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        全雙工

        • 基于加權MMSE方法的中繼發(fā)射波束成形器設計
          摘要針對一個全雙工(Full Duplex,F(xiàn)D)雙向通信系統(tǒng)提出了中繼發(fā)射波束形成器的設計問題.該系統(tǒng)的兩個源結點配備多根天線,附近的每個中繼結點配備兩根天線,一根用于傳輸,另一根用于接收.中繼處在有限的發(fā)射功率和使用迫零歸零技術下,設計了兩種具有迭代線性復雜度的中繼波束成形器:最小化兩個源結點加權均方誤差和最大化較小源結點的信噪比.通過對加權總和傳輸速率和平均運行時間的仿真,數(shù)值實驗驗證了改進加權最小均方誤差波束成形器的有效性和高效性.關鍵詞全雙工;

          南京信息工程大學學報 2023年2期2023-06-14

        • 基于內點罰函數(shù)的全雙工認知無線電網絡優(yōu)化
          通信。近年來,全雙工(Full?Duplex,F(xiàn)D)通信技術越來越受到人們的關注,因為在同一個信道中可以進行雙向通信,所以全雙工技術可以將頻譜的利用率提高1倍。但是,全雙工認知通信的自干擾問題限制了它的廣泛應用,因而自干擾消除技術成為當前全雙工認知通信研究的熱點之一。自干擾消除技術主要有無源消除、有源消除和天線極化分集等。將全雙工技術引入到認知無線電網絡中,從而得到全雙工認知無線電網絡(Full?Duplex Cognitive RadioNetwork,

          現(xiàn)代電子技術 2022年18期2022-09-17

        • 非線性反饋輔助的全雙工自干擾數(shù)字消除
          線性反饋輔助的全雙工自干擾數(shù)字消除方案,通過在反饋通道模數(shù)轉換之前減去適當抽取的基帶模擬信號,抑制反饋當中的線性分量,可以大大減少所需的反饋模數(shù)轉換器(AnalogtoDigital?Converter,簡稱ADC)位數(shù)。仿真結果證明了本方案的有效性,本方案對自干擾提供了接近60dB的數(shù)字消除效果。分析表明當反饋中的線性分量被抑制20dB時,反饋ADC位數(shù)將能節(jié)省三位,從而降低成本。關鍵詞:全雙工;自干擾;數(shù)字消除;非線性1?概述同時同頻全雙工無線通信在同

          科技風 2022年14期2022-06-11

        • 非完美CSI下大規(guī)模MIMO DF中繼多用戶對全雙工通信系統(tǒng)性能研究
          ,多用戶對雙向全雙工通信系統(tǒng)的性能.通過配備大量天線,可以大大增加通信系統(tǒng)的頻譜效率(SE).對到達中繼端的信號采用迫零(ZF)線性接收處理并預編碼,推導了SE的近似表達式,提出了與天線數(shù)量相關的功率縮放定律,討論了在導頻功率固定和變化條件下縮放因子的取值.所提的功率縮放定律可以在保持穩(wěn)定的頻譜效率的同時,將發(fā)射功率降低.研究了在非完美信道狀態(tài)信息下,經過解碼轉發(fā)協(xié)議中繼的多用戶對雙向全雙工通信系統(tǒng)的性能.關鍵詞: 大規(guī)模多輸入多輸出(MIMO); 雙向全

          上海師范大學學報·自然科學版 2022年2期2022-06-01

        • 解碼轉發(fā)雙向無線攜能全雙工中繼系統(tǒng)的能效研究
          協(xié)作中繼技術與全雙工技術相結合使得系統(tǒng)的能效等性能進一步提升,研究人員對該技術結合展開了深入研究。文獻[5]比較了全雙工單向和半雙工單向中繼系統(tǒng)下的能效,中繼節(jié)點采用解碼轉發(fā)(Decodeand-Forward,DF)協(xié)議,在通過約束條件下,計算它們的能量消耗。文獻[6]以傳統(tǒng)的三點式全雙工單向系統(tǒng),中繼節(jié)點采用放大轉發(fā)(Amplify-and-Forward,AF)協(xié)議,考慮剩余自干擾和不完全自干擾消除的電路功耗,計算直傳、半雙工和全雙工的能效。文獻[7

          信號處理 2022年4期2022-05-13

        • 實時實現(xiàn)的近端信號抵消通信
          研究背景與意義全雙工技術在5G 領域應用逐漸廣泛, 是5G 領域的關鍵技術之一[1],它能夠實現(xiàn)在相同頻率資源上同時進行信號的發(fā)射和接收的工作, 理論上有可能在無線電網絡中達到半雙工系統(tǒng)兩倍的頻譜效率[2]。但全雙工通信方式也存在著近端發(fā)送的信號會被近端接收設備所接收的問題,使得近端接收信號強度遠大于遠端信號強度。因此, 目前針對全雙工技術的研究都是以抑制同頻的自干擾信號為前提開展的。與此同時,全雙工水聲通信技術也是水下通信領域的研究難點之一, 無論使用哪

          科學技術創(chuàng)新 2022年11期2022-04-20

        • 同時同頻全雙工非線性自干擾抑制研究
          概述同時同頻全雙工是指一套通信設備使用相同的頻率資源,同時發(fā)射并接收電磁信號。理論上它可以將無線通信頻譜資源利用率翻一倍,因此受到了工業(yè)界與學術界的廣泛深入關注[1-2]。同時同頻全雙工在發(fā)射信號的同時會對本地接收機造成強干擾,稱為“自干擾”。因此,同時同頻全雙工在實際應用中需要解決的最大問題就是自干擾的抑制問題。如圖1 所示,在第4 代蜂窩移動通信系統(tǒng)中,自干擾的總抑制能力需要達到158 dB 量級[1]。因此,為了使同時同頻全雙工無線通信走向實用化,

