同時(shí)同頻全雙工系統(tǒng)中數(shù)字自干擾抑制關(guān)鍵技術(shù)研究
發(fā)布時(shí)間:2021-11-15 23:02
同時(shí)同頻全雙工系統(tǒng)是指發(fā)射機(jī)和接收機(jī)能在相同時(shí)間及相同的頻率發(fā)射和接收信號,對比傳統(tǒng)的無線通信系統(tǒng),有著理論上兩倍的頻譜利用率,是未來提升頻率利用率的關(guān)鍵措施,F(xiàn)如今,全球范圍內(nèi)的無線通信產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,尤其是5G牌照發(fā)放以來,無線設(shè)備的逐日增多使不可再生的無線電頻譜資源捉襟見肘。盡管同時(shí)同頻全雙工系統(tǒng)能夠有效提升頻譜利用率,但其實(shí)現(xiàn)需要解決的關(guān)鍵問題發(fā)射機(jī)對接收機(jī)的干擾抑制。為此,本文從數(shù)字端的干擾抑制出發(fā),對干擾信號中的成分進(jìn)行劃分,對其中的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了深入的研究。首先,本文簡要介紹了數(shù)字自干擾抑制的特點(diǎn),針對傳統(tǒng)干擾抑制算法收斂精度不足的問題,通過分析傳統(tǒng)橫向?yàn)V波器的不足,設(shè)計(jì)了一種新的橫向?yàn)V波器結(jié)構(gòu),并給出了以最小均方誤差的為代價(jià)函數(shù)的基于位置參數(shù)的LMS算法梯度更新過程,通過仿真分析表明所設(shè)計(jì)算法能達(dá)到更高的收斂精度和抗量化噪聲性能。同時(shí),本文也設(shè)計(jì)了聯(lián)合算法來提高算法收斂的精度。其次,探索了干擾信號中非線性成分抑制的問題。通過對全雙工系統(tǒng)中信號傳播過程的分析,給出了所傳播信號的詳細(xì)表達(dá)式,根據(jù)非線性失真的過程不同,將非線性失真分為3個(gè)場景,分別為:混合非線性失真、功率放大器...
【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:84 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
萊斯大學(xué)同時(shí)同頻全雙工系統(tǒng)框架
第一章緒論3表1-2不同干擾天線距離下的誤碼性能ASASDCASACASADC20cm2.0%1.4%3.0%1.9%40cm2.2%2.8%1.7%2.6%其中,AS:天線抑制,ASDC:天線與數(shù)字域自干擾抑制,ASAC:天線與模擬域自干擾抑制,ASADC:天線、模擬域與數(shù)字域自干擾抑制。實(shí)驗(yàn)采用WARPLab的框架來實(shí)現(xiàn)圖1-1的全雙工系統(tǒng),傳輸信號采用傳統(tǒng)的Wi-Fi其實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表1-1和表1-2所示。2013年斯坦福大學(xué)[12]在進(jìn)行了一收一發(fā)的同時(shí)同頻全雙工實(shí)驗(yàn),其實(shí)驗(yàn)中采取的自干擾架構(gòu)如圖1-2所示:圖1-2斯坦福大學(xué)同時(shí)同頻全雙工實(shí)驗(yàn)框架實(shí)驗(yàn)采用了OFDM調(diào)制的寬帶信號去測定信號的失真水平,發(fā)射端為80MHz帶寬的傳統(tǒng)Wi-Fi信號、接收端為-90dBm的噪聲水平;最后測得任一同時(shí)同頻全雙工系統(tǒng)需要110dB的線性成分消除能力、80dB的非線性成分消除能力及50dB
電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文10擾信號與有效信號功率之比。主動(dòng)抑制干擾包括模擬(射頻)域和數(shù)字域兩個(gè)方面,其主動(dòng)抑制原理都是通過分析參考信號來精確重構(gòu)接收信號中的自干擾成分。在,cnft,cnft1T1R2T2R圖2-1同時(shí)同頻全雙工系統(tǒng)示意圖模擬域方面,主要通過延時(shí)器和衰減器來完成自干擾信號的重建;在數(shù)字域方面,通過將源信號作為參考信號,采用數(shù)字信號處理算法來重建自干擾信道和自干擾信號。因此一個(gè)經(jīng)典的全雙工干擾抑制框架如圖2-2所示。圖2-2經(jīng)典全雙工系統(tǒng)干擾抑制框架
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]5G移動(dòng)通信發(fā)展趨勢與相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)[J]. 賴崢嶸. 電子技術(shù)與軟件工程. 2019(13)
