协同通信技术

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蔡跃明 等 著
图书标签:
  • 协同通信
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  • 多用户MIMO
  • 信息论
  • 信号处理
  • 通信系统
  • 网络通信
  • 资源分配
  • 干扰管理
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出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111582922
版次:1
商品编码:12325504
品牌:机工出版
包装:平装
丛书名: 通信技术与应用丛书
开本:16开
出版时间:2018-03-01
用纸:胶版纸
页数:258

具体描述

产品特色

编辑推荐

适读人群 :信息与通信工程技术人员和科研人员,通信工程、信息工程和其他相关专业高年级本科生和研究生

《协同通信技术》一书具有以下特色:
1、通信专家历时八年打造的精良之作,从4G到5G,着眼当下,把控未来
2、对相关技术细节全面剖析,便于读者自学
3、对典型案例和未来趋势进行深度分析
4、得到国家自然科学基金项目的支持

内容简介

《协同通信技术》详细介绍了协同通信的基本概念、基本原理、基本技术、关键算法、典型应用以及发展趋势等。全书共9章,内容包括协同通信概述、协同中继选择、协同通信系统的信道估计、协同无线网络中分布式空时频编码、协同MAC及协同ARQ技术、协同无线网络中物理层网络编码、协同通信中的无线资源管理、协作多点传输技术和协同无线网络中的物理层安全。
《协同通信技术》可作为通信工程、信息工程和其他相关专业高年级本科生和研究生的参考教材,也可作为信息与通信工程技术人员和科研人员的参考书。

