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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; H- b6 e% y) R! F/ x) Z1 @
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
2 _+ a: E, X0 M t7 C- P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
" b& t9 n" G1 H9 J3 O% h6 k& X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6 P' H# q5 f) H( ~7 T8 u5 c5 F
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( f7 r9 `1 P9 z6 Q9 E9 b+ j
相比,零陷区系统容量随着信道相关性增加而有一定增加。
/ P$ b( J5 |8 I; j! p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
; A3 E% O0 w/ }/ J1 引言
! g5 r4 @9 R8 P5 S/ D. l, G' u同时同频全双工(Co-time and Co-frequency " M& Y% n1 \" H* y
Full Duplex, CCFD)同时在相同的频谱上进行收
* j) ~% @; N: k. O9 C' T7 b1 _( R6 {
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