          郵電設計技術 2021年12期2022-01-19

        • 全雙工D2D通信鏈路能效優(yōu)化研究
          信號[1],將全雙工傳輸[2]與D2D通信相結合,可提高頻譜效率和終端用戶體驗,減少通信延遲,并提供高速率數(shù)據(jù)的短程傳輸[3-4]。目前,國內外研究熱點基本圍繞D2D通信網絡的資源配置和干擾控制[5-6],也有不少文獻研究D2D通信網絡中的能量消耗問題。文獻[7]將子載波分配和功率分配聯(lián)合優(yōu)化,在滿足所有用戶速率的要求下使能量消耗最??;文獻[8]提出了一種改進的遺傳算法,在保證D2D通信傳輸速率的同時使能耗最小化;文獻[9]構造了非合作博弈模型,通過資源分

          光通信研究 2021年6期2022-01-17

        • 基于非合作博弈的變電站無線網絡資源研究
          理算法,解決了全雙工系統(tǒng)的無線電資源分配問題。將下行鏈路與上行鏈路的聯(lián)合速率最大化問題建模成為上下行鏈路信道之間的非合作博弈,提出了基于非合作博弈的迭代算法。該算法有效的實現(xiàn)最佳上行鏈路與下行鏈路的資源分配,直到達到納什均衡。仿真結果表明,該算法實現(xiàn)了快速收斂,與同等資源分配方法相比,可以顯著提高全雙工的性能。關鍵詞:變電站;無線資源管理;非合作博弈;全雙工Abstract:Wireless resource management plays an imp

          計算技術與自動化 2021年3期2021-10-01

        • 全雙工認知NOMA網絡下中繼選擇策略性能分析
          文中同時考慮了全雙工和不完全SIC場景,并采取部分中繼選擇策略來提高系統(tǒng)性能。由于底層認知NOMA網絡存在嚴重的網絡間干擾問題,文獻[10]提出了一種新的覆蓋式認知NOMA網絡,在網絡中通過NOMA協(xié)議,次級發(fā)射節(jié)點作為主網絡中繼,協(xié)助主次信息同時傳輸。推導了在Nakagami-m信道下,主次網絡的中斷性能和系統(tǒng)吞吐量,結果表明基于頻譜共享的覆蓋式認知NOMA網絡能有效提高系統(tǒng)性能。文獻[11]探討了不完美SIC下覆蓋式認知NOMA網絡的中斷性能,并通過考

          信號處理 2021年9期2021-09-29

        • 全雙工多中繼網絡的中斷分析與中繼決策
          點與中繼節(jié)點的全雙工無線網絡,在考慮聚集干擾與節(jié)點自干擾的前提下,分析了網絡的中斷性能并設計了相應的中繼決策方案. 首先,基于Nakagami-m衰落信道條件和放大轉發(fā)中繼策略對網絡進行中斷概率分析,并求解出相應的閉合表達式. 然后,基于最大帶權匹配的思想,根據(jù)用戶節(jié)點對中繼節(jié)點的渴求度提出一種最小化系統(tǒng)中斷概率的最大渴求度匹配算法(Maximum Craving Matching,MCM)來實現(xiàn)中繼決策. 最后,通過蒙特-卡羅仿真模擬了不同系統(tǒng)參數(shù)條件下

          湖南大學學報·自然科學版 2021年6期2021-08-02

        • 一種基于AP協(xié)作的多小區(qū)多用戶全雙工MAC協(xié)議
          、多頻帶接入的全雙工MAC協(xié)議框架,且具有很高的可伸縮性和良好的兼容性。帶內全雙工(in-band full duplex,IBFD)技術作為下一代無線通信關鍵技術[7],實現(xiàn)同時同頻數(shù)據(jù)傳輸,其理論上可提升一倍的頻譜效率。近年來,隨著集成電路的快速發(fā)展,證明了使用主/被動隔離器可以很好的解決單天線全雙工數(shù)據(jù)收發(fā)[8]。然而,傳統(tǒng)的媒體接入控制(media access control,MAC)協(xié)議已不能滿足全雙工傳輸?shù)男枨?設計一種高效的全雙工MAC協(xié)議

          西北工業(yè)大學學報 2021年3期2021-07-12

        • 語音家電全雙工對話技術測試方法研究
          都發(fā)布了自己的全雙工對話技術。語音家電作為語音入口之一,無論是控制家電還是播放音樂,都實現(xiàn)了全雙工對話技術的應用。雖然全雙工對話這種模式各大廠商都已發(fā)布,但對于該技術(功能)至今都沒有一個統(tǒng)一的標準去規(guī)范它的技術要求和實驗方法。而語音家電和智能音箱天然不同的應用屬性,決定了語音家電全雙工對話技術要求和實驗方法迫切需要定義和實踐,源于語音家電作為語音入口,因為有控制的屬性,在全雙工對話中,噪聲很有可能誤入繼而被識別成可控制設備的指令詞,這種情況對于很多大功率

          日用電器 2021年1期2021-03-13

        • 基于能量采集的全雙工中繼系統(tǒng)時隙優(yōu)化
          率有待提高。而全雙工中繼能同時同頻地接收與發(fā)送信息,其頻譜利用率、傳輸速率明顯優(yōu)于半雙工,雖然全雙工中繼會帶來嚴重的自干擾,但隨著天線技術和信號處理技術的發(fā)展,自干擾消除技術也得到了有效的發(fā)展,全雙工中繼的研究越來越得到大家的關注。同時,很少有人將全雙工中繼加入RF能量收集系統(tǒng)中進行研究,而結合能量供應塔、能量收集和全雙工中繼三者的系統(tǒng)同樣很少有人考慮。本文將能量供應塔、能量收集和全雙工中繼結合起來進行研究,分析在采用時間分割下的最佳能量收集時間和系統(tǒng)性能

          無線電工程 2020年1期2020-12-18

        • MIMO多向中繼信道在完整數(shù)據(jù)交換模型下的自由度*
          多數(shù)工作集中在全雙工通信模型。相比來說,對于完整數(shù)據(jù)交換模型的分析相對較少,并且由于完整數(shù)據(jù)交換模型上行和下行鏈路是非對稱的,分析半雙工通信下系統(tǒng)可達的DoF也非常重要。文獻[12]給出全雙工通信下有多個用戶集群的完整數(shù)據(jù)交換模型一個可達的DoF。對于有多個用戶集群,每個用戶集群中有多個用戶的信道模型,通過設計信號對齊,給出此模型一個一般化的結果。文獻[13]分析半雙工通信下有一個用戶集群,用戶集群中有多個用戶的完整數(shù)據(jù)交換模型的DoF。此模型中,對于每一