目录

第1章 协同通信概述/1
1.1 协同通信的基本原理/2
1.1.1 协同通信发展概述/2
1.1.2 协同分集原理/3
1.1.3 协同协议/4
1.1.4 协同通信信道的类型及特点/5
1.2 几种典型的协同方案/8
1.2.1 单中继网络协同方案/8
1.2.2 多中继网络协同方案/11
1.3 协同通信的主要性能及特点/13
1.3.1 性能指标/13
1.3.2 协同通信的典型增益/14
1.3.3 协同通信技术的特点/15
1.4 协同通信的应用场景/17
第2章 协同中继选择/21
2.1 概述/22
2.1.1 中继选择算法的评价标准/23
2.1.2 中继选择算法的分类/23
2.2 传统协同通信网络的中继选择/25
2.2.1 基于链路质量的中继选择/25
2.2.2 基于位置信息的中继选择/29
2.2.3 基于能量/功率约束的中继选择/31
2.2.4 基于模糊综合评判的中继选择/34
2.3 认知无线网络的中继选择/37
2.3.1 基于平均信道增益功率控制的最佳中继选择/38
2.3.2 基于瞬时信道增益功率控制的最佳中继选择/41
2.3.3 基于NACK/ACK的最佳中继选择/43
第3章 协同通信系统的信道估计/46
3.1 协同OFDM系统概述/47
3.1.1 系统模型/47
3.1.2 常用信道估计方法/48
3.2 基于叠加导频的频域信道估计/50
3.2.1 系统模型/51
3.2.2 基于叠加导频的信道估计/54
3.2.3 迭代信道估计和数据检测/55
3.2.4 平均误符号率分析/57
3.2.5 仿真结果/59
3.3 基于频域导频的时域信道估计/62
3.3.1 系统模型/63
3.3.2 时域信道估计/64
3.3.3 Cramér-Rao界/69
3.3.4 仿真结果/71
3.4 研究展望/74
第4章 协同无线网络中分布式空时频编码/79
4.1 Alamouti空时分组码概述/80
4.2 分布式空时分组编码/82
4.3 DF单中继协同OFDM系统中分布式空时频编码/83
4.3.1 DF单中继协同OFDM系统模型/84
4.3.2 分布式空时频编码方案[8]/85
4.3.3 中断概率分析/86
4.3.4 分组空时频块编码方案/94
4.3.5 仿真与讨论/96
4.4 AF多中继协同OFDM中空时频编码/98
4.4.1 AF多中继协同OFDM系统模型/98
4.4.2 分布式空时频编译码方案[11]/99
4.4.3 仿真与讨论/101
第5章 协同MAC及协同ARQ技术/104
5.1 概述/105
5.1.1 MAC协议分类/106
5.1.2 ARQ协议分类/109
5.2 基于分布式节点选择的协同ALOHA协议/112
5.2.1 系统模型及协议/112
5.2.2 理论分析/114
5.2.3 数值仿真/116
5.3 具有任意最大重传次数的协同ARQ协议/118
5.3.1 系统模型及信道模型/119
5.3.2 协同ARQ协议及其吞吐量分析/120
5.3.3 仿真分析/124
5.4 研究展望/125
第6章 协同无线网络中物理层网络编码/129
6.1 概述/130
6.1.1 网络编码的基本原理/130
6.1.2 协同无线网络中物理层网络编码/132
6.2 双向中继信道中物理层网络编码/134
6.2.1 传统双向中继传输/134
6.2.2 数字网络编码/134
6.2.3 放大转发物理层网络编码/136
6.2.4 去噪转发物理层网络编码/142
第7章 协同通信中的无线资源管理/147
7.1 三节点两跳中继网络中的功率分配/148
7.1.1 AF中继模型中的功率分配/149
7.1.2 DF中继模型中的功率分配/151
7.2 多中继网络中的协同资源优化分配/152
7.2.1 一种联合中继节点选择的拟凹博弈功率控制机制/153
7.2.2 一种联合中继节点选择的随机博弈功率控制机制/156
7.2.3 基于相关均衡的联合中继节点选择和功率控制机制/161
7.3 OFDM中继系统中的协同资源管理/168
7.3.1 OFDM中继系统模型/168
7.3.2 OFDM中继系统中能效优先的协同资源管理方案/169
7.4 双向中继协同通信中的功率分配/174
7.4.1 TDBC-DF双向中继系统模型/175
7.4.2 TDBC-DF中继系统中的功率分配/175
第8章 协作多点传输技术/178
8.1 CoMP技术概述/179
8.1.1 CoMP技术的基本原理/179
8.1.2 CoMP的传输模式/180
8.1.3 CoMP反馈机制/182
8.1.4 CoMP技术的实现方式/183
8.1.5 CoMP的组网场景/185
8.2 协作调度/波束赋形技术/187
8.2.1 协作资源调度方式/187
8.2.2 协作波束赋形算法/189
8.2.3 CoMP中协作调度协作波束赋形的主要实现方式/192
8.3 联合处理技术/195
8.3.1 联合处理技术的基本原理/195
8.3.2 JT传输技术/197
8.3.3 DCS技术/199
第9章 协同无线网络中的物理层安全/200
9.1 物理层安全简介/201
9.1.1 物理层安全提出/201
9.1.2 物理层安全性能评价指标/202
9.2 完全已知CSI条件下的物理层安全协同传输/205
9.2.1 引言/205
9.2.2 波束赋形/206
9.2.3 协同人工干扰/207
9.2.4 DF协同波束赋形与人工干扰的联合设计/208
9.2.5 AF协同波束赋形与人工干扰的联合设计/211
9.2.6 双向中继AF波束赋形与人工干扰的联合设计/214
9.2.7 仿真结果与讨论/217
9.2.8 小结/221
9.3 主信道CSI反馈时延条件下的物理层安全协同传输/221
9.3.1 引言/222
9.3.2 信道时延相关建模/223
9.3.3 基于自适应编码速率的物理层安全机会协作/224
9.3.4 仿真结果与讨论/230
9.3.5 小结/233
9.4 统计CSI条件下物理层安全协同ARQ/233
9.4.1 引言/234
9.4.2 协同ARQ系统模型/234
9.4.3 物理层安全性能分析/238
9.4.4 仿真结果与讨论/249

