移动通信天线技术与工程应用

移动通信天线技术与工程应用 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:人民邮电出版社
作者:周峰
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:2015-2-1
价格:0
装帧:
isbn号码:9787115375452
丛书系列:
图书标签:
  • 教材
  • 天线
  • 电磁场
  • textbook
  • antenna
  • 移动通信
  • 天线技术
  • 天线工程
  • 无线通信
  • 射频技术
  • 天线设计
  • 信号传输
  • 工程应用
  • 5G
  • 通信工程
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具体描述

1,本书来自职业培训的讲义,内容架构深受学员好评。作者于2011年和2013年为北京移动设计院(中国移动设计院有限公司北京分公司)做过两次移动通信天线技术方面的培训,准备了400页的PPT,共计24课时,内容面向实用,概念清楚,语言生动,颇受学员好评。有同行强烈建议将讲义整理为书稿。

2.工程师可以流畅阅读的天线书籍。本书内容面向实用,可读性强。天线理论博大精深,是基于复杂的电磁场方程和数学方法的,这样就难免曲高和寡;但是随着无线通信的日益普及,需要和天线打交道的工程技术人员就越来越多,这些工程技术人员大部分是没有时间和精力去深入钻研天线理论的,他们需要一本面向工作需要的、能够快速阅读的天线技术读本,这本书就提供了这样一种选择。

3. 主题集中,内容全面。天线应用很广,比如卫星天线、雷达天线、等等。本书内容集中在“移动通信天线系统”,以系统的观点,对这个领域方方面面的技术都做了详细介绍。

4. 包含实用前沿技术。天线隔离度计算是重要的实用内容,本书作者是国际电信联盟天线隔离度技术报告(M.2244) 主要起草人之一,也是中国通信标准化协会《天线隔离度技术报告》主要起草人,在该领域的研究有创新性贡献,本书相关内容对读者有吸引力。最近,本书作者又参与起草国际电信联盟有源基站天线报告,这些都保证了本书紧跟技术前沿。

天线是移动通信系统的重要组成部分。本书首先全面介绍了与移动通信天线相关的理论知识和实用技术,包括电磁波的基本规律、天线的电路参数和辐射参数、天线的构造和质量、移动通信天线测试测量、天馈线系统相关的器件;接下来讲解了智能天线、MIMO和有源天线领域的先进技术,及天线隔离度和蜂窝系统共存;然后以LTE网络和WLAN网络为例详细介绍了天线的工程应用,此外还介绍了天馈线及基站系统的防雷;最后一章介绍了移动通信天线的电磁辐射、环境评估和辐射缓解。

本书定位于具有先进性的工程实用读物,主题集中,尽量减少复杂数学推导,语言力求平实生动。本书作者团队长期工作在技术前沿,本书内容大多来自作者的技术研究和工程实践,这保证了本书的先进性和实用性。本书主要针对移动通信设计、勘测、工程建设、网络优化、运营维护、设备采购、质检测试领域的工程技术人员。对于从事天线研发制造的技术人员,以及移动通信、天线微波专业的高校师生,本书也有参考价值。