          中國科學院大學學報 2020年5期2020-09-17

        • 基于索引調制的全雙工OFDM中繼通信
          ,可以通過引入全雙工中繼來提升系統(tǒng)的性能[16-18]。文獻[19-21]結合了多載波系統(tǒng)和全雙工中繼,但沒有能夠很好解決全雙工中繼和OFDM-IM之間的協(xié)同問題,筆者將正交頻分復用與索引調制相結合,提出一個全雙工正交頻分復用索引調制中繼通信系統(tǒng)。1 系統(tǒng)模型1.1 信號發(fā)射、中繼和接收雙跳OFDM-IM中斷系統(tǒng)模型如圖1所示,其中實線表示信號傳輸,虛線表示剩余自干擾 。假設信源和信宿之間不存在直接傳輸路徑,由全雙工DF中繼協(xié)助完成通信傳輸。除信源的第一次

          黑龍江科技大學學報 2020年1期2020-03-24

        • 非理想信道估計下的全雙工MIMO系統(tǒng)的優(yōu)化研究
          8)1 引 言全雙工(Full-duplex,F(xiàn)D)技術能實現(xiàn)在相同的頻帶上進行數(shù)據(jù)的同時雙向傳輸,相比于傳統(tǒng)的半雙工(Half-duplex,HD)技術,可以顯著地增加頻譜效率,因此具有更加廣闊的發(fā)展前景.由于收發(fā)同時同頻進行,全雙工技術面臨嚴重的自干擾(Self Interference,SI)問題.大量工作從理論研究層面[1,2]及硬件實驗層面[3,4]提出各種自干擾消除技術,目前這些自干擾消除技術有足夠能力可將自干擾抑制至一個較低水平以達到通信要求

          小型微型計算機系統(tǒng) 2020年1期2020-01-08

        • 自適應多中繼選擇系統(tǒng)性能分析
          71)0 引言全雙工(Full-Duplex,F(xiàn)D)模式允許通信節(jié)點在同一頻率上同時進行發(fā)送和接收信息,從而提高無線通信的吞吐量[1]。相比于半雙工(Half-Duplex,HD),全雙工具有更有效的帶寬利用率,但是實際性能受制于節(jié)點的自干擾[2-4]。自干擾可以通過多種技術手段來減小,包括模擬、數(shù)字等多種方法[5-7]。殘留的自干擾不會被完全消除,可以被建模為瑞利衰落。全雙工技術已經被運用于多中繼選擇場景中[8]。基于半雙工多中繼選擇系統(tǒng)的研究很多,但是

          無線電通信技術 2019年1期2019-12-24

        • 微軟第一人工智能
          核心對話引擎、全雙工語音及多模態(tài)交互感官等。首先,微軟小冰在核心對話引擎方面,實現(xiàn)了從“平等對話”向“主導對話”方向的跨越。它不僅能提高開放域的對話表現(xiàn),也能在垂直領域發(fā)揮高轉化率的效果;其次,微軟小冰于2017、2018年分別上線了全雙工語音交互感官的傳統(tǒng)電話及智能音箱設備落地,此次全雙工語音新增車載場景,可大幅度提高人工智能助手與駕駛員及乘客的交互體驗,促進人工智能從智能中控向“虛擬乘客”體驗標準的轉化。最后,繼去年微軟宣布率先開始多模態(tài)感官的研發(fā)后,

          中國計算機報 2019年32期2019-09-17

        • 多天線全雙工中繼輔助的異構蜂窩網物理層安全性能分析
          一重要手段——全雙工中繼,能夠有效地提高異構網絡的通信容量和頻譜使用的靈活性[7-9],并且能夠提高網絡通信的安全性能[10-12]。文獻[10]研究了源節(jié)點在與其目的節(jié)點通信時,利用一種新型半雙工和全雙工中繼混合機制,以增強中繼信道的安全性。文獻[11]研究了無緩存單天線全雙工中繼網絡的物理層安全性能。文獻[12]基于網絡中次級消息源的信道狀態(tài)信息,提出了全雙工異構網絡的中繼選擇機制。盡管圍繞多天線技術與全雙工中繼的物理層安全研究相繼取得突破,但將兩者相

          通信學報 2019年5期2019-06-11

        • 全雙工蜂窩網絡的調度算法研究*
          3)0 引 言全雙工通信技術作為第五代移動通信技術的候選技術之一,受到了學術界和工業(yè)界的廣泛關注。全雙工通信技術使得通信節(jié)點能夠在相同的頻率資源上同時發(fā)送和接收信號。采用天線域、模擬域和數(shù)字域的自干擾消除技術后,全雙工通信系統(tǒng)能將自干擾信號降低到接近噪聲功率水平,從而達到約2倍于單雙工系統(tǒng)的通信速率[1-2]。然而,在蜂窩通信系統(tǒng)中,受全雙工實現(xiàn)復雜度限制,基站端可以優(yōu)先配置全雙工通信技術,用戶設備(User Equipment,UE)端可在網絡發(fā)展后期配

          通信技術 2019年2期2019-03-05

        • 全雙工無線供能物聯(lián)網的物理層安全性能分析
          題[3-4]。全雙工無線通信(In Band Full Duplex, IBFD)允許在同一頻帶上同時進行無線傳能和信息的獲取,該特性通過干擾域的增加可以進一步提升物理層安全性能。當前研究大都致力于提升無線供能物聯(lián)網的頻譜效率(Spectrum Efficiency,SE)或能量效率(Energy Efficiency,EE)[5-7],未能結合物聯(lián)網物理層的特性如信道衰落、噪聲、干擾多樣性等對全雙工無線供能物聯(lián)網的物理層安全性能進行分析。本文提出了一種基