[2]一種基于多天線波束成形的全雙工自干擾抵消算法[J]. 吳飛,邵士海,唐友喜. 電子學(xué)報(bào). 2017(01)
[3]5G移動(dòng)通信發(fā)展趨勢與相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)的探討[J]. 彭景樂. 中國新通信. 2014(20)
[4]5G移動(dòng)通信發(fā)展趨勢與若干關(guān)鍵技術(shù)[J]. 尤肖虎,潘志文,高西奇,曹淑敏,鄔賀銓. 中國科學(xué):信息科學(xué). 2014(05)
[5]同頻同時(shí)全雙工技術(shù)淺析[J]. 焦秉立,馬猛. 電信網(wǎng)技術(shù). 2013(11)
碩士論文
[1]毫米波全雙工鏈路級仿真平臺(tái)開發(fā)與數(shù)字自干擾消除算法研究[D]. 尹君.北京郵電大學(xué) 2019
本文編號:3497674
【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:84 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
萊斯大學(xué)同時(shí)同頻全雙工系統(tǒng)框架
第一章緒論3表1-2不同干擾天線距離下的誤碼性能ASASDCASACASADC20cm2.0%1.4%3.0%1.9%40cm2.2%2.8%1.7%2.6%其中,AS:天線抑制,ASDC:天線與數(shù)字域自干擾抑制,ASAC:天線與模擬域自干擾抑制,ASADC:天線、模擬域與數(shù)字域自干擾抑制。實(shí)驗(yàn)采用WARPLab的框架來實(shí)現(xiàn)圖1-1的全雙工系統(tǒng),傳輸信號采用傳統(tǒng)的Wi-Fi其實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表1-1和表1-2所示。2013年斯坦福大學(xué)[12]在進(jìn)行了一收一發(fā)的同時(shí)同頻全雙工實(shí)驗(yàn),其實(shí)驗(yàn)中采取的自干擾架構(gòu)如圖1-2所示:圖1-2斯坦福大學(xué)同時(shí)同頻全雙工實(shí)驗(yàn)框架實(shí)驗(yàn)采用了OFDM調(diào)制的寬帶信號去測定信號的失真水平,發(fā)射端為80MHz帶寬的傳統(tǒng)Wi-Fi信號、接收端為-90dBm的噪聲水平;最后測得任一同時(shí)同頻全雙工系統(tǒng)需要110dB的線性成分消除能力、80dB的非線性成分消除能力及50dB
電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文10擾信號與有效信號功率之比。主動(dòng)抑制干擾包括模擬(射頻)域和數(shù)字域兩個(gè)方面,其主動(dòng)抑制原理都是通過分析參考信號來精確重構(gòu)接收信號中的自干擾成分。在,cnft,cnft1T1R2T2R圖2-1同時(shí)同頻全雙工系統(tǒng)示意圖模擬域方面,主要通過延時(shí)器和衰減器來完成自干擾信號的重建;在數(shù)字域方面,通過將源信號作為參考信號,采用數(shù)字信號處理算法來重建自干擾信道和自干擾信號。因此一個(gè)經(jīng)典的全雙工干擾抑制框架如圖2-2所示。圖2-2經(jīng)典全雙工系統(tǒng)干擾抑制框架
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]5G移動(dòng)通信發(fā)展趨勢與相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)[J]. 賴崢嶸. 電子技術(shù)與軟件工程. 2019(13)
[2]一種基于多天線波束成形的全雙工自干擾抵消算法[J]. 吳飛,邵士海,唐友喜. 電子學(xué)報(bào). 2017(01)
[3]5G移動(dòng)通信發(fā)展趨勢與相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)的探討[J]. 彭景樂. 中國新通信. 2014(20)
[4]5G移動(dòng)通信發(fā)展趨勢與若干關(guān)鍵技術(shù)[J]. 尤肖虎,潘志文,高西奇,曹淑敏,鄔賀銓. 中國科學(xué):信息科學(xué). 2014(05)
[5]同頻同時(shí)全雙工技術(shù)淺析[J]. 焦秉立,馬猛. 電信網(wǎng)技術(shù). 2013(11)
碩士論文
[1]毫米波全雙工鏈路級仿真平臺(tái)開發(fā)與數(shù)字自干擾消除算法研究[D]. 尹君.北京郵電大學(xué) 2019
本文編號:3497674
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