现代导航与定位系统:原理、技术与前沿进展 图书简介 本书全面深入地探讨了现代导航与定位技术的基础理论、核心技术、关键系统及其在各个领域的广泛应用。内容覆盖了从传统的地基导航到前沿的空天地一体化定位网络,旨在为读者提供一个系统、前沿且具有实践指导意义的知识体系。 第一部分:导航与定位基础理论 本部分首先奠定了理解现代导航系统的理论基石。 第一章 导航学基础与坐标系 详细阐述了导航学的基本概念、发展历程及其在现代社会中的战略地位。重点剖析了不同导航体制的优缺点及其适用场景。深入讲解了导航定位中必需的各类坐标系(如WGS-84、地心固连坐标系、区域性投影坐标系等)之间的转换原理、数学模型及其在实际工程中的应用规范。讨论了大地水准面、参考椭球体等关键地理信息模型对定位精度的影响。 第二章 信号传播与误差分析 系统阐述了导航信号在不同传播介质(如对流层、电离层)中的传播特性。详细分析了影响定位精度的主要误差源,包括卫星钟误差、轨道误差、大气延迟误差、多径效应以及接收机内部噪声。建立了系统的误差预算模型,并介绍了误差分离与校正的基础方法,为后续的高精度定位奠定理论基础。 第二部分:核心导航系统技术 本部分聚焦于当前主流和新兴的导航系统技术。 第三章 全球卫星导航系统(GNSS)原理与结构 全面解析了全球四大GNSS(GPS、GLONASS、北斗BDS、Galileo)的系统架构、卫星星座设计、信号结构和工作原理。着重介绍了不同系统的互操作性、兼容性以及多系统联合定位的优势。深入探讨了导航电文的解析过程和卫星星历的应用。 第四章 GNSS接收机技术与信号处理 详述了GNSS接收机的硬件组成,包括射频前端、基带处理单元和导航数据处理模块。重点阐述了信号捕获、跟踪环路的设计与实现,如载波和伪距的早期锁定环路(PLL/DLL)原理。讨论了软件定义无线电(SDR)技术在现代GNSS接收机设计中的应用,以及抗干扰和抗欺骗设计的初步概念。 第五章 惯性导航系统(INS)理论与实现 系统阐述了惯性导航的基本原理,包括载体运动方程的建立、姿态、速度和位置的积分求解过程。详细介绍了不同类型的惯性传感器(如光纤陀螺仪、激光陀螺仪、微机械陀螺仪MEMS-IMU、加速度计)的精度指标、误差模型及标定方法。探讨了IMU/INS组合导航中误差状态向量的构建与滤波算法。 第六章 组合导航与滤波技术 深入讲解了异构传感器数据融合的必要性与优势。重点介绍了扩展卡尔曼滤波(EKF)、无迹卡尔曼滤波(UKF)以及粒子滤波(PF)在导航系统状态估计中的应用。详细推导了GNSS/INS紧耦合、松耦合的滤波框架,并讨论了如何根据实时需求优化滤波器的结构和参数。 第三部分:高精度与增强技术 本部分专注于提升定位服务性能的前沿技术和系统。 第七章 差分与精密单点定位(PPP)技术 详细解析了差分定位(DGNSS)的原理、参考站网的布设与数据链要求。深入探讨了实时动态定位(RTK)的技术细节,包括模糊度固定、双向通信链路的要求。系统介绍了精密单点定位(PPP)的核心技术,如精密卫星轨道和钟差产品的使用,以及消除电离层和对流层延迟的方法,尤其关注了实时PPP(RTK-PPP)的实现挑战。 第八章 室内外无缝定位与低成本解决方案 探讨了在GNSS信号不可用区域的替代定位技术。系统介绍了基于Wi-Fi、蓝牙(BLE)、UWB(超宽带)的室内定位技术,包括到达时间(TDOA)、到达角(AOA)和到达时间差(TDOA)的原理与精度分析。讨论了视觉惯性里程计(VIO)和Simultaneous Localization and Mapping(SLAM)技术在移动机器人和增强现实(AR)中的作用。 第九章 导航系统安全与抗干扰 关注导航系统的脆弱性和安全性问题。深入分析了GPS/GNSS信号的易受攻击性,包括故意干扰(Jamming)和欺骗(Spoofing)的原理和实现方式。重点介绍了接收机层面的抗干扰技术,如自适应波束形成、脉冲抑制算法,以及基于多源信息交叉验证的安全监测机制。 第四部分:工程应用与未来发展 本部分结合实际工程案例,展望导航技术的发展趋势。 第十章 导航系统在关键领域的应用 详细列举了现代导航技术在交通运输(自动驾驶、航空/海事导航)、地理信息采集(高精度测绘)、精确授时(金融同步、电力调度)以及国防安全等领域的多层次应用案例。特别针对自动驾驶中对定位的连续性、完整性和可靠性的特殊要求进行了分析。 第十一章 未来导航技术发展趋势 展望了下一代导航系统的发展方向,包括更高频率段(如L5/E5)的利用、新型导航信号的设计、量子技术在惯性测量中的潜在应用,以及利用低轨卫星星座(如LEO-GNSS)提升全球覆盖率和抗干扰能力的潜力。讨论了人工智能和机器学习技术在优化导航滤波器、改进误差模型方面的应用前景。 全书结构严谨,理论推导详实,同时兼顾工程实践中的技术细节和应用案例,是导航与定位领域专业人士、研究人员及高年级本科生、研究生的理想参考读物。