          計算機應用 2018年10期2018-11-23

        • 面向5G通信的射頻關鍵技術探析
          析1.1 同頻全雙工技術1.1.1 同頻全雙工收發(fā)機結構5G通信系統(tǒng)的核心是射頻收發(fā)機。同頻全雙工收發(fā)機是目前射頻收發(fā)機中最先進的。FDD收發(fā)機的收發(fā)隔離必須通過雙工器和濾波器來實現(xiàn),而TDD收發(fā)機的時分雙工操作必須通過收發(fā)切換開關來實現(xiàn)。同頻全雙工收發(fā)機能夠省略雙工器與切換開關,通過發(fā)射通道和接收通道的同頻工作就能夠實現(xiàn)。全雙工系統(tǒng)的收發(fā)隔離主要與設備前端天線的隔離度和射頻模塊中接收和發(fā)射通道的設計相關[1]。同頻全雙工收發(fā)機能夠打破雙工器與切換開關的

          移動信息 2018年8期2018-11-14

        • 異構網絡自適應雙工中繼站組網方案性能評估
          71)0 引言全雙工技術因其在頻譜利用上的優(yōu)勢,在鏈路層性能優(yōu)化上得到廣泛研究[1-3]。鏈路級研究表明,全雙工系統(tǒng)的傳輸性能主要受限于自干擾[4-6]。經過自干擾消除后,自干擾被充分抑制,結合全雙工技術頻譜資源利用上的優(yōu)勢,相比半雙工技術,可以實現(xiàn)更高的頻譜效率和更好的誤碼性能[7]。在異構網絡中,常見組網方案包括包括熱點小區(qū)、中繼站和D2D等[8]。全雙工技術可以在中繼站部署,提高小區(qū)的邊緣覆蓋能力。中繼站部署技術是IEEE 802.16J工作組和3G

          無線電通信技術 2018年6期2018-10-18

        • 全雙工D2D通信關鍵技術及進展
          ,無線同頻同時全雙工通信也引起了研究者的廣泛關注。相比半雙工通信,全雙工通信能潛在地提升一倍頻譜效率,實現(xiàn)更加靈活的頻譜使用,同時降低端到端時延,因此也被廣泛認為是下一代通信系統(tǒng)中提升無線頻譜效率的重要方向[15-19]。由于D2D通信中的發(fā)射功率較小,從而避免了待接收的有用信號被自身發(fā)射信號淹沒,這一點對于全雙工通信十分有利[16]。此外,在D2D通信的應用中,通常通信雙方要相互交換信息,有著雙向的流量,特別適合進行全雙工通信。因此,二者的結合吸引了國內

          電信科學 2018年5期2018-05-25

        • 速率不匹配導致斷網
          該均協(xié)商為千兆全雙工狀態(tài)。但是,如果網口之間的鏈路出現(xiàn)問題,那么有可能造成協(xié)商不成功,進而出現(xiàn)網絡中斷的故障。筆者仔細檢查上下行線路,發(fā)現(xiàn)上行線路使用的是成品六類網線,而下行線路使用的是自己制作的網線。會不會是網線的問題呢?如果是網線的問題,那么是上行線路還是下行線路呢?筆者重新登錄上網行為管理設備,觀察上下行網口的狀態(tài),上行網口狀態(tài)正常,為千兆全雙工,但是下行接口速率已經變?yōu)榘僬?span id="08o0eim" class="hl">全雙工了,檢查其下行設備對應的網口,接口速率也變?yōu)榘僬?span id="ykwuscg" class="hl">全雙工了,這說明兩個網

          網絡安全和信息化 2018年2期2018-03-03

        • 關于5G全雙工D2D通信系統(tǒng)中的最優(yōu)功率控制方案的探討
          究,并設計5G全雙工D2D通信系統(tǒng)應用的最優(yōu)功率控制方案,為現(xiàn)代現(xiàn)代新技術的研究提供實踐方案。關鍵詞:5G通信;全雙工D2D通信系統(tǒng);最優(yōu)功率中圖分類號:TN929 文獻標識碼:A 文章編號:1007-9416(2017)10-0032-011 5G全雙工D2D通信系統(tǒng)相關理論分析1.1 5G全雙工傳輸方式全雙工傳輸方式,是現(xiàn)代系統(tǒng)信息傳輸中的新型傳導方式,新技術實現(xiàn)了網絡信息的雙向性運作。簡單而言,全雙工傳輸就是實現(xiàn)通訊信息兩端的同時傳輸,信息傳輸不再局

          數(shù)字技術與應用 2017年10期2017-12-21

        • 5G通信系統(tǒng)中同時同頻全雙工技術展望
          系統(tǒng)中同時同頻全雙工技術展望劉陸軍 高良鵬 劉振鵬 李政澤 孫 淵/上海電機學院同時同頻全雙工技術和現(xiàn)有無線通信系統(tǒng)的新型雙工技術存在很大的差別,要實現(xiàn)全雙工技術需要克服許多困難,收發(fā)機的自干擾問題就是其中最應該解決的問題。目前狀況下所用的消除干擾的方法有:天線干擾消除、射頻干擾消除、數(shù)字干擾消除,其綜合性能已經基本能滿足實驗室全雙工通信。全雙工;自干擾;干擾消除;5G引言隨著LTE在國際范圍內商用進程的飛速發(fā)展,5G的研究成為了各國競爭的焦點。5G的定位

          大陸橋視野 2017年18期2017-11-04

        • 同時同頻全雙工射頻快速自適應干擾抵消算法
          友喜?同時同頻全雙工射頻快速自適應干擾抵消算法王 俊1,2,趙宏志2,唐友喜2(1. 西南民族大學電氣信息工程學院 成都 610041;2. 電子科技大學通信抗干擾技術國家級重點實驗室 成都 611731)在同時同頻全雙工收發(fā)信機中,考慮單徑無線自干擾信道場景,提出了基于快速搜索思想的射頻自適應干擾抵消算法。通過分析自干擾幅度估計誤差、相位估計誤差對射頻自干擾抵消后剩余接收信號功率的影響,引出了射頻域的快速自適應干擾抵消算法,并討論了該算法的收斂性。分析與

