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通信理论技术专家

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发表于 2013-8-9 11:48:12 |只看该作者 |倒序浏览
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千呼万唤始出来,实体书终于要和大家见面了!
《通信之道——从微积分到5G》
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通信之道.jpg
读《通信之道》,把通信女神!
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5G关键技术发布:

A multi-level soft frequency reuse (ML-SFR) scheme and a resource allocation methodology are proposed for wireless communication systems in this letter. In the proposed ML-SFR scheme, there are 2N power density limit levels, achieving better interference pattern and further improving the cell edge and overall data rate, compared to the traditional 2-level SFR scheme. The detailed design of an 8-level SFR scheme is demonstrated. Numeral results show that the cell edge spectrum efficiency is increased to 5 times of that of reuse 1 and the overall spectrum efficiency is improved by 31%. ML-SFR can be utilized in the current 4G system and would be a candidate key technology for future 5G systems.



已在IEEE Communications Letters发表: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/l ... 6arnumber%3D6915890

敬请关注我的新浪微博: @杨学志_5G创新

看本书之前首先熟练掌握: 三角函数公式大全 (百度百科 )

目录:


Chapter1: 前言(就在本页)                        1.1 我为什么要写这本书  1.2 这是一本什么样的书1.3 片花1:离散卷积1.4 片花2:注水定理
Chapter2:帮菜鸟复习一下微积分
                        微积分的创立极限数列的极限函数的极限你讨厌公式吗?连续导数微分积分微积分基本定理你严密了吗?积分中值定理稍微等一等第一基本定理的证明微分中值定理第二基本定理的证明泰勒级数牛顿,微积分及中西哲学
Chapter3:信号通过线性系统
                离散系统与连续系统离散信号与离散系统线性系统时/移不变系统离散Delta信号和离散卷积连续Delta函数连续卷积卷积的性质
Chapter4:傅立叶级数1
                         三角形式的傅立叶级数如何求傅立叶系数为什么正弦信号这么重要?什么是频率?
Chapter5:复变函数
                        从实数到复数复数的四则运算虚数i是怎样的一个数?复指数函数1,复指数函数2, 欧拉公式
Chapter6:傅立叶分析2
                      复指数形式的傅立叶级数理解负频率傅立叶变换理解谱密度傅立叶变换存在的条件傅立叶变换的性质:对称性,线性奇偶虚实性尺度变换时移特性,频移特性典型函数的傅立叶变换:矩形函数, 冲击函数周期函数卷积定理线性系统的频率特性离散傅立叶变换离散序列的连续傅立叶变换离散傅立叶变换的性质:对称性,线性虚实奇偶性循环移位特性,频移特性循环卷积循环卷积定理
Chapter7: 采样,通向数字世界的第一步  
                    采样的数学表达周期矩形脉冲采样周期冲击脉冲采样采样定理用采样信号重构原信号频域采样定理乃奎斯特定律能被突破吗?
Chapter8:线性空间理论
               数学之道, 线性空间的定义度量空间赋范空间内积空间正交与正交基再看傅立叶变换
Chapter9:信号的谱分析
             一个简单的信号, 频率分辨率泄漏效应
Chapter10:基本通信链路
             为什么需要调制?, 调制-频谱搬移相干解调非相干解调,载波恢复锁相环平方环Costas环双边带信号单边带信号Hilbert变换单边带信号的发射与接收探究竟,起怀疑IQ调制解调IQ信号的复数表达复数基带信号与复信道数字调制乃奎斯特第一准则脉冲成形滤波器(矩形,Sinc)升余弦滚降滤波器几种数字调制方式(ASK,PSK,QAM)连续相位调制非连续相位频移键控连续相位频移键控最小频移键控MSKGMSK调制从另外一个视角看MSK数字调制之华山论剑
Chapter 11: 概率论与随机过程                  什么是概率联合事件和联合概率条件概率随机变量随机变量的统计量平均分布和高斯分布中心极限定理联合分布条件概率分布联合矩n维高斯分布随机过程和平稳随机过程复随机过程功率密度谱循环平稳过程各态历经过程随机过程通过线性时不变系统随机过程的采样定理离散随机过程和系统典型随机过程闲话概率论
Chapter 12: AWGN信道的最佳接收机
                    亩产估计问题, 离散观测的最大似然准则连续观测的最大似然准则最大后验概率准则匹配滤波器(一)(二)(三)(四)数字解调2PAM的误码率(一)(二)载波恢复和符号同步符号同步无判决反馈的符号同步(一)(二)(三)
Chapter 13, 无线信道
                路径衰落(一),(二)阴影衰落多径效应与快衰落瑞利衰落时间选择性衰落和频率选择性衰落,小结
Chapter 14, 均衡技术  
                什么是均衡横向抽头滤波器离散卷积的矩阵表达(一),(二)匹配滤波器(一)(二)迫零算法MMSE算法MF、ZF、MMSE算法的关系ZF/MMSE的快速算法时域均衡频域均衡(一)(二,线卷积转化为圆卷积)(三,对角化和频域MMSE)信道估计的系统方程导频设计问题病态问题病态问题的平面解释导频设计优化小结

