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一种适用于同频同时全双工系统的干扰信号传输和消除方法

阅读:513发布:2020-05-12

专利汇可以提供一种适用于同频同时全双工系统的干扰信号传输和消除方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 提供了一种适用于同频同时全双工系统的干扰 信号 传输和消除方法。本发明在发射端与接收端之间利用有线连接,将只经信源编码未经信道编码的 干扰信号 送至接收机。通过在接收端处设置信号预处理单元,干扰信号分别经信道 编码器 、信道 模拟器 和加法单元的处理,完成自干扰抵消。本发明通过在接收端对干扰信号进行信道编码,能更好地重建射频干扰信号,提升射频自干扰抵消性能。,下面是一种适用于同频同时全双工系统的干扰信号传输和消除方法专利的具体信息内容。

1.一种适用于同频同时全双工系统的干扰信号传输和消除方法,在全双工系统发射端,利用有线连接将未经信道编码的低冗余度干扰信号传输至接收端,通过在接收机处设置一个信号预处理单元,对干扰信号进行信道编码和信道模拟,重建空中干扰信号,由此与来自空口的干扰信号相互抵消;发射端在向接收端发送干扰信号前,需通知接收端所采用的信道编码方案;若发射端的信道编码是自适应的,则在每次下行链路信道状态信息变化时,告知接收端新的信道编码方式,再发送只经信源编码未经信道编码的干扰信号;若发射端采用固定的信道编码方式,则在发送干扰信号前通知接收端一次即可。
2.如权利要求1所述的一种适用于同频同时全双工系统的干扰信号传输和消除方法,其特征在于,所述的有线连接是独立微波连接。
3.如权利要求1所述的一种适用于同频同时全双工系统的干扰信号传输和消除方法,其特征在于,所述的信号预处理单元对从有线连接处收到的干扰信号先进行信道编码,随后由信道模拟器估计接收端与发射端之间的信道参数或信道参数的相反数,然后利用该信道参数或其相反数的估计值和经信道编码后的干扰信号恢复出接收端收到的干扰信号或其相反数,与接收信号进行相减或相加,从而消除发射端对接收端的干扰。
4.如权利要求3所述的一种适用于同频同时全双工系统的干扰信号传输和消除方法,其特征在于,所述的信道模拟器进行信道估计的方法是通过系统协议在时域上设置等间隔的狭窄时隙,在这些特殊时隙中,所有无线终端停止信号发射,仅基站发射端发射干扰信号;接收端利用接收天线收到的信号和有线连接传来的干扰信号,在进行信道编码后,估计发射端到接收端的信道参数。
5.如权利要求3所述的一种适用于同频同时全双工系统的干扰信号传输和消除方法,其特征在于,所述的信道模拟器采用导频辅助额最小均方误差估计进行信道估计。
6.如权利要求1所述的一种适用于同频同时全双工系统的干扰信号传输和消除方法,其特征在于,信源编码、信道编码模设置在基带电路上,信道模拟器设置在射频电路上。

说明书全文

一种适用于同频同时全双工系统的干扰信号传输和消除方法

技术领域

[0001] 本发明涉及无线通信领域中去除干扰的方法,特别是涉及一种同频同时全双工的干扰消除系统及方法。

背景技术

[0002] 无线通信系统的一项基本任务是建立无线终端与基站之间的通信链路。数据的传输可分为两个方向,即:由基站传往无线终端的链路,称为下行链路;由无线终端传往基站的链路,称为上行链路。可以实现上、下行数据传输的系统称为双工系统。现有的无线通信系统都采用时分双工和频分双工这两种双工方式。时分双工系统使用相同频率,利用不同时隙来传输数据,以隔离上、下行链路之间的干扰。频分双工系统使用相同时隙,利用不同频率来传输数据,以隔离上、下行链路之间的干扰。上述两种双工方法,在隔离上行和下行链路干扰的过程中,分别牺牲了时间资源和频率资源,导致频谱利用率低下。
[0003] 如果使用相同频率进行同时收发得同频同时全双工技术进行双向通信,频谱效率会显著提高。然而,同频同时全双工系统存在着自干扰的问题,建立一种有效的干扰消除方法利于同频同时全双工系统性能的实现。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提出一种适用于同频同时全双工自干扰抵消的系统及方法,通过有线传输将未经信道编码的干扰信号送至接收机,联合接收机处的信号预处理单元,通过其中的信道编码器和信道模拟器,重建射频自干扰信号,与空中接口处的干扰信号相互抵消。
[0005] 本发明的技术方案如下:
[0006] 在采用同频同时全双工传输的通信系统中,无线终端通过上行链路将信号传往基站,基站处的干扰主要来自于基站发射机对本基站接收机的自干扰。为了消除干扰,我们在传统接收机处添加一个信号预处理单元(如图1所示)。在信号预处理单元与基站发射机之间建立一个独立的信号连接通道,即一个有线连接。利用这个有线连接,将干扰信号送入信号预处理单元,使之与来自空中接口的干扰信号相互抵消。
[0007] 为了在基站接收端更好地重建干扰信号,发射端将只经信源编码未经信道编码的信号通过有线连接送往接收端。特别地,未经信道编码的信号具有低冗余度的特点,在有线传输中具备频谱效率高的优势,使得接收端处收到了的自干扰信号可靠度高,利于空中干扰信号的重建。
[0008] 由于有线信道与基站收发空中接口信道存在较大差异,接收端的信号预处理单元用于重建干扰信号。首先,信道编码器对从有线连接信道上获取的干扰信号进行信道编码;然后,信道模拟器估计基站接收机与接站发射机之间的信道参数,具体的估计方法可以使用任何现有的信道估计方法,如:导频辅助的最小均方误差估计。信道模拟器利用估计出的信道参数将信道编码器输出的干扰发射机信号模拟为接收机收到的空中干扰信号,在随后的加法单元中,接收机实际接收到的干扰信号减去信道模拟器的输出信号,即消除了全双工基站接收机处的自干扰。
附图说明
[0009] 图1同频同时全双工基站干扰消除方法示意图。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图进一步详细描述本发明的技术方案,但本发明的保护范围不局限于以下所述。
[0011] 如图1所示,实施上述干扰消除技术的关键是接收端对干扰信号进行信道编码,以及精确地进行信道模拟。发射端在向接收端发送干扰信号前,需通知接收端所采用的信道编码方案。若发射端的信道编码是自适应的,则在每次下行链路信道状态信息变化时,告知接收端新的信道编码方式,再发送只经信源编码未经信道编码的干扰信号;若发射端采用固定的信道编码方式,则在发送干扰信号前通知接收端一次即可。接收端在收到信道编码信息后,由信道编码器对送入的干扰信号实施信道编码。信道模拟器将信道编码后的干扰信号变换为与空中接口上的干扰信号近似一致,利用减法运算,将接收机接收信号中的干扰尽可能地消除。获得干扰信道参数的方法可以是:先通过系统协议在时域上设立等间隔的特殊狭窄时隙,在这些特殊时隙中,所有无线终端停止信号发射,仅基站发射机发射信号。在基站接收机端处,利用接收天线接收到的信号和有线连接传来的干扰信号,就可以估计出信道参数。
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