          電子科技大學學報 2017年4期2017-10-13

        • 一種低功耗的分布式無線網絡MAC協(xié)議設計*
          為了提高分布式全雙工無線網絡的能量效率,提出了一種改進的低功耗全雙工媒體訪問控制(MAC)協(xié)議.不同于傳統(tǒng)的MAC協(xié)議,該MAC協(xié)議通過降低數(shù)據(jù)包以及確認包的傳輸功率來實現(xiàn)能量有效性.提出的MAC協(xié)議支持雙向以及單向兩種鏈路,并保持對傳統(tǒng)半雙工節(jié)點具有向后兼容性,實現(xiàn)了較高的吞吐量.通過基于隨機幾何的方法對提出的MAC協(xié)議進行了仿真分析與性能評估,結果證明了其有效性和準確性,是全雙工無線網絡可行的一種解決方案.全雙工; MAC協(xié)議; 低功耗; 雙向鏈路;

          沈陽工業(yè)大學學報 2017年5期2017-09-27

        • 淺析異構密集網絡中干擾管理技術
          絡 密集網絡 全雙工 干擾管理背 景隨著大數(shù)據(jù)時代到來,無線通信領域正面臨著無處不在的覆蓋與更大數(shù)據(jù)率的需求的挑戰(zhàn):越來越多先進的用戶終端以及貪婪地占據(jù)帶寬的應用(比如移動電視,文件傳輸)的使用,這無疑加快了無線通信網絡中的數(shù)據(jù)傳輸量的增長。為了滿足數(shù)據(jù)要求,3GPP的長期演進系統(tǒng)Release 8標準展現(xiàn)了眾多與之前HSPA相比更有優(yōu)勢的特點,比如更高的頻譜效率,更低的延遲和更大的吞吐量。然而,它依舊難以滿足由國際電信聯(lián)盟ITU制定的對第四代移動網絡的性

          大經貿 2017年8期2017-09-26

        • 5G通信系統(tǒng)中同時同頻全雙工技術展望
          要】同時同頻全雙工技術和現(xiàn)有無線通信系統(tǒng)的新型雙工技術存在很大的差別,要實現(xiàn)全雙工技術需要克服許多困難,收發(fā)機的自干擾問題就是其中最應該解決的問題。目前狀況下所用的消除干擾的方法有:天線干擾消除、射頻干擾消除、數(shù)字干擾消除,其綜合性能已經基本能滿足實驗室全雙工通信?!娟P鍵詞】全雙工;自干擾;干擾消除;5G引言隨著LTE在國際范圍內商用進程的飛速發(fā)展,5G的研究成為了各國競爭的焦點。5G的定位是頻譜利用更高,信息處理更快,數(shù)據(jù)的吞吐量更大的無線網絡,它會改

          大陸橋視野·下 2017年9期2017-09-17

        • 面向5G移動通信技術的射頻關鍵技術研究
          鍵技術——同頻全雙工通信技術以及毫米波頻段移動通信技術展開相應介紹及探究。1 同頻全雙工通信技術1.1 同頻全雙工通信技術介紹在5G通信中,同頻全雙工通信技術被稱為是最具潛力能夠進一步挖掘頻譜資源的技術,將促進無線頻譜資源利用走向新局面。與傳統(tǒng)的FDD或TDD雙工方式有所不同的是,同頻全雙工通信技術能夠實現(xiàn)同頻段同時收發(fā)。由此可見,與傳統(tǒng)的FDD或TDD雙工方式相比,在理論上同頻全雙工通信技術能夠實現(xiàn)對無線頻譜資源的雙倍利用。此外,對于無線網絡的物理層設計

          中國高新技術企業(yè) 2017年9期2017-06-01

        • 存在I/Q不平衡的OFDM全雙工雙向譯碼轉發(fā)中繼系統(tǒng)及其性能分析
          平衡的OFDM全雙工雙向譯碼轉發(fā)中繼系統(tǒng)及其性能分析吳皓威*①趙俊波②文 格②歐靜蘭②①(重慶大學飛行器測控與通信教育部重點實驗室 重慶 400044)②(重慶大學通信工程學院 重慶 400044)全雙工技術可以使頻譜利用率翻倍,是5 G系統(tǒng)的關鍵技術之一。采用直接變換結構的全雙工系統(tǒng)中殘余自干擾(Residual Self-Interference, RSI)和同相/正交(In-phase/Quadrature, I/Q)不平衡是限制系統(tǒng)性能的兩大主要因

          電子與信息學報 2017年3期2017-03-30

        • 雙向全雙工中繼系統(tǒng)自干擾抑制
          0003)雙向全雙工中繼系統(tǒng)自干擾抑制鞏玉林,周成杰(南京郵電大學 通信與信息工程學院,江蘇 南京 210003)作為5G的關鍵技術,全雙工中繼(Full-Duplex Relay,F(xiàn)DR)技術憑借其頻率復用的優(yōu)勢而備受業(yè)界關注。FDR不僅能夠提高系統(tǒng)容量,還可以用極低的成本來擴大覆蓋范圍。然而,其同時同頻收發(fā)信號的特性導致嚴重的環(huán)路自干擾,這成為制約其發(fā)展的主要因素。針對FDR系統(tǒng)自干擾抑制(Self-Interference Cancellation,

          計算機技術與發(fā)展 2017年1期2017-02-22

        • 全雙工D2D通信系統(tǒng)下的一種資源分配算法*
          400065)全雙工D2D通信系統(tǒng)下的一種資源分配算法*黃 巍1,2,柯文韜1,張海波3,楊 雄1,梁云錦1(1.重慶郵電大學 移動通信技術重慶市重點實驗室,重慶 400065;2.陸軍重慶軍事代表局駐成都地區(qū)軍事代表室,四川 成都610036;3.重慶郵電大學 寬帶移動通信動員中心,重慶 400065)將全雙工技術運用到D2D(Device-to-Device)通信中,可以增大D2D用戶的吞吐量進而提高系統(tǒng)吞吐量,但全雙工通信帶來的自干擾也不可避免??紤]

