同频全双工系统可以在相同时间和相同频率上接收和发送信息,相比传统的双工方式,理论上可以实现频谱利用率的倍增。有效自干扰消除是实现同频全双工通信的关键,目前已有的自干扰消除方法包括:天线隔离、模拟消除和数字消除。但是,大多...同频全双工系统可以在相同时间和相同频率上接收和发送信息,相比传统的双工方式,理论上可以实现频谱利用率的倍增。有效自干扰消除是实现同频全双工通信的关键,目前已有的自干扰消除方法包括:天线隔离、模拟消除和数字消除。但是,大多数消除方法都忽略了同频全双工节点中放大器非线性失真的影响,导致整体自干扰消除性能受限。因此,提出了一种针对接收端放大器非线性失真的数字自干扰消除方法,该方法将自干扰信道和非线性放大器描述为Wiener模型,通过对模型参数的估计,重构出自干扰信号,并在基带实现数字自干扰消除。仿真结果表明,该方法可以有效的消除线性自干扰信号及非线性失真,与不存在非线性失真的情况相比,消除性能相差少于1 d B。展开更多
文摘同频全双工系统可以在相同时间和相同频率上接收和发送信息,相比传统的双工方式,理论上可以实现频谱利用率的倍增。有效自干扰消除是实现同频全双工通信的关键,目前已有的自干扰消除方法包括:天线隔离、模拟消除和数字消除。但是,大多数消除方法都忽略了同频全双工节点中放大器非线性失真的影响,导致整体自干扰消除性能受限。因此,提出了一种针对接收端放大器非线性失真的数字自干扰消除方法,该方法将自干扰信道和非线性放大器描述为Wiener模型,通过对模型参数的估计,重构出自干扰信号,并在基带实现数字自干扰消除。仿真结果表明,该方法可以有效的消除线性自干扰信号及非线性失真,与不存在非线性失真的情况相比,消除性能相差少于1 d B。