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OFDM全雙工中繼抑制環(huán)路干擾的協(xié)作傳輸方案

發(fā)布時(shí)間:2017-10-14 16:17

  本文關(guān)鍵詞:OFDM全雙工中繼抑制環(huán)路干擾的協(xié)作傳輸方案


  更多相關(guān)文章: 協(xié)作通信 全雙工 剩余環(huán)路干擾 OFDM


【摘要】:隨著無(wú)線通信的迅速發(fā)展,中繼協(xié)作通信技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用并成為了無(wú)線通信領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)之一。相比半雙工中繼系統(tǒng),全雙工中繼可以同時(shí)同頻對(duì)信號(hào)進(jìn)行收發(fā),因此全雙工中繼可以倍增頻譜效率且大幅提升系統(tǒng)容量。對(duì)于頻譜資源日益緊張的今天,全雙工中繼協(xié)作系統(tǒng)具備相當(dāng)好的發(fā)展?jié)摿。然而由于全雙工中繼自身的特性,其環(huán)路自干擾信號(hào)是影響系統(tǒng)性能的核心因素。針對(duì)全雙工無(wú)線通信固有的缺陷,已有多種自干擾抑制方案被提出,但是仍然不能將中繼的自干擾信號(hào)完全消除。這些剩余環(huán)路干擾經(jīng)過中繼節(jié)點(diǎn)的循環(huán)發(fā)送與接收會(huì)不斷累加,對(duì)系統(tǒng)造成累積的性能影響。為此,我們針對(duì)全雙工中繼協(xié)作系統(tǒng),研究可以更好消除剩余環(huán)路干擾的方案。本文概述了全雙工協(xié)作通信系統(tǒng)的基本原理,介紹了自干擾消除的不同方案,以及中繼處采用放大轉(zhuǎn)發(fā)策略的傳統(tǒng)自適應(yīng)邊際增益方案、傳統(tǒng)最大增益方案和單頻中繼的最優(yōu)增益方案,提出了OFDM全雙工中繼抑制環(huán)路干擾的協(xié)作傳輸方案。該方案可以有效降低剩余環(huán)路干擾信號(hào)的影響,而且中繼只需通過控制放大因子在模擬域放大轉(zhuǎn)發(fā)接收信號(hào),無(wú)需更多剩余環(huán)路干擾消除步驟,這樣可以大幅簡(jiǎn)化中繼的處理過程。首先通過分析剩余環(huán)路干擾信號(hào)在中繼節(jié)點(diǎn)處的傳輸過程可以看出,信號(hào)經(jīng)過中繼環(huán)路信道循環(huán)累加的過程可以等效地看作是經(jīng)過一個(gè)有限長(zhǎng)多徑信道的過程。因此就可以利用OFDM技術(shù)對(duì)抗較強(qiáng)的剩余環(huán)路干擾信號(hào)部分形成的多徑效應(yīng)。然后,剩余環(huán)路干擾信號(hào)的拖尾部分無(wú)需任何自干擾消除而僅通過最優(yōu)化放大因子就可以自然的隨環(huán)路循環(huán)而降低。同時(shí),通過選取最優(yōu)化放大因子,可最大化系統(tǒng)信干噪比,提升系統(tǒng)誤比特率性能。最后,通過仿真結(jié)果驗(yàn)證了理論最優(yōu)放大因子的合理性,對(duì)中繼噪聲和目的噪聲對(duì)系統(tǒng)性能的影響以及不同放大因子下的系統(tǒng)誤比特率進(jìn)行了仿真分析。
【關(guān)鍵詞】:協(xié)作通信 全雙工 剩余環(huán)路干擾 OFDM
【學(xué)位授予單位】:西安電子科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】:TN929.53
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-10
  • 符號(hào)對(duì)照表10-11
  • 縮略語(yǔ)對(duì)照表11-15
  • 第一章 緒論15-19
  • 1.1 全雙工協(xié)作通信技術(shù)的發(fā)展15
  • 1.2 論文研究背景及意義15-17
  • 1.3 論文研究?jī)?nèi)容及章節(jié)安排17-19
  • 第二章 正交頻分復(fù)用技術(shù)19-27
  • 2.1 OFDM基本原理19-22
  • 2.2 OFDM關(guān)鍵技術(shù)22-24
  • 2.2.1 IFFT/FFT22
  • 2.2.2 循環(huán)前綴22-24
  • 2.3 OFDM優(yōu)缺點(diǎn)24-26
  • 2.3.1 OFDM優(yōu)點(diǎn)24-25
  • 2.3.2 OFDM缺點(diǎn)25-26
  • 2.4 本章小結(jié)26-27
  • 第三章 全雙工通信系統(tǒng)27-45
  • 3.1 協(xié)作通信系統(tǒng)原理27-34
  • 3.1.1 協(xié)作通信系統(tǒng)概述27-30
  • 3.1.2 協(xié)作中繼工作方式30-32
  • 3.1.3 協(xié)作中繼轉(zhuǎn)發(fā)策略32-34
  • 3.2 全雙工協(xié)作通信34-39
  • 3.2.1 全雙工協(xié)作通信系統(tǒng)模型34-35
  • 3.2.2 自干擾消除技術(shù)35-38
  • 3.2.3 全雙工關(guān)鍵技術(shù)38-39
  • 3.3 全雙工單頻中繼自干擾消除39-44
  • 3.3.1 全雙工單頻中繼系統(tǒng)模型39-41
  • 3.3.2 全雙工單頻中繼系統(tǒng)性能分析41-42
  • 3.3.3 全雙工單頻中繼系統(tǒng)最優(yōu)增益選取42-44
  • 3.4 本章小結(jié)44-45
  • 第四章 OFDM全雙工中繼協(xié)作通信系統(tǒng)45-57
  • 4.1 OFDM全雙工中繼協(xié)作通信系統(tǒng)模型45-47
  • 4.2 OFDM全雙工中繼協(xié)作通信系統(tǒng)的技術(shù)原理47-51
  • 4.2.1 OFDM全雙工中繼協(xié)作通信系統(tǒng)的等效中繼48-49
  • 4.2.2 OFDM對(duì)抗剩余自干擾的矩陣分析49-51
  • 4.3 最優(yōu)放大因子消除符號(hào)拖尾51-53
  • 4.4 仿真結(jié)果53-56
  • 4.5 本章小結(jié)56-57
  • 第五章 總結(jié)與展望57-59
  • 參考文獻(xiàn)59-63
  • 致謝63-65
  • 作者簡(jiǎn)介65-66

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本文編號(hào):1032009

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