          電子技術應用 2016年12期2016-12-22

        • 基于DD-MZM自干擾消除的帶內全雙工光載無線系統(tǒng)
          干擾消除的帶內全雙工光載無線系統(tǒng)俞映紅1,肖石林1,張云昊1,張少杰1,馮翰林1,周 釗2(1.上海交通大學 區(qū)域光纖通信網與新型光通信系統(tǒng)國家重點實驗室,上海200240;2.國家電網湖南省電力公司信息通信公司,長沙410000)為提升無線頻譜資源利用率,擴展無線通信容量,設計了一種帶內全雙工光載無線系統(tǒng)。系統(tǒng)基于雙驅動馬赫曾德爾調制器(D D-M ZM)實現(xiàn)寬工作頻帶的自干擾消除。利用O pt i syst em搭建了實驗系統(tǒng),通過M at l ab仿

          光通信技術 2016年5期2016-12-05

        • 屏蔽室收發(fā)天線分離全雙工自干擾信道測量與建模
          室收發(fā)天線分離全雙工自干擾信道測量與建模吳翔宇,沈 瑩,唐友喜(電子科技大學通信抗干擾技術國家級重點實驗室 成都 610054)針對屏蔽室環(huán)境收發(fā)分離全雙工自干擾信道特性,該文采用基于網絡分析儀的信道測量平臺,對屏蔽室環(huán)境下2.6 GHz收發(fā)天線分離全雙工自干擾信道進行研究,得到了路徑傳輸損耗,均方根時延擴展與萊斯K因子的統(tǒng)計模型。結果表明:自干擾信道路徑損耗隨距離增加呈對數(shù)衰減;均方根時延擴展服從對數(shù)正態(tài)分布,并隨著天線間距的增加而增加;萊斯K因子服從正

          電子科技大學學報 2016年3期2016-11-17

        • 一種線性化的全雙工MIMO收發(fā)器設計
          ?一種線性化的全雙工MIMO收發(fā)器設計張志亮①②沈瑩*①邵士海①潘文生①唐友喜①①(電子科技大學通信抗干擾技術國家級重點實驗室 成都 611731)②(四川大學錦城學院電子信息工程系 成都 611731)針對全雙工MIMO收發(fā)器發(fā)射通道非線性以及接收通道存在強烈自干擾的問題,該文提出一種使發(fā)射通道線性化并通過射頻多抽頭重建與數(shù)字重建消除自干擾的具有較低硬件成本與軟件復雜度的設計方案:(1)基于改進的串擾消除和數(shù)字預失真(CTC-DPD)算法并復用反饋通道進

          電子與信息學報 2016年9期2016-10-13

        • 一種SPI全雙工通信方法討論
          霞?一種SPI全雙工通信方法討論王 霞深圳市中興微電子技術有限公司,江蘇 南京 210012使用SPI全雙工通信方法,可以有效提高SPI的讀寫速率,為雙處理器連接的項目提供一種高速可靠的總線接口方式。SPI;全雙工;雙處理器;通信引言SPI總線是一種通用的同步串行外設接口,它可以使MCU與各種外圍設備以串行方式進行通信以交換信息。SPI傳輸為主從模式,需要Master提供時鐘,Slave被動接收或發(fā)送。若Slave主動發(fā)送數(shù)據(jù)到Master,需要通知Mas

          移動信息 2016年12期2016-10-13

        • 全雙工 WLAN 的吞吐量性能分析
          4)研究與開發(fā)全雙工 WLAN 的吞吐量性能分析趙辰1,李云洲2,許希斌2,王京2(1.清華大學電子工程系,北京 100084;2.清華大學信息技術研究院,北京 100084)WLAN 是當前移動互聯(lián)網接入的重要方式之一,然而隨著移動互聯(lián)網用戶數(shù)量的增加,WLAN 接入性能迅速下降,提 高 在 高 密 度 部 署 條 件 下 的 性 能 是 WLAN 技 術 發(fā) 展 的 重 要 方 向 。 對 IEEE 802.11 協(xié) 議 中 的 基 本媒體接入方法的分

          電信科學 2016年6期2016-06-28

        • 基于GRT平臺的全雙工WiFi設計與實現(xiàn)
          于GRT平臺的全雙工WiFi通信系統(tǒng)設計和實現(xiàn),它可以支持20 MHz的帶寬,能夠提供不同的調制/解調方式,包括802.11a/g模式中的標準二進制相移鍵控(BPSK)、正交相移鍵控(QPSK)、16 正交振幅調制(QAM)和64 QAM調制。測試結果顯示:基于GRT的全雙工系統(tǒng)的吞吐率可以達到92.45 Mbit/s,相當于802.11a/g標準吞吐率的1.7倍,兩幀之間的延遲可以低至9.85 μs。關鍵詞: 全雙工;WiFi;軟件定義無線電;吞吐率Ab

          中興通訊技術 2016年3期2016-06-22

        • 利用comm.jar開發(fā)包實現(xiàn)Java與單片機全雙工串口通信核心分析
          ava與單片機全雙工串口通信,對其核心內容展開了相關的分析與探討。首先就Java類和comm.jar開發(fā)包進行了簡要的介紹,而后對于Java讀寫串口的編程實現(xiàn)進行了詳細的闡述,并最終應用于Applet或Application程序,經過相應的調試手段,最終呈現(xiàn)出了簡化后的代碼實例。關鍵詞:comm.jar;Java;單片機;全雙工DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.04.181在計算機通信服務器的自動化控制系統(tǒng)當中,主要將微

          山東工業(yè)技術 2016年4期2016-05-14

        • LTE-A網絡中支持全雙工D2D通信的干擾管理研究*
          -A網絡中支持全雙工D2D通信的干擾管理研究*[楊雄 馬忍 張樂]摘要LTE-A網絡中引入D2D通信,不僅提高了系統(tǒng)容量,也降低了基站的負擔,然而帶來了一定同頻干擾。為了減小同頻干擾,提出一種基于全雙工D2D通信的資源復用方法。首先,基站利用干擾受限區(qū)域(ISA)的方法將蜂窩用戶的資源進行分類,其次,基站分配受限區(qū)域外的用戶資源給D2D用戶來減小同頻干擾,最后通過調整參數(shù)討論受限區(qū)域半徑對系統(tǒng)的影響。仿真結果表明:存在最佳半徑使得系統(tǒng)吞吐量最大,同時在自干

