【摘 要】
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随着5G进一步发展和完善,无线通信将迎来崭新的阶段,瞬时传输的数据将成倍的增加。然而,接入通信网络的设备也呈几何式增长,无线通信中可用的频谱资源依然有限。提升频谱的利用率有极大的价值。全双工通信技术是指通信的双方在相同的频段同时发送和接收信号。相比于传统半双工,频谱利用率理论上可以提升一倍,无疑是解决频谱资源问题的有力工具。然而,自干扰是全双工从理论走向实际的最大阻碍。本文针对全双工无线电的自干扰
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随着5G进一步发展和完善,无线通信将迎来崭新的阶段,瞬时传输的数据将成倍的增加。然而,接入通信网络的设备也呈几何式增长,无线通信中可用的频谱资源依然有限。提升频谱的利用率有极大的价值。全双工通信技术是指通信的双方在相同的频段同时发送和接收信号。相比于传统半双工,频谱利用率理论上可以提升一倍,无疑是解决频谱资源问题的有力工具。然而,自干扰是全双工从理论走向实际的最大阻碍。本文针对全双工无线电的自干扰消除问题展开研究,具体工作如下:首先,针对ADC动态范围限制全双工系统性能以及非均匀采样问题。本文提出一种迫零采样方法自干扰消除方法。该方法设计一个辅助信号加入到接收信号中,使得自干扰信号和辅助信号之和在ADC采样的时刻为零。其次,本文利用Z变换建立时域与复数域的映射关系,并将自干扰信号展开为多项式的形式,使得多项式在复数域内的根和采样时刻一一对应。因此,辅助函数设计就转化为复数域线性多项式求解问题。再次,针对传统的重构相减抵消方法忽略期望信号问题。本文首次在全双工系统使用正交导频结构。以梳状导频为基础,使自干扰和期望信号在相邻两个OFDM符号交错布置导频符号,实现一种正交导频结构,从而彻底消除期望信号对自干扰信道估计的影响。最后,本文从自干扰消除水平,接收误码率两方面验证所提方法有效性。实验结果表明,迫零采样方法的抵消效果最高可达60d B,而且与同类非均匀采样方法相比,在相同的信道估计条件下,误码率更低;利用正交导频结构,在信噪比30d B的条件下,期望信号的误码率在10-3到10-4之间。
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