【技术实现步骤摘要】
一种面向同频全双工的低复杂度FBLMS自干扰抵消实现方法
本专利技术属于无线通信
,尤其涉及一种面向同频全双工的低复杂度FBLMS自干扰抵消实现方法。
技术介绍
同频全双工技术在同一个频段内实现收发两个方向信号的传输,理论上相对传统的时分双工(Time-DomainDuplex,TDD)和频分双工(Frequency-DomainDuplex,FDD)而言,频谱效率可以提升一倍。在当前世界范围内频谱资源短缺的情况下,同频全双工技术正逐渐成为无线通信领域的一个研究热点,特别是在移动回传、综合交通无线互连等这类传输容量需求巨大的领域有很强价值,一些先进的技术公司已经争先开发这项技术。同频全双工面临的关键挑战是对于收发同频的设备,发送信号会串扰到接收信号中,从而接收机面临功率远超过有用接收信号的自干扰。图1给出了典型同频全双工系统的基本结构。发送端信号经过调制器、数字模拟变换器(Digital-to-AnalogConverter,DAC)、上变频混频器、功率放大器(PowerAmplifier,PA)以及滤波器之后 ...
【技术保护点】
1.一种面向同频全双工的低复杂度FBLMS自干扰抵消实现方法,其特征在于包括如下步骤:/nS01.记第i个自干扰参考信号数据块x
【技术特征摘要】
1.一种面向同频全双工的低复杂度FBLMS自干扰抵消实现方法,其特征在于包括如下步骤:
S01.记第i个自干扰参考信号数据块xi为
xi=[x(iL-M)…x(iL-1)x(iL)x(iL+1)…x(iL+L-1)]T
其中,x(iL)表示索引为iL的参考数据符号,M为与前面数据块重叠部分的长度,L为有效数据长度;xi经过长度为N=M+L的FFT变换模块FFTa之后,得到频域结果
因第i个数据块的抵消还涉及第i-p,i-2p,...,i-(S-1)p个数据块,其中p=M/L,S为自干扰响应被划分后的段数;在FFTa之后添加(S-1)p个长度为L的块延迟分别得到第i-p,i-2p,...,i-(S-1)p个数据块的频域结果构建数据块集
S02.将自干扰响应划分成S段,每一段的长度为M,其分别与数据块集中各数据块对应,记第i个自干扰参考信号数据块集对应的S段自干扰频域响应为
与对应元素相乘,再将这S个向量相加,经过IFFTa变换到时域,截取尾部的L个数据即可得到第i个时域自干扰信号数据块ci,随后从长度为L的接收数据块yi中减去ci,即完成了自干扰抵消得到自干扰抵消结果ei;
S03.进行自干...
【专利技术属性】
技术研发人员:张昌明,李云波,许乙付,罗喜伶,
申请(专利权)人:北京航空航天大学杭州创新研究院,
类型:发明
国别省市:浙江;33
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