng)級體系結構參數
4. 5. 1 練習
第5章 節(jié)點級體系結構的分析
5. 1 體系結構的表示
5. 1. 1 功能設計的層次結構
5. 1. 2 面向對象的方法
5. 1. 3 參考平臺的集成
5. 1. 4 用UML分析節(jié)點的體系結構
5. 1. 5 一種體系結構的拓撲模型
5. 1. 6 規(guī)范的軟件無線電節(jié)點體系
5. 1. 7 數字信號處理流的參數
5. 1. 8 節(jié)點級體系結構能力的配置文件
5. 2 練習
5. 3 節(jié)點體系結構的工業(yè)標準
5. 3. 1 SDR論壇的體系結構框架
5. 3. 2 ITU-R IMT-2000設備的體系結構
5. 3. 3 練習
5. 4 可編程數字電臺(PDR)事例研究
5. 4. 1 一種基本的民用PDR
5. 4. 2 多模式常規(guī)無線電臺
5. 4. 3 GEC的可編程數字電臺
5. 4. 4 ITT的數字化電臺
5. 4. 5 民用先驅:AirNet
5. 5 先行的技術
5. 5. 1 COTS研究的技術動向
5. 5. 2 SPEAKeasy, 軍用技術的開拓者
5. 5. 3 聯(lián)合通信互操作終端
5. 6 練習
第6章 分段設計的權衡
6. 1 概述
6. 2 天線段的權衡
6. 3 射頻和中頻處理的權衡
6. 4 ADC的權衡
6. 5 數字體系結構的權衡
6. 6 軟件體系結構的權衡
6. 7 性能管理的權衡
6. 8 端到端的權衡
6. 9 練習
第7章 天線段的權衡
7. 1 射頻接入
7. 2 參數控制
7. 2. 1 線性和相位噪聲
7. 2. 2 輻射體的位置參數
7. 3 組裝. 設置及運行的挑戰(zhàn)
7. 3. 1 增益與組裝
7. 3. 2 帶寬與組裝
7. 3. 3 天線的校正
7. 3. 4 天線的間距
7. 3. 5 人體的相互影響
7. 4 天線分集
7. 4. 1 空間相干分歷
7. 4. 2 空間分集的潛在好處
7. 4. 3 空間和頻譜分集
7. 4. 4 分集路構的權衡
7. 5 可編程天線
7. 6 成本的權衡
7. 7 總結與結論
7. 8 練習
第8章 RF/IF變換段的權衡
8. 1 RF變換的結構
8. 2 接收機結構
8. 2. 1 超外差接收機
8. 2. 2 直接變換接收機
8. 2. 3 數字RF接收機
8. 2. 4 干擾抑制
8. 3 RF部件技術
8. . 3. 1 RFMEMS(射頻微機電系統(tǒng))
8. 3. 2 超導濾波器
8. 3. 3 雙模放大器
8. 3. 4 電子可編程模擬部件
8. 4 RF于系統(tǒng)性能
8. 5 RF/IF變換問題
8. 6 練習
第9章 ADG和DAG的權衡
9. 1 綜述ADC基礎
9. 1. 1 動態(tài)范圍(DMR)預算
9. 1. 2 抗混疊濾波器
9. 1. 3 削波失真
9. 1. 4 窗口抖動(Aperture Jitter)
9. 1. 5 量化及動態(tài)范圍
9. 1. 6 技術的限制
9. 2 ADC和DAC的權衡
9. 2. 1 -(-)ADC
9. 2. 2 正交技術
9. 2. 3 帶邁取樣(數字下變換)
9. 2. 4 DAC的權衡
9. 3 SDR的應用
9. 3. 1 變換率. 動態(tài)范圍及應用
9. 3. 2 ADC產品的演化
9. 3. 3 低功率的無線應用
9. 3. 4 數字RF
9. 4 ADC的設計規(guī)則
9. 4. 1 線性度
9. 4. 2 測量SNR
9. 4. 3 噪聲基底的匹配
9. 4. 4 品質因數
9. 4. 5 技術的引入
9. 4. 6 結構的實現(xiàn)
9. 5 練習
第10章 數字處理的權衡
10. 1 度量基準
10. 2 不同種類的多處理硬件
10. 2. 1 硬件的類
10. 2. 2 數字互連
10. 3 專用集成電路(ASIC)
10. 3. 1 數字濾波ASIC
10. 3. 2 前向差錯控制(FEC)ASIC
10. 3. 3 收發(fā)信機ASIC
10. 3. 4 體系結構的意義
10. 4 現(xiàn)場可編程門陣列(PPCA)
10. 4. 1 FPGA介紹
10. 4. 2 可重新配置的硬件平臺
10. 4. 3 FPGA-DSP結構的權衡
10. 4. 4 查表驅動的信號產生
10. 4. 5 發(fā)展中的FPGA功能的設計
10. 4. 6 體系結構的意義
10. 5 DSP的結構
10. 5. 1 用于無線的DSP核
10. 5. 2 基本的DSP :TMS320C320