前言/序言

随着人们对无线通信带宽、覆盖率和传输容量需求的进一步提高,人们迫切需要更有效地提高传输速率和覆盖范围的新技术,协同通信应运而生。与传统移动通信中基站与用户的直接通信方式不同,协同通信的核心思想是利用无线网络中多个节点(如中继、用户终端等)之间的相互合作,把无线信道、无线网络、物理层传输技术等综合在一起进行设计和优化,进而提高系统性能。
协同通信融合了分集技术与中继传输技术的优势,在不增加天线数目的情况下,可获得多天线与多跳传输的性能增益。也正因为蕴含有如此巨大的潜力,它与MIMO、OFDM、认知无线电、D2D、干扰管理、物理层安全等技术结合,能产生出可观的性能增益,得到了人们的广泛关注。
尽管协同通信已在4G中得到大量研究并成功应用,但在下一代移动通信中多种系统共存、更高节点密度和更加复杂多样信道的环境下,其在改善无线传输可靠性和提升能效等方面仍具有很大的潜力,如2015年9月3GPP Release 13提出要采用协同通信来进一步提升未来5G系统的性能等。因此,人们对协同通信的研究热情持续不减。
《协同通信技术》力求做到深入浅出、详略得当。在对协同通信的基本概念和基本原理的介绍中,《协同通信技术》着眼于共性基础问题的剖析,以利于读者打好理论基础;在对协同通信的基本技术和关键算法的介绍中,《协同通信技术》着眼于当前乃至未来的典型应用,以利于读者掌握发展趋势。本书共分9章。《协同通信技术》第1章介绍了协同通信的基本原理、典型的协同方案、性能指标、特点及应用场景。第2章介绍了传统协同无线网络和认知协同无线网络两种场景的中继选择问题,主要包括基于链路质量、基于位置信息、基于能量/功率约束和基于模糊综合评判的中继选择算法及性能分析。第3章以协同OFDM系统为例,介绍了协同通信系统的信道估计,包括基于叠加导频的频域信道估计和基于频域导频的时域信道估计。第4章以结构简单的Alamouti空时分组码为主线,介绍了分布式空时/空时频编码技术在协同无线网络中的应用。第5章介绍了协同MAC及协同ARQ技术,包括基于分布式节点选择的协同ALOHA协议和具有任意最大重传次数的协同ARQ协议。第6章以双向中继信道中物理层网络编码为例,介绍了各种典型物理层网络编码方案及其性能结果。第7章介绍了协同通信中的无线资源管理,主要包括三节点模型、多中继网络、协同OFDM系统、双向中继通信等不同典型场景中的无线资源管理机制。第8章介绍了协作多点传输技术,着重介绍了目前主流的实现方式,即协作调度/波束赋形技术和联合处理技术。第9章介绍了协同无线网络中的物理层安全技术,针对不同的信道状态信息条件给出了相应的物理层安全传输方案及性能分析结果。
《协同通信技术》第1、2章和附录由蔡跃明编写,第4、6章由杨炜伟编写,第3、5章由杨文东编写,第7、8章由吴丹编写,第9章由管新荣编写,全书由蔡跃明统稿和审阅。《协同通信技术》不仅参考了近期的文献资料和专著,更融入了作者所在课题组多年从事协同通信的研究成果。在《协同通信技术》的编写过程中,张涛、王磊、龙彦汕和张薇等研究生做了许多工作,在此表示诚挚的感谢。
《协同通信技术》得到了国家自然科学基金项目(编号61501512、61471393、61671474)的支持。
由于编者才疏学浅,不足之处在所难免,恳请读者批评指正。
