|
EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
摘 要:同时同频全双工系统中,考虑直射路径自干扰信号抵消,通常采用发射机天线预调零技术,但是该方法不
3 c: H2 T5 s+ s7 u% c8 @! r% t仅会降低远端接收机的信号功率,还会形成零陷区域。产生此问题的主要原因是没有考虑本地接收机天线工作在发
. `) `5 g1 n- @0 q" Q F射机天线的近场区域,而采用平面波模型进行设计。因此该文采用具有更高自由度的球面波模型,在保证发射机预 p3 t' w1 ]9 O7 e/ i0 [) T+ S
调零的情况下,以零陷区容量最大化为原则,优化本地接收机天线位置,给出了最优位置的求解方法。仿真结果表
B4 W2 W5 `4 h# z/ i. U明,在保证预调零的情况下,能够减小零陷区域功率衰减值;当发射机天线间隔为半个波长时,与平面波优化方式
# h0 ^: I( {, G$ P5 G2 P相比,零陷区系统容量随着信道相关性增加而有一定增加。( h6 A# j* }: `' F9 x' Q9 ]- M
关键词:无线通信;同时同频全双工;自干扰抵消;容量;预调零;天线位置优化
5 N$ } E/ B: x' n! \1 引言. e$ u& I, h/ Z$ F" {3 L2 ~" l
同时同频全双工(Co-time and Co-frequency
+ D5 a5 s& T% n- J2 I0 AFull Duplex, CCFD)同时在相同的频谱上进行收0 h& Z% C' `2 s# l9 T
5 \+ a1 J; E6 c# t
7 |: s0 I0 H0 k
9 u7 Z' B( p; N3 a- u0 L+ a1 E) `7 e0 ~/ t: V, i& e
. e* S+ O" E! g附件下载:+ ?2 o0 S1 E% M) P8 r3 S
4 u7 Q4 l" Q# T/ I/ c( V
|
|