基本信息
- 原书名:Cognitive Radio Networks
- 原出版社: Wiley
编辑推荐
《认知无线电网络》特色如下:
首先系统介绍了认知无线电网络的书籍;
提供了普适的背景知识,包括无线通信和无线网络;
由本领域的著名专家撰写;
对整个网络层进行了调查。
在概述支持认知无线电的基础技术后,《认知无线电网络》按照逻辑上的顺序,从物理层开始,以认知无线电的应用和一般性问题结束。《认知无线电网络》提供了认知无线电领域的背景知识,以及如何能让认知无线电设备组成网络来协同工作。
认知无线电网络以无线通信基础的介绍开始,介绍了包括OFDM和MlMO等技术。在探讨了软件无线电和相关的协作、认知网络和通信后,《认知无线电网络》介绍了频谱感知、媒体接入控制和网络层设计。最后,《认知无线电网络》以可信任认知无线电网络和频谱管理技术为结尾。《认知无线电网络》是目前唯一对认知无线电网络提供指导和参考的书籍,不仅适合于初学者,也适合于想深入了解认知无线电网络的读者。
内容简介
书籍 通信书籍
本书系统地介绍了认知无线电网络及其关键技术,从无线通信基础技术(包括正交频分复用和多输入多输出技术)和无线网络基础(多址接入、路由等)引入,按照物理层、媒体接入控制层和网络层的顺序,分别探讨了频谱感知技术、媒体接入控制层协议、路由算法、安全性和频谱管理方法等。相比其他认知无线电的书籍,本书重点讨论了网络层相关技术。<BR>本书是目前唯一对认知无线电网络提供指导和参考的书籍,本书提供的背景知识适合于初学者作为掌握无线通信以及无线网络的参考书,而后续章节也适合于想深入了解和研究认知无线电网络的研究者。
作译者
作者:(丹麦)普拉萨德(Ramjee Prasad) 陈光桢 译者:许方敏 李虎生
目录
《认知无线电网络》
译者序
原书序
第1章无线通信1
1.1无线通信系统2
1.2正交频分复用3
1.2.1OFDM概念4
1.2.2OFDM系统的数学模型7
1.2.3OFDM设计上的问题9
1.2.4OFDMA 21
1.3MIMO 24
1.3.1空时码25
1.3.2基于自适应多天线技术的空间复用27
1.3.3开环MIMO方案28
1.3.4闭环MIMO方案30
1.3.5MIMO接收机结构32
1.4多用户检测(MUD)35
1.4.1多用户CDMA接收机35
1.4.2次优DS/CDMA接收机38
参考文献41
第2章软件无线电43
2.1软件无线电架构43
2.2数字处理器和SDR基带结构45
2.3可重配置无线通信系统48
2.3.1统一的通信算法48
2.3.2可重配置OFDM实现49
2.3.3可重配置OFDM和CDMA 50
2.4数字无线电处理50
2.4.1传统射频51
2.4.2基于数字无线电处理(DRP)的系统架构55
参考文献60
第3章无线网络62
3.1多址接入通信和ALOHA 63
3.1.1ALOHA系统和分时隙多址接入63
3.1.2分时隙ALOHA 64
3.1.3稳定分时隙ALOHA66
3.1.4分析近似时延68
3.1.5未分时隙ALOHA69
3.2分裂算法69
3.2.1树算法70
3.2.2FCFS分裂算法71
3.2.3分析FCFS分裂算法72
3.3载波监听74
3.3.1CSMA分时隙ALOHA74
3.3.2分时隙CSMA 79
3.3.3带碰撞检测的载波监听多址接入(CSMA/CD)81
3.4路由85
3.4.1洪泛和广播85
3.4.2最短路径路由86
3.4.3最优路由86
3.4.4热土豆(反射)路由86
3.4.5切割路由87
3.4.6互连网络路由87
3.4.7最短路径路由算法87
3.5流控制91
3.5.1窗口流控制92
3.5.2速率控制方案93
3.5.3漏桶方案的队列分析94
参考文献96
第4章协作通信和网络98
4.1协作通信的信息论98
4.1.1基本网络信息论99