《量子纠缠与信息安全》 内容简介 在信息爆炸的时代,数据安全与隐私保护已成为全球性的重大挑战。传统的加密技术虽然在一定程度上保障了数据的机密性,但随着计算能力的飞速发展,特别是量子计算的潜在威胁,其安全性正面临前所未有的考验。本书《量子纠缠与信息安全》深入探讨了如何利用量子力学的奇特性质——尤其是量子纠缠——来构建更强大、更安全的通信和信息处理机制,为应对未来的安全挑战提供理论框架和实践指导。 本书首先从量子力学的基本原理出发,详细阐述了量子叠加、量子纠缠、量子测量等核心概念。我们将带领读者穿越微观世界的奇妙图景,理解量子态的叠加性如何允许量子比特同时处于多种状态,以及量子纠缠如何使得两个或多个粒子之间建立起一种超越时空距离的奇特关联。这种关联意味着,无论粒子相距多远,对其中一个粒子的测量都会瞬间影响到另一个粒子的状态。正是这种“幽灵般的超距作用”,为信息安全带来了革命性的可能性。 接着,本书重点聚焦于量子纠缠在信息安全领域的应用。我们将详细介绍几种基于量子纠缠的量子密钥分发(QKD)协议,例如EPR协议(Einstein-Podolsky-Rosen协议)和BB84协议。这些协议的核心思想是利用量子纠缠的不可克隆性和测量塌缩的不可避免性来生成和分发密钥。任何试图窃听或测量密钥的第三方,都会不可避免地扰乱量子态,从而被通信双方及时发现。本书将逐一解析这些协议的原理、实现方式、优势以及其在不同场景下的适用性,例如点对点通信、多方通信以及分布式网络安全。我们将深入剖析其理论安全性,解释为何量子密钥分发能够提供“绝对安全”的密钥,这是经典通信技术难以比拟的。 除了密钥分发,本书还将探讨量子纠缠在其他信息安全领域的潜在应用。例如,基于量子纠缠的认证协议,可以用于验证通信方的身份,防止身份欺骗和中间人攻击。我们还将讨论如何利用量子纠缠来构建更安全的量子随机数发生器,为加密算法提供高质量的随机性。此外,本书还会对量子隐形传态(Quantum Teleportation)进行深入介绍,并探讨其在未来量子网络中的潜在安全应用,例如在量子计算机之间安全地传输量子信息。 本书的另一重要组成部分是对量子计算对现有加密体系的威胁的分析。我们将介绍Shor算法和Grover算法等关键的量子算法,并解释它们如何能够有效地破解目前广泛使用的公钥加密算法,如RSA和ECC。这部分内容将帮助读者理解为何发展后量子密码学(Post-Quantum Cryptography, PQC)和量子安全解决方案刻不容缓。我们将对后量子密码学的研究进展进行梳理,介绍目前主流的后量子密码学算法类型,如基于格的密码学、基于编码的密码学、基于多变量方程的密码学和基于哈希的密码学,并分析它们的优缺点和安全性。 然而,本书并非仅仅停留在理论层面。我们还将深入探讨量子信息安全技术的实际部署和发展挑战。这包括量子通信设备的研制、量子网络的建设、以及如何将量子安全协议集成到现有的通信基础设施中。我们将讨论目前量子通信技术的发展现状,例如高带宽、长距离量子通信的实现,以及小型化、低成本量子设备的设计。同时,本书也将审视量子信息安全发展过程中可能遇到的技术瓶颈、标准制定、以及相关的法律和伦理问题。 本书的另一大亮点是对量子纠缠在信息科学其他前沿领域的交叉应用的展望。我们将探讨量子纠缠在量子机器学习、量子模拟、以及分布式量子计算等领域的潜力,并分析这些前沿技术如何与信息安全相互促进,共同构建更智能、更安全的未来。例如,如何利用量子纠缠加速机器学习模型的训练,从而提升网络安全威胁的检测和防御能力;如何利用量子模拟来更好地理解复杂的物理和化学过程,为新材料和新技术的研发提供支持,从而间接提升国家安全。 