【摘 要】
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随着无线通信的迅速发展,中继协作通信技术得到了广泛的应用并成为了无线通信领域的关键技术之一。相比半双工中继系统,全双工中继可以同时同频对信号进行收发,因此全双工中
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随着无线通信的迅速发展,中继协作通信技术得到了广泛的应用并成为了无线通信领域的关键技术之一。相比半双工中继系统,全双工中继可以同时同频对信号进行收发,因此全双工中继可以倍增频谱效率且大幅提升系统容量。对于频谱资源日益紧张的今天,全双工中继协作系统具备相当好的发展潜力。然而由于全双工中继自身的特性,其环路自干扰信号是影响系统性能的核心因素。针对全双工无线通信固有的缺陷,已有多种自干扰抑制方案被提出,但是仍然不能将中继的自干扰信号完全消除。这些剩余环路干扰经过中继节点的循环发送与接收会不断累加,对系统造成累积的性能影响。为此,我们针对全双工中继协作系统,研究可以更好消除剩余环路干扰的方案。本文概述了全双工协作通信系统的基本原理,介绍了自干扰消除的不同方案,以及中继处采用放大转发策略的传统自适应边际增益方案、传统最大增益方案和单频中继的最优增益方案,提出了OFDM全双工中继抑制环路干扰的协作传输方案。该方案可以有效降低剩余环路干扰信号的影响,而且中继只需通过控制放大因子在模拟域放大转发接收信号,无需更多剩余环路干扰消除步骤,这样可以大幅简化中继的处理过程。首先通过分析剩余环路干扰信号在中继节点处的传输过程可以看出,信号经过中继环路信道循环累加的过程可以等效地看作是经过一个有限长多径信道的过程。因此就可以利用OFDM技术对抗较强的剩余环路干扰信号部分形成的多径效应。然后,剩余环路干扰信号的拖尾部分无需任何自干扰消除而仅通过最优化放大因子就可以自然的随环路循环而降低。同时,通过选取最优化放大因子,可最大化系统信干噪比,提升系统误比特率性能。最后,通过仿真结果验证了理论最优放大因子的合理性,对中继噪声和目的噪声对系统性能的影响以及不同放大因子下的系统误比特率进行了仿真分析。
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