          廣東通信技術 2016年2期2016-03-24

        • 一種全雙工系統(tǒng)中非線性數(shù)字自干擾消除算法
          摘 要:單信道全雙工無線通信在同一頻帶同時發(fā)送和接收信號,由于期望信號和自干擾信號的功率相差較大,系統(tǒng)的非線性成為了制約自干擾抑制能力的主要因素之一。本文利用非線性模型對全雙工系統(tǒng)進行描述,采用非線性濾波器對非線性失真進行處理,提升自干擾消除的能力。關鍵詞:全雙工;無線通信;信號DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.06.1181 引言在全雙工系統(tǒng)中,由于系統(tǒng)存在的不完美性,特別是射頻電路的缺陷,完全消除自干擾是不可能的。為

          山東工業(yè)技術 2016年6期2016-03-15

        • 雙向全雙工MIMO中繼系統(tǒng)的自干擾消除
          0003)雙向全雙工MIMO中繼系統(tǒng)的自干擾消除劉曉婷,周成杰(南京郵電大學 通信與信息工程學院,江蘇 南京 210003)全雙工中繼可以提高頻譜利用率,但其存在的自反饋干擾信號影響了全雙工系統(tǒng)的性能。目前大部分研究主要集中于單向全雙工中繼系統(tǒng),對雙向全雙工中繼系統(tǒng)的研究甚少。因此文中在目前單向全雙工中繼系統(tǒng)的自干擾抑制方案基礎上,研究了雙向全雙工中繼系統(tǒng)自干擾消除方法。雙向全雙工中繼與單向全雙工中繼系統(tǒng)的不同之處在于:除了中繼端,其源端和目的端均存在自干

          計算機技術與發(fā)展 2016年4期2016-02-24

        • 同頻同時全雙工數(shù)字自干擾抵消算法
          云洲?同頻同時全雙工數(shù)字自干擾抵消算法王丹,黃開枝,李云洲摘要:同頻同時全雙工是第五代移動通信(5G)提出的核心概念之一,其關鍵技術為自干擾抵消。其中數(shù)字抵消具備靈活高效的優(yōu)勢,進一步提高其性能是降低全雙工節(jié)點的成本、功耗和復雜度的重要途徑。首先介紹了基本數(shù)字抵消算法——信道估計重構法的原理,然后從提高自適應性、提高自干擾信號還原準確性以及實現(xiàn)簡化三個角度介紹了改進算法。最后,展望了全雙工數(shù)字自干擾抵消算法未來的研究方向,為全雙工架構和算法設計提供參考。關

          中國學術期刊文摘 2016年3期2016-02-14

        • 一種全雙工物理層安全通信波束成形的低功耗方法
          ,西安)?一種全雙工物理層安全通信波束成形的低功耗方法葉夏1,2,朱豐超2,3,高飛飛2(1.溫州醫(yī)科大學計算機與信息管理系,325035,浙江溫州;2.清華大學自動化系,100084,北京;3.第二炮兵工程大學403教研室,710025,西安)在保證物理層安全的前提下,為解決傳統(tǒng)迫零成形算法在全雙工通信功耗過高的問題,提出了一種適用于全雙工通信的信息波束和噪聲波束聯(lián)合成形的低功耗方法。首先,在高斯信道模型下對全雙工基站的傳輸信號進行信息波束成形,實現(xiàn)基站

          西安交通大學學報 2015年8期2015-12-27

        • 網絡端口速率設置有講究
          半雙工、10M全雙工、100M半雙工、100M全雙工和自適應5種,一般情況下端口的速率是工作在自適應模式下,很少有人想起去改動這個設置,但是對于我們從事網絡維護的人員來說,根據(jù)實際情況靈活調整網絡端口的速率設置,確實可以起到解決網絡故障的作用,下面是一些應用實例。一、降低網絡端口速率,提高傳輸質量比如筆者單位的住宅小區(qū)采用的是五類線入戶,在每個樓幢2樓的樓道處放置了一臺16口的交換機,這個網絡運行了一段時間以后經常接到一些用戶的報修電話,后來我們發(fā)現(xiàn)這都是

          計算機與網絡 2015年23期2015-12-08

        • 不同網絡設備端口要強制
          已經協(xié)商成百兆全雙工,而防火墻側的端口協(xié)商成百兆半雙工,由此可見兩端設備的端口協(xié)商出現(xiàn)了問題,這就是出現(xiàn)丟包現(xiàn)象出現(xiàn)的重要原因。既然找到了問題所在,接下來我們通過修改端口配置來解決這一問題。首先我們查看了該款交換機上有千兆上聯(lián)口,既然兩端設備都有千兆光口,我們何不使用光路連接設備呢?按照這一思路我們將兩臺設備之間的網線撤掉,更換成了使用LC尾纖的光模塊,下一步最重要的就是要設置兩端設備端口模式,具體步驟如下:上面我們完成了交換機端口的設置,即將端口強制千兆

          網絡安全和信息化 2015年11期2015-12-03

        • 室內環(huán)境下共用收發(fā)天線同時同頻全雙工自干擾信道測量與建模
          發(fā)天線同時同頻全雙工自干擾信道測量與建模吳翔宇1,沈 瑩1,唐友喜1,周 娟2,肖勢川3(1.電子科技大學通信抗干擾技術國家級重點實驗室,四川成都610054;2.成都信息工程學院,四川成都610103;3.成都泰瑞通信設備檢測有限公司,四川成都611731)同時同頻全雙工技術因能獲得更高的信道容量及頻譜利用率而得到人們的關注。目前,對單天線收發(fā)全雙工自干擾信道特性的研究尚未見到。針對此現(xiàn)狀,采用基于網絡分析儀的信道測量平臺,對室內環(huán)境下2.6 GHz共用