本书的读者对象包括但不限于:信息安全专家、密码学研究人员、通信工程师、计算机科学专业的学生、以及对量子信息科学和未来信息安全发展感兴趣的广大科技爱好者。本书力求在严谨的科学理论基础上,以清晰易懂的语言,深入浅出地阐释复杂的量子概念及其在信息安全领域的应用。我们相信,通过阅读本书,读者将能深刻理解量子纠缠的强大力量,并对其在构建下一代安全通信体系中所扮演的关键角色有全新的认识。 本书致力于为读者提供一个全面、深入、前瞻性的视角,去理解和应对信息安全领域日益严峻的挑战。量子纠缠作为一项颠覆性的技术,正以前所未有的方式重塑着信息安全的格局,而本书将是您探索这一全新领域的最有价值的指南。本书的每一章节都经过精心设计,旨在循序渐进地引导读者掌握量子信息安全的精髓,从基础概念到前沿应用,从理论突破到实践挑战,无不体现了对信息安全未来发展趋势的深刻洞察。我们将通过翔实的理论推导、精妙的数学模型、以及丰富的案例分析,帮助读者建立起坚实的理论基础和解决实际问题的能力。 本书的内容结构安排如下: 第一部分:量子力学基础与量子纠缠。 第一章:量子世界概览 宏观与微观世界的区别,经典物理的局限性。 量子叠加原理:量子比特的可能性空间。 量子纠缠:超越经典关联的神奇连接。 量子测量:观察者的角色与测量塌缩。 第二章:量子纠缠的性质与表征 贝尔不等式与定域实在论的检验。 EPR佯谬的深刻含义。 各种量子纠缠态的数学描述,如贝尔态。 纠缠的度量与生成方法。 第二部分:量子纠缠在信息安全的应用。 第三章:量子密钥分发(QKD)原理与协议 为什么需要量子密钥分发?经典密钥分发的脆弱性。 EPR协议:利用纠缠生成共享密钥。 BB84协议:基于单光子态的密钥分发。 其他重要的QKD协议,如B92、6-state协议。 第四章:量子密钥分发的安全性分析 窃听行为对量子态的影响。 不可克隆定理对安全性的保障。 后量子时代的密钥安全:QKD的绝对优势。 不同QKD协议的安全性对比。 第五章:量子纠缠的其他安全应用 量子认证:身份验证的量子方法。 量子随机数生成:为加密提供高品质的随机性。 量子安全多方计算:隐私保护的计算范式。 量子签名与电子投票的可能性。 第三部分:量子计算的威胁与后量子密码学。 第六章:量子计算对经典密码学的挑战 Shor算法:破解公钥加密的量子威胁。 Grover算法:加速搜索与对称加密的安全性。 对RSA、ECC等算法的实际影响分析。 第七章:后量子密码学(PQC)研究进展 PQC的分类与基本原理。 基于格的密码学:LWE、SIS等。 基于编码的密码学:McEliece、Code-based PQC。 基于多变量方程的密码学。 基于哈希的密码学:Merle-Tampier签名。 第八章:PQC标准的制定与部署挑战 NIST PQC标准化过程。 不同PQC算法的性能与安全性权衡。 将PQC集成到现有系统的障碍。 第四部分:量子通信网络与未来展望。 第九章:量子通信网络架构与技术 量子中继器与量子存储。 量子网络的拓扑结构与路由。 实现长距离量子通信的关键技术。 自由空间量子通信与光纤量子通信。 第十章:量子信息安全的发展趋势与挑战 分布式量子计算与量子互联网。 量子人工智能与安全。 量子技术对国家安全与地缘政治的影响。 伦理、法律与社会问题。 本书的叙述风格严谨而富有启发性,力求在保证学术性的同时,也能够激发读者对量子信息安全领域的浓厚兴趣。每一章节都包含丰富的参考文献,供读者进一步深入研究。本书的出版,旨在为我国在量子信息安全领域的理论研究和技术发展贡献一份力量,培养下一代具有国际竞争力的量子科技人才。