4.1.2协作分集的多址信道103
4.2协作通信105
4.2.1三节点协作通信105
4.2.2多节点中继网络111
4.3协作无线网络115
4.3.1无线网络中协作的好处115
4.3.2基于分簇Ad hoc网络中的协作118
参考文献120
第5章认知无线电通信122
5.1认知无线电和动态频谱接入122
5.1.1认知无线电的能力123
5.1.2动态频谱接入的频谱共享模型125
5.1.3伺机频谱接入:基本组成部分127
5.1.4认知无线电的网络互连127
5.2动态频谱接入的分析方法和算法129
5.2.1开放频谱中的动态频谱接入129
5.2.2伺机频谱接入131
5.2.3伺机功率控制132
5.3认知无线电的基本限制133
5.4认知无线电网络的数学模型137
5.4.1CR链路模型138
5.4.2重叠CR系统139
5.4.3速率距离特性142
参考文献144
第6章认知无线电网络146
6.1认知无线电中继网络的网络编码147
6.1.1系统模型149
6.1.2基本CRRN拓扑的网络容量分析151
6.1.3链路分配155
6.1.4数值结果158
6.2认知无线电网络体系结构161
6.2.1网络体系结构161
6.2.2认知无线电网络中的链路163
6.2.3认知无线电网络中的IP移动性管理166
6.3认知无线电网络的终端体系结构167
6.3.1认知无线电设备体系结构168
6.3.2可重配置MAC170
6.3.3无线电接入网络选择172
6.4QoS预留分集无线电接入网络174
6.4.1协作/协同分集和高效协议175
6.4.2无线非对称协同中继网络的统计QoS保证176
6.5Ad hoc和认知无线电网络的标度律179
6.5.1网络和信道模型179
6.5.2Ad hoc网络180
6.5.3认知无线电网络181
参考文献182
第7章频谱感知184
7.1频谱感知以检测特定的主系统184
7.1.1传统的频谱感知184
7.1.2功率控制188
7.1.3功率缩放控制189
7.1.4协作频谱感知190
7.2认知OFDMA系统中的频谱感知194
7.2.1认知循环196
7.2.2主系统状态的区分197
7.2.3频谱感知的步骤204
7.3认知多无线电网络中的频谱感知208
7.3.1多系统感知208
7.3.2无线电资源感知215
参考文献230
第8章媒体接入控制231
8.1认知无线电的媒体接入控制231
8.2多信道媒体接入控制232
8.2.1多信道媒体接入控制的一般描述235
8.2.2多信道媒体接入控制:碰撞避免/解决238
8.2.3多信道媒体接入控制:接入协商242
8.3速率距离自适应时隙ALOHA253
8.3.1系统模型254
8.4媒体接入控制的CSMA 260
8.4.1载波监听空间复用传输的多址接入261
8.4.2CSMAST分析264
8.4.3跨层功率速率控制方案270
8.4.4性能评估271
参考文献274
第9章网络层的设计276
9.1移动Ad hoc网络中的路由276
9.1.1移动Ad hoc网络中的路由276
9.1.2CRN中的路由特点277
9.1.3MANET中的动态源路由278
9.1.4Ad hoc按需距离矢量(AODV)285
9.2CRN中的路由287
9.2.1可信CRN288
9.2.2CRN中的动态路由和单向CR链路290
9.3CRN的控制293
9.3.1CRN的流量控制293
9.3.2CRN中端到端的差错控制295
9.3.3数值实例295
9.4网络断层扫描300
9.5在移动通信网中的自组织302
9.5.1自组织网络302
9.5.2自组织协作和认知网络303
参考文献308
第10章可信任认知无线电网络310
10.1认知无线电网络中信任的框架310
10.1.1信任的数学结构311
10.1.2信任模型313