          系統(tǒng)工程與電子技術 2015年9期2015-07-26

        • 基于天線選擇的全雙工中繼干擾抑制
          協(xié)作通信領域,全雙工中繼技術因其頻譜效率和信道容量方面的優(yōu)勢而受到廣泛的關注[1-4]。由于全雙工中繼同時發(fā)送和接收信號,因此和半雙工中繼相比改善了頻譜效率[5-6]。但工作在全雙工模式下的中繼在發(fā)送端和接收端之間存在信號泄漏,產生收發(fā)自干擾,這種干擾使得中繼系統(tǒng)不穩(wěn)定[7],降低了系統(tǒng)的信道容量,因此難以獲得半雙工模式下兩倍的信道容量。為解決上述問題,全雙工的干擾抑制成為協(xié)作通信的研究熱點[8]。如文獻[9]利用干擾信道的正交奇異值分解(SVD),通過設

          計算機工程與應用 2015年1期2015-04-14

        • 一種基于全雙工的無線網絡MAC協(xié)議設計與性能分析
          重浪費[1]。全雙工(full duplex,F(xiàn)D)通信憑借可以在一個頻率信道上同時收發(fā)信號的優(yōu)勢,從本質上解決了半雙工通信存在的資源浪費問題[2~3]。為了充分利用全雙工系統(tǒng)的頻率資源優(yōu)勢,半雙工無線電MAC協(xié)議已經不適用于全雙工系統(tǒng),需要設計專門的全雙工MAC協(xié)議。目前,參考文獻[4]提出了基于CSMA/CA的全雙工MAC協(xié)議Contraflow,由于Contraflow沒有預約信道,因此在沒有次級分組傳輸時通過發(fā)送忙音信號來避免隱藏終端問題,但這會造

          電信科學 2015年8期2015-03-12

        • 全雙工中繼選擇策略的性能研究
          的研究又采用了全雙工中繼通信模式.文獻[7]推導了全雙工中繼選擇策略下的平均信道容量和符號錯誤率的閉式表達結果;文獻[8]研究了放大轉發(fā)協(xié)議下的全雙工中繼的不同中繼選擇策略性能,并給出了全雙工和半雙工混合傳輸?shù)闹欣^策略;文獻[9]討論了鏈路能效最優(yōu)資源分配方案,提出了一種低復雜度的分配策略;文獻[10]在全雙工中繼采用選擇解碼轉發(fā)協(xié)議時,研究了三終端全雙工中繼系統(tǒng)的中斷性能;文獻[11]綜合介紹了在5G 和超5G 通信系統(tǒng)中的關鍵技術——全雙工通信的自干擾

          西南交通大學學報 2015年5期2015-01-13

        • 傳統(tǒng)半雙工與純全雙工無線通信系統(tǒng)容量分析及比較
          浩文 許暉通將全雙工技術應用到無線通信中,理論上能夠比現(xiàn)有半雙工技術提升一倍系統(tǒng)容量。首次給出一種純全雙工無線節(jié)點場景,并依據(jù)香農公式以各節(jié)點發(fā)射功率和帶寬為自變量構造出系統(tǒng)容量閉合表達式。借助MATLAB工具利用最大化加權和速率算法仿真自干擾抵消水平及矢量幅度誤差對系統(tǒng)性能的影響,同時給出相同條件下半雙工系統(tǒng)的性能仿真作為比較。系統(tǒng)地分析全雙工技術應用到無線通信中存在的優(yōu)勢,結果表明全雙工無線系統(tǒng)只在一定條件下具有優(yōu)于半雙工系統(tǒng)的性能。The appli

          移動通信 2014年18期2014-11-04

        • 同時同頻全雙工場景中的射頻域自適應干擾抵消
          友喜?同時同頻全雙工場景中的射頻域自適應干擾抵消王 ?、仝w宏志①卿朝進①②唐友喜*①①(電子科技大學通信抗干擾技術國家級重點實驗室 成都 611731)②(西華大學電氣信息學院 成都 610039)考慮同時同頻全雙工無線收發(fā)信機的射頻域自干擾抵消技術,現(xiàn)有研究多集中于利用手動方式調整自干擾估計信號的參數(shù)。針對這一問題,該文提出一種射頻域的自適應干擾抵消算法。以正交、同相參考支路構成的自干擾估計結構為基礎,利用梯度下降法搜索支路的最優(yōu)權矢量,估計出自干擾信號

          電子與信息學報 2014年6期2014-05-31

        • 基于ARM?Linux的無線音視頻對講系統(tǒng)
          ;音頻與視頻可全雙工同步傳輸。該系統(tǒng)功能實用、操作簡潔,能夠廣泛應用于小型音視頻服務或網絡音視頻電子產品,可替代傳統(tǒng)對講系統(tǒng)。關鍵詞: Linux; S3C6410; 嵌入式應用系統(tǒng); WiFi; 音視頻; 全雙工中圖分類號: TN911.73?34 文獻標識碼: A 文章編號: 1004?373X(2014)07?0018?03Wireless audio and video intercom system based on ARM?LinuxZOU Z

          現(xiàn)代電子技術 2014年7期2014-04-18

        • 基于CSMA的全雙工無線通信MAC協(xié)議設計
          210098)全雙工無線通信技術是一種新興的無線通信技術,它通過天線隔離、模擬消擾和數(shù)字消擾等辦法,抵消來自自身發(fā)送天線的自干擾[1-3],實現(xiàn)在同一頻段上同時完成收發(fā)操作。由于目前硬件設計無法完全抵消自干擾信號,所以全雙工無線通信技術只能覆蓋幾十米的范圍,也就是全雙工無線通信技術只能應用于短距離通信的場景中,所以它一般作為一種新興的短距離無線通信技術被提出[4-6]。全雙工無線通信所帶來的利益是巨大的,它能成就幾乎傳統(tǒng)通信兩倍的網絡吞吐量,將更大程度的提

          電子設計工程 2014年19期2014-01-15

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