用户评价

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《协同通信技术》这本书让我对通信网络的互联互通有了更宏观的理解。作者并没有孤立地讲解某一项技术,而是将各种技术置于一个大的通信生态系统中进行分析,这让我能够更好地把握整个通信技术的演进方向。我非常欣赏书中关于异构网络融合的探讨,这让我看到了未来通信网络是如何将不同的网络技术(如Wi-Fi、蜂窝网络、卫星通信等)无缝地连接起来,为用户提供更优质的服务。书中还涉及了物联网通信和车联网通信中的一些关键技术,这些都是当今热点领域,能够从中获得前沿信息非常有价值。作者的写作风格严谨而不失趣味,能够将复杂的概念用浅显易懂的方式表达出来。我尤其喜欢书中关于网络弹性设计的部分,这让我意识到了在设计通信系统时,如何使其在面对故障和攻击时仍然能够保持运行的重要性。这本书的价值在于,它能够帮助读者建立起一个完整的通信技术知识体系,并对未来的发展趋势有一个清晰的认识。强烈推荐给那些希望全面了解通信技术发展图景的读者。

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说实话,我拿到《协同通信技术》这本书的时候,并没有抱太大的期望,想着可能就是一本泛泛而谈的教科书。然而,当我真正沉浸其中后,我发现自己错了。这本书的深度和广度都超出了我的预期。作者在介绍协同通信的各种模型时,不仅仅是罗列公式,而是通过生动的比喻和形象的描述,将那些看似抽象的概念变得触手可及。例如,在讲解分布式天线系统时,作者用了一个非常贴切的比喻,让我瞬间就理解了其优势所在。更让我惊喜的是,书中还涉及了一些关于人工智能在协同通信中的应用,这绝对是紧跟时代潮流的!我之前对AI在通信领域的结合了解不多,这本书恰好填补了我的知识空白。而且,作者的写作风格非常独特,时而严谨,时而幽默,让我在学习枯燥的技术知识的同时,也能感受到阅读的乐趣。我特别喜欢书中关于协同多播和多播的内容,这对于理解如何更有效地利用频谱资源非常有帮助。这本书的结构安排也非常合理,每一章都像是为下一章打好了基础,循序渐进,让人很容易跟上思路。我敢说,这本书绝对是通信技术领域的一股清流,值得反复品读。

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这本《协同通信技术》真的太棒了,让我对通信领域有了全新的认识!翻开这本书,就仿佛踏入了一个充满智慧的宝库。作者深入浅出地剖析了协同通信的各种原理和应用,从基础的网络架构到复杂的信号处理,每一个概念都讲解得鞭辟入里。我尤其欣赏书中对实际案例的分析,那些真实世界的通信挑战和解决方案,让我仿佛置身于一个高科技研发现场,感受着通信技术迭代的脉搏。书中大量的图表和公式,虽然初看有些复杂,但仔细研读,你会发现它们都是理解核心概念的绝佳辅助。我花了很多时间去消化那些关于信道编码、多址接入和功率控制的章节,这些内容对于理解现代通信系统的效率和鲁棒性至关重要。作者还巧妙地将理论与实践相结合,不仅讲解了“为什么”,更深入探讨了“怎么做”,这对于我这种渴望将知识应用于实际工作的人来说,简直是雪中送炭。读完这本书,我感觉自己对5G、物联网甚至更前沿的通信技术都有了更深刻的理解,也对未来通信的发展方向充满了期待。这本书不仅是一本技术手册,更是一次启发思维的旅程,强烈推荐给所有对通信技术感兴趣的朋友们!

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这本书《协同通信技术》给了我一个非常全面的视角来审视当前的通信网络。它不仅仅局限于某个单一的技术,而是将各种通信技术如何协同工作,形成一个强大的整体进行了深刻的阐释。我特别关注了书中关于认知无线电和软件定义网络的部分,这让我看到了未来通信系统如何变得更加智能和灵活。作者在描述这些前沿技术时,并没有回避其中的复杂性,而是通过详尽的解释和细致的分析,让读者能够逐步掌握其精髓。我发现,理解这些技术之间的协同作用,是提升通信效率和可靠性的关键。例如,在讨论网络切片时,作者详细解释了如何通过协同技术为不同应用提供定制化的网络服务,这对于理解5G等新型网络架构至关重要。此外,书中还探讨了安全性和隐私问题在协同通信中的重要性,这让我意识到,技术发展的同时,也需要关注其潜在的风险。这本书的优点在于,它能够激发读者进行更深入的思考,不仅仅是被动接受知识,更是主动去探索和发现。我推荐这本书给那些希望在通信领域有所建树的从业者和研究者。

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我一直对无线通信的底层原理感到好奇,而《协同通信技术》这本书恰好满足了我的求知欲。作者在讲解无线信道特性时,真的做到了细致入微。从信号衰减、多径效应到衰落,每一个影响无线信号传播的因素都被清晰地阐述出来,并且还给出了相应的数学模型和分析方法。这对我理解为什么在某些环境下信号会变差,以及如何去改善它,有着非常大的帮助。书中关于协同接收和协同传输的章节,让我看到了如何通过多设备协作来克服无线环境的挑战。我尤其对书中关于干扰协调的策略印象深刻,这对于提高频谱利用率,减少不必要的干扰至关重要。作者在讲解过程中,充分考虑到了读者的背景,对于一些基础概念,会进行回顾和补充,这一点非常贴心。而且,书中还穿插了一些历史背景和发展趋势的介绍,让我在学习技术的同时,也能感受到通信技术发展的脉络。这本书是一本非常扎实的参考书,适合那些想深入了解无线通信技术细节的读者。

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非常通俗易懂的新兴科技读本。中国难得在5G移动通信方面获得世界标准的制定权,2019-2020这两年是5G中国商用的关键年,提前学习一下。

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东西还是一如既往的好,老客户了,东西有保证,推荐!

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刘博的书还是很棒的

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