10.2可信任联合和路由314
10.2.1可信任联合315
10.2.2可信任路由320
10.3信任学习321
10.3.1改进的贝叶斯学习322
10.3.2认知无线电网络的学习实验324
10.4CRN中的安全机制331
10.4.1蜂窝数据网络中的安全特点331
10.4.2CRN中的安全困境333
10.4.3CRN中维护用户隐私的要求和挑战334
10.4.4CRN中安全机制的实现336
参考文献337
第11章认知无线电网络的频谱管理339
11.1频谱共享340
11.2频谱定价343
11.3异构无线网络中的移动性管理352
11.4管理问题和国际标准354
11.4.1管理问题355
11.4.2国际标准358
参考文献359
媒体评论
当一个节点收到RREP时,它把跳数计数值加1并产生前向路由项,其中含有目的节点和发送回复的节点。这一项可以用来将数据包路由至目的节点。然后节点根据它的反向路由项单播RREP给在源节点方向上的下一跳节点。如果源节点收到RREP,它可以开始向给它发送RREP的节点发送数据包。如果源节点收到多个RREP,它将选择具有到目的节点最小距离(跳数)的路径。
当一个节点单播一个RREP,它将期待从它所发送RREP的节点收到一个路由回复确认(RREP-ACK)。这个操作是为了避免在已发现的路径上使用单向链路。如果没有从哪个节点收到RREP-ACK回复,它将哪个节点添加到黑名单中,直到预定的超时值。节点丢弃从它的黑名单上的节点收到的RREQ。这是为了避免在网络中使用单向链路。
9.1.4.2基本路由维护
当它们中断时,路由维护机制是用来修复活跃路径。一条活跃路径定义为一条当前正用于传递数据的路径。当一个节点检测到一条链路发生中断时,链路中的上游节点会把所有由于链路中断而无法到达目的节点的路由置为无效。然后它产生一个路由错误(RERR)信息,其中包含了当中失去了目的节点的节点。然后它把RERR发送给之前的所有使用该链路到目的节点的节点(因此称为先驱者)。当一个节点收到RERR后,它会检查是否真的有到达RERR中的那些目的节点的路由。如果有,它就取消所有到达这些目的节点的路由,并且发送这个RERR给它的先驱者。最后当源节点收到RERR后,它也会使RERR中的所有路径失效。如果需要这些目的节点,它将发起另一次路由发现过程。
书摘
插图:
当一个节点收到RREP时,它把跳数计数值加1并产生前向路由项,其中含有目的节点和发送回复的节点。这一项可以用来将数据包路由至目的节点。然后节点根据它的反向路由项单播RREP给在源节点方向上的下一跳节点。如果源节点收到RREP,它可以开始向给它发送RREP的节点发送数据包。如果源节点收到多个RREP,它将选择具有到目的节点最小距离(跳数)的路径。
当一个节点单播一个RREP,它将期待从它所发送RREP的节点收到一个路由回复确认(RREP-ACK)。这个操作是为了避免在已发现的路径上使用单向链路。如果没有从哪个节点收到RREP-ACK回复,它将哪个节点添加到黑名单中,直到预定的超时值。节点丢弃从它的黑名单上的节点收到的RREQ。这是为了避免在网络中使用单向链路。
9.1.4.2基本路由维护
当它们中断时,路由维护机制是用来修复活跃路径。一条活跃路径定义为一条当前正用于传递数据的路径。当一个节点检测到一条链路发生中断时,链路中的上游节点会把所有由于链路中断而无法到达目的节点的路由置为无效。然后它产生一个路由错误(RERR)信息,其中包含了当中失去了目的节点的节点。然后它把RERR发送给之前的所有使用该链路到目的节点的节点(因此称为先驱者)。当一个节点收到RERR后,它会检查是否真的有到达RERR中的那些目的节点的路由。如果有,它就取消所有到达这些目的节点的路由,并且发送这个RERR给它的先驱者。最后当源节点收到RERR后,它也会使RERR中的所有路径失效。如果需要这些目的节点,它将发起另一次路由发现过程。