【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】用于抵消干扰的设备和方法
[0001]本公开涉及用于无线通信的射频(radio frequency,RF)前端,特别地,用于具有多个天线链的半双工(half duplex,HD)模式、全双工(full duplex,FD)模式和/或频分双工(frequency division duplex,FDD)模式。相应地,本公开提供了用于抵消多个正交均衡功率放大器(quadrature balanced power amplifier,QBPA)的干扰的设备和方法。
技术介绍
[0002]单链FD无线面临的主要挑战是大量的自干扰。对于同时发送接收(simultaneous transmit receive,STR)天线无线通信场景,例如不带双工器的FD或FDD,需要50dB
‑
60dB的最小发送和接收(Tx/Rx)隔离。因此,STR无线系统需要发送
‑
接收自干扰抵消(self interference cancellation,SIC)机制。
[0003]值得注意的是,多输入多输出(multi
‑
input multi
‑
output,MIMO)无线中有多个Tx链和Rx链。MIMO FD操作不仅受到同一链中每个Tx对其自身Rx的自干扰的挑战,而且还受到天线之间串扰自干扰的挑战。因此,每个链的Tx/SIC输入之间存在额外的泄漏,并且需要对SIC考虑每个其他链。换言之,MIMO操作增加了SIC要求。
技术实现思路
[0004]鉴于上述 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种用于抵消多个正交均衡功率放大器QBPA(100,100
’
)的干扰的设备(200),其中每个QBPA(100,100
’
)包括:第一端口(101,101
’
),用于接收发送输入信号(1011,1011
’
);第二端口(102,102
’
),用于发送发送信号(1021,1021
’
)和接收接收信号(1022,1022
’
);第三端口(103,103
’
),用于提供接收输出信号(1031,1031
’
);以及第四端口(104,104
’
),用于接收抵消输入信号(1041,1041
’
),所述设备(200)被配置为:确定每个相应QBPA(100)的抵消输入信号(1041),其中所述抵消输入信号(1041)抵消所述相应QBPA(100)的第三端口(103)处的泄漏信号,其中所述泄漏信号由以下信号引起:所述相应QBPA(100)的所述发送输入信号(1011);所述多个QBPA(100,100
’
)中的一个或多个其它QBPA(100
’
)的一个或多个发送输入信号(1011
’
);所述多个QBPA(100,100
’
)中的一个或多个其它QBPA(100
’
)的一个或多个抵消输入信号(1041
’
);以及向所述相应QBPA(100)的第四端口(104)提供确定的所述抵消输入信号(1041)。2.根据权利要求1所述的设备(200),其中所述泄漏信号由所述相应QBPA(100)的第三端口(103)处的相应信号引起,并且表示为所述相应信号与传递函数的乘积。3.根据权利要求2所述的设备,其中所述多个QBPA(100,100
’
)包括第一QBPA(100)和第二QBPA(100
’
),其中所述第一QBPA(100)处的所述泄漏信号包括和所述第二QBPA(100
’
)处的所述泄漏信号包括和其中,a
SIC
是所述第一QBPA(100)的抵消输入信号(1041);b
SIC
是所述第二QBPA(100
’
)的抵消输入信号(1041
’
);a
TX
是所述第一QBPA(100)的发送输入信号(1011);b
TX
是所述第二QBPA(100
’
)的发送输入信号(1011
’
);是从所述第一QBPA(100)的第一端口(101)到所述第一QBPA(100)的第三端口(103)的传递函数;是从所述第一QBPA(100)的第四端口(104)到所述第一QBPA(100)的第三端口(103)的传递函数;是从所述第二QBPA(100
’
)的第一端口(101
’
)到所述第二QBPA(100
’
)的第三端口(103
’
)的传递函数;是从所述第二QBPA(100
’
)的第四端口(104
’
)到所述第二QBPA(100
’
)的第三端口(103
’
)的传递函数;是从所述第二QBPA(100
’
)的第一端口(101
’
)到所述第一QBPA(100)的第三端口(103)的传递函数;是从所述第二QBPA(100
’
)的第四端口(104
’
)到所述第一QBPA(100)的第三端口(103)的传递函数;是从所述第一QBPA(100)的第一端口(101)到所述第二QBPA(100
’
)的第三端口
(103
’
)的传递函数;是从所述第一QBPA(100)的第四端口(104)到所述第二QBPA(100
’
)的第三端口(103
’
)的传递函数。4.根据权利要求3所述的设备(200),其中a
TX
和b
TX
对于所述设备(200)是已知的,所述设备(200)还被配置为:获取所述第一QBPA(100)和所述第二QBPA(100
’
)的传递函数;通过使用以下矩阵,确定所述第一QBPA(100)和所述第二QBPA(100
’
)的所述抵消输入信号(1041、1041
’
):5.根据权利要求3所述的设备(200),其中a
TX
和b
TX
对于所述设备(200)是已知的,其中所述第一QBPA(100)和所述第二QBPA(100
’
)中的至少一个的所述发送输入信号(1011/1011
’
)包括非线性分量,所述设备(200)还被配置为:获取所述第一QBPA(100)和所述第二QBPA(100
’
)的传递函数;通过使用以下矩阵,确定所述第一QBPA(100)和所述第二QBPA(100
’
)的所述抵消输入信号(1041、1041
’
):其中,n对应于非线性分量幂阶,n是正整数;是从所述第一QBPA(100)的第一端口(101)到所述第一QBPA(100)的第三端口(103)的所述非线性分量的传递函数;是从所述第二QBPA(100
’
)的第一端口(101
’
)到所述第二QBPA(100
’
)的第三端口(103
’
)的所述非线性分量的传递函数;是从所述第二QBPA(100
’
)的第一端口(101
’
)到所述第一QBPA(100)的第三端口(103)的所述非线性分量的传递函数;是从所述第一QBPA(100)的第一端口(101)到所述第二QBPA(100
’
)的第三端口(103
’
)的所述非线性分量的传递函数。6.根据权利要求3所述的设备(200),其中所述第一QBPA(100)和所述第二QBPA(100
’
)中的至少一个的所述发送输入信号(1011/1011
’
)和/或所述抵消输入信号(1041/1041
’
)包括非线性分量,所述设备(200)还被配置为:通过使用以下公式,确定所述第一QBPA(100)和所述第二QBPA(100
’
)的所述抵消输入信号(1041,1041
’
):其中,f和g是表示包括非线性分量的传递函数的非线性函数。7.根据权利要求3所述的设备(200),其中所述多个QBPA(100,100
’
)还包括第三QBPA,所述设备(200)还被配置为:
获取所述第一QBPA(100)、所述第二QBPA(100
’
)和所述第三QBPA的传递函数;使用以下矩阵确定所述第一QBPA(100)、所述...
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