10. 5. 3 不斷發(fā)展的互連能力:C40和SHARC
10. 5. 4 體積和功耗之間的權衡:c54x和Motorola芯片
10. 5. 5 進一步提高平行性 :c80和c60xx
10. 5. 6 當前芯片的總結和比較
10. 5. 7 潛在的技術局限
10. 6 信息安全處理器的結構
10. 6. 1 加密芯片-密鑰由第三者保管的方法
10. 2 可編程的信息安全模塊
10. 7 主處理器
10. 8 體系結構的意義
10. 9 練習
第11章 軟件體系結構的權衡
11. 1 軟件的設計過程
11. 2 自上而下,面向對象的設計
11. 2. 1 面向對象的SDR設計
11. 2. 2 定義軟件對象
11. 2. 3 體系結構的意義
11. 3 軟件體系結構分析
11. 3. 1 SDR的軟件體系結構
11. 3. 2 SPEAKeasy I的軟件體系結構
11. 3. 3 項層對象的特點
11. 3. 4 特定任務
11. 3. 5 SPEAKeasyII的編碼
11. 4 基礎結構軟件
11. 4. 1 控制流程
11. 4. 2 信號的流程
11. 4. 3 流程標準化
11. 4. 4 CORBA
11. 4. 5 定時. 頻率和定位
11. 4. 6 資源管理
11. 5 SDR的狀態(tài)機
11. 5. 1 有限狀態(tài)自動機
11. 5. 2 下推自動機
11. 5. 3 信道控制狀態(tài)機
11. 5. 4 代理狀態(tài)機
11. 6 體系結構的意義
11. 6. 1 通信業(yè)務層
11. 6. 2 無線應用層
11. 6. 3 基礎結構層
11. 6. 4 硬件平臺層
11. 7 練習
第12章 軟件組件的特點
12. 1 硬件-軟件的接口
12. 1. 1 DSP的擴展
12. 1. 2 執(zhí)行的定時
12. 1. 3 匯集軟件性能
12. 2 前端處理軟件
12. 2. 1 頻譜管理
12. 2. 2 頻譜監(jiān)視
12. 3 調制解調軟件
12. 3. 1 調制解調的復雜性
12. 3. 2 SPEAKeasyII的API
12. 3. 3 調制解調技術
12. 3. 4 同步
12. 3. 5 均衡器的復雜性
12. 3. 6 解調的判決
12. 3. 7 前向差錯控制(FEC)
12. 3. 8 防止差錯的復雜性的權衡
12. 3. 9 多種數據速率
12. 3. 10 造成鏈路層復雜性的因素
12. 4 比特流處理軟件
12. 5 INFOSEC軟件
12. 6 網絡互連軟件
12. 6. 1 開放系統(tǒng)互連的協(xié)議堆棧
12. 6. 2 分層網絡的接入
12. 6. 3 模式切換
12. 7 信源分段的軟件
12. 7. 1 語音處理軟件
12. 7. 2 信息處理軟件
12. 7. 3 用戶接口軟件
12. 8 其他的軟件問題
12. 9 體系結構的意義
12. 10 練習
第13章 性能管理
13. 1 性能管理綜述
13. 1. 1 需求及容量的一致度量
13. 1. 2 初始需求估計
13. 1. 3 設備利用率精確地預測性能
13. 2 性能管理的過程流程
13. 3 估計處理需求
13. 3. 1 偽代碼的例子-T1復用器
13. 3. 2 被量化的對象
13. 3. 3 線程分析和對象加載因子
13. 3. 4 運用資源管理電子表格
13. 4 基準標記的應用
13. 4. 1 GSM基站
13. 4. 2 基準標記的部分干擾消除接收機
13. 4. 3 基準標記的手機
13. 5 確定性能參數
13. 5. 1 設備利用率
13. 5. 2 響應時間估計
13. 5. 3 通量估計:多少硬件
13. 5. 4 超過指標的概率
13. 6 結構的意義
13. 7 練習
第14章 智能天線
14. 1 智能天線的領域
14. 2 多波束陣列
14. 3 自適應空間零位
14. 3. 1 算法運作
14. 3. 2 被束形成算法復雜度
14. 4 空-時自適應處理
14. 5 結構的含義
14. 5. 1 智能天線部件
14. 5. 2 設計規(guī)則
14. 6 練習
第15章 應用
15. 1 設計過程
15. 2 救災系統(tǒng)設計
15. 2. 1 聯(lián)邦緊急救援署操作概念(FEMA Concept of CONOPS)26
15. 2. 2 需求分析
15. 2. 3 系統(tǒng)描述
15. 2. 4 例證性的設計
15. 3 結構的含義
15. 4 練習
第16章 參考體系結構
參考文獻
詞匯