作者简介

周峰,中国泰尔实验室通信计量部副主任。在北京邮电大学获得了通信与电磁场微波领域的学士、硕士和博士学位。是国际电信联盟天线隔离度技术报告的主要起草人之一。出版过《无线通信仪表与测试应用》及第2版,得到了读者的广泛好评。

高峰,北京邮电大学电磁场与微波技术专业博士,主要研究方向为移动通信与宽带无线接入技术。出版过《无线城市:电信级Wi-Fi网络建设及运营》及第2版、《TD-LTE技术标准与实践》(“十二五”国家重点图书)等图书9种,负责及参与移动通信领域科研项目20余项,发表论文40余篇。

张武荣,华为技术公司专家。北邮博士,加拿大维多利亚大学博士后。曾在国内和国际顶期刊,包括IEEE Transactions上发表多篇文章。国家重大专项3D-MIMO项目首席科学家。有源天线技术标准化的推进者和组织者。

李洪波,中国通信建设集团设计院有限公司第二设计所所长。在北京理工大学获得了电磁场与微波技术学士学位,在南京邮电大学获得了电子与通信技术硕士学位。目前主要从事无线网络规划设计工作。

目录信息

读后感

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用户评价

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阅读这本书的过程,就像是在进行一场关于移动通信天线的精彩探索之旅。作者以一种非常引人入胜的方式,将复杂的技术原理娓娓道来。我特别喜欢书中关于天线阵列设计的讲解,作者不仅清晰地阐述了其工作原理,还结合了实际的基站建设案例,分析了阵列天线在提升覆盖范围和信号质量方面的作用。书中对于不同环境下的天线选型和部署策略,也给出了非常实用的建议,比如在校园、商场等复杂环境中,如何选择最优的天线配置以实现最佳的通信效果。此外,书中还涉及了天线在不同通信标准下的演进,从早期的GSM到如今的5G,作者都进行了细致的梳理和分析,让我对移动通信技术的发展历程有了更深刻的理解。书中对于一些前沿技术的探讨,如智能天线、波束赋形等,也充满了前瞻性,为我提供了很多新的思考方向。这本书的阅读体验非常棒,内容丰富而深入,对于所有对移动通信天线技术感兴趣的读者来说,都极具价值。

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这本书,初看书名,我以为会是那种枯燥的技术手册,但翻开来,却意外地被其中的内容所吸引。作者在讲解移动通信天线时,并没有止步于抽象的理论公式,而是紧密结合了实际的工程应用场景,让原本晦涩的技术变得生动易懂。特别是关于大规模MIMO天线的章节,作者用图文并茂的方式,清晰地阐述了其工作原理和在提升通信容量方面的优势。我印象最深刻的是,书中详细分析了不同场景下天线性能衰减的原因,并给出了切实可行的优化方案,例如在城市密集区域如何处理多径效应,在室内覆盖场景下如何选择合适的微基站天线。这些内容对于一线工程师来说,简直是宝贵的实战经验总结。此外,书中还提及了5G时代一些前沿的天线技术,如波束赋形和智能反射面,虽然篇幅不长,但点拨到位,为我打开了新的技术视野。总而言之,这本书在理论深度和工程实用性之间取得了很好的平衡,对于想深入了解移动通信天线技术并在实践中应用的读者来说,绝对是一本值得推荐的佳作。