Chapter 15, 多址技术     FDMA与TDMACDMA扩频增益扩频增益是伪增益正交码Rake接收机(一)(二)CDMA的多用户模型和自干扰特性远近效应功率控制CDMA的特性时域多用户检测频域多用户检测(一)-转化为圆卷积(二)频域对角化(三)一个引理(四)对角化-继续(五)频域MMSE(六)相关矩阵和匹配滤波的计算(七)利用信道的相关性降低运算量,(八)算法框图(九)仿真结果CDMA小结OFDMA, OFDM也是一种CDMAOFDM如何克服多径效应循环前缀OFDM的多用户干扰OFDM导频设计和信道估计SC-FDMA, SC_FDMA的峰均比为什么低OFDM领域的核心专利(一)(二) 用一个IFFT承载多个载波(三) CA的核心技术多址技术小结4G的核心专利居然不在高通!你想到了么?4G变局展望5G

2012年9月,我离开华为公司,标志着职业生涯一个阶段的结束。

我于1988年考入清华大学精密仪器与机械学系,度过了十年求学生涯,拿到博士学位。毕业后,在北京大学做博士后研究工作,图像压缩方向。2000年进入华为公司,开始了我在通信领域的职业生涯,一晃就是十二年。

十二年的风风雨雨,总算没有虚度:

2002年,在TD-SCDMA领域,我提出了一种新的频域联合检测算法,是业界效率最高的。这个成果发表在了 ”A Frequency Domain Multi-User Detector for TD-CDMA Systems“, IEEE Trans. Commu., Vol 59, No. 9, pp.2424 - 2433, Sep. 2011;

2003年,提出了随机波束赋形(random beam-forming)技术,高效地解决了智能天线广播信道的赋形问题。这个成果发表在 ”A Random Beamforming Technique for Omni-directional Coverage in Multiple Antenna Systems“, IEEE Trans. Vehi. Tech., No.99 Dec. 2012;

2004-2005年,提出了软频率复用(soft frequency reuse)技术, “Soft frequency reuse scheme for UTRAN LTE", Huawei, R1-050507, 3GPP RAN1 41, May, 2005,解决了长期困扰业界的OFDM的频率复用问题,被广泛研究和应用,成为LTE小区间干扰协调(Inter cell interference coordination)这一领域的事实标准;

2005年,提出"Proposal for the reduced set of DL transmission parameters", R1-050824, 3GPP RAN 1 42, Aug., 2005,统一LTE多种带宽的采样率,并用一个IFFT承载多个载波,提高了LTE产业的规模效应,简化了基站和终端的产品架构,降低了产业成本。

这些创新技术处于无线通信的最核心的位置,被业界广泛研究和应用,并且已经获得了中、美、欧的专利授权。(文献在此处下载)

在我的研究工作过程当中,每当获得了一些心得,总有把他们写出来的冲动,但是由于工作的繁忙一直没能实现。从华为离职后,在寻找新的发展平台之前,利用这段时间实现这个愿望。对我自己来说算是对十二年无线创新人生的一个总结,也是为突破新的高度夯实基础。也希望本书能够对读者有所帮助。

杨学志 于 2012年10月22日, 北京。



点评

bushiwd  喜欢 会慢慢看下去的  发表于 2014-11-27 22:01
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