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单信道全双工中继系统中的自干扰消除方案研究

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专用术语注释表

第一章 绪论

1.1课题研究的背景

1.2课题来源与研究意义

1.3本文的内容与章节安排

第二章 全双工中继技术介绍

2.1全双工拓扑结构

2.2全双工中继系统与半双工中继系统的性能比较

2.3自干扰抑制方法分类

2.4本章小结

第三章 单向全双工中继系统自干扰消除

3.1单向全双工SISO中继自干扰消除

3.2单向全双工MIMO中继时域自干扰消除

3.3单向全双工中继系统空域自干扰消除

3.4本章小结

第四章 单向全双工中继空域SIC方案优化

4.1基于SVD的改进的S-SIC方案

4.2基于中继收发编译码器联合设计的优化方案

4.3本章小结

第五章 双向全双工中继系统自干扰消除

5.1双向全双工SISO中继自干扰消除

5.2双向全双工MIMO中继自干扰消除

5.3本章小结

第六章 总结与展望

6.1总结

6.2展望

参考文献

附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文

致谢

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摘要

随着无线通信网络高速化、宽带化、泛在化和异构融合化的发展趋势,无线频谱资源稀缺的问题日益突出。传统的半双工中继(HDR,Half-duplex Relay)系统由于频谱效率低而逐渐无法满足无线通信的需求。作为5G的关键技术,全双工中继(FDR,Full-duplex relay)技术凭借其频率复用特点而备受业界关注。FDR能够提供高性价比的覆盖范围并提升吞吐量。但其同时同频收发信号的特性,使得严重的环路自干扰成为制约其发展的主要因素。
  针对FDR系统自干扰消除(SIC,Self-interference Cancellation)这个核心问题,本文主要采用空域方法消除全双工MIMO中继自干扰,降低误码率,提高系统容量。具体包括:
  (1)以全双工MIMO中继系统为基本模型,基于零空间投影法(Null-space Projection),对信道矩阵进行奇异值分解(SVD,Singular Value Decomposition),通过三种方法构造中继编译码矩阵,消除自干扰。仿真表明,上述方案能够有效消除自干扰,降低误码率,提高系统容量。
  (2)基于零空间投影法,以系统容量为目标函数,以中继节点发射功率、自干扰完全消除为约束条件,建立最优化模型。通过基于SVD的改进方案、编译码器联合设计方案分别获得最优系统容量,并设计源、中继、目的节点处的编译码矩阵。仿真表明,相比已有的空域方案,改进的方案在信号传输的可靠性和系统容量方面均有较大的提升。
  (3)将FDR与双向通信相结合,建立双向全双工中继系统模型。基于零空间投影法设计中继节点的编译码器,消除中继自干扰,并采用时域方法消除源节点接收端的自干扰。仿真表明,采用空域方法仍能够有效消除双向FDR系统自干扰,提升系统性能。

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