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这本书的结构设计非常巧妙,从基础理论的梳理到具体工程案例的分析,层层递进,使得读者能够逐步建立起对移动通信天线技术的全面认知。我特别欣赏作者在介绍不同类型天线时,不仅仅列举了其基本参数,更详细地探讨了它们在实际通信系统中的优缺点及适用范围。例如,在讨论微带天线时,书中深入分析了其尺寸、阻抗匹配以及带宽等关键因素对整体系统性能的影响,并提供了优化设计的策略。此外,对于一些复杂的工程问题,如天线布局优化、射频前端集成等,作者都给出了非常细致的指导,并结合了大量的实际数据和仿真结果进行佐证,这使得书中的建议更具说服力。书中关于电磁兼容性(EMC)与天线设计的相互影响部分,也写得非常到位,对于避免实际工程中可能出现的各种干扰问题提供了宝贵的参考。整体而言,这本书不仅是一本技术工具书,更像是一本经验分享的指南,对于提升实际工程设计能力非常有帮助。

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当我拿到这本书时,我对移动通信天线技术的理解还停留在比较基础的层面,但阅读完后,我感觉自己对这个领域有了更深入、更系统的认识。作者在讲述一些核心概念时,例如天线的辐射原理、方向图、增益等,都用了非常形象的比喻和直观的图示,让那些抽象的物理概念变得容易理解。更让我惊喜的是,书中还详细介绍了如何通过仿真软件来设计和优化天线,并给出了具体的软件操作步骤和案例分析。这对于我这种更倾向于动手实践的学习者来说,无疑是雪中送炭。书中的内容涵盖了从2G到5G各个代际的移动通信天线技术,特别是在5G相关章节,作者对毫米波天线、大规模MIMO等新技术进行了深入的探讨,并分析了它们在实际部署中面临的挑战和解决方案。这让我对未来的移动通信技术有了更清晰的认识。总的来说,这本书的知识体系完整,讲解深入浅出,非常适合作为移动通信天线领域的入门读物,也能为有一定基础的读者提供更广阔的视野。

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这本书在技术细节的处理上,可谓是力求严谨,又兼顾了实际操作的可行性。作者在分析天线性能指标时,不仅给出了标准的定义和计算方法,更着重强调了这些指标在实际工程应用中的意义,以及如何通过设计和调试来达到最优化的效果。例如,在讲解天线方向性和增益时,书中详细分析了如何根据不同的应用场景选择合适的天线类型,以及如何通过调整天线参数来优化信号覆盖和用户体验。我尤其赞赏书中关于天线集成和电磁干扰(EMI)部分的论述,它详细阐述了在复杂移动通信设备中,天线与其他电子元件的相互影响,以及如何采取有效的措施来抑制干扰,保证系统稳定运行。此外,书中还对一些新兴的天线技术,如柔性天线、可重构天线等进行了介绍,并分析了它们在物联网、可穿戴设备等领域的潜在应用前景。这本书的深度和广度都相当可观,对于需要深入理解天线技术并在实际工程中应用的读者来说,是一本不可多得的参考资料。

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作为非天线专业的工程师,花了三个月时间从头到尾通读了一遍,确有不少收获的。但书的作者太多,可能是每个人只负责一部分,致使书中小错误较多,数学方程中的符号也不是很标准,但不太影响阅读就是了。另外,本书第一作者是泰尔实验室的专家,但书中有些内容对泰尔实验室的吹嘘稍微过了。

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作为非天线专业的工程师,花了三个月时间从头到尾通读了一遍,确有不少收获的。但书的作者太多,可能是每个人只负责一部分,致使书中小错误较多,数学方程中的符号也不是很标准,但不太影响阅读就是了。另外,本书第一作者是泰尔实验室的专家,但书中有些内容对泰尔实验室的吹嘘稍微过了。

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