【摘 要】
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频谱资源的紧缺正成为制约通信产业发展的重要因素,如何提高频谱资源的利用率一直是通信领域研究的重要课题。目前,商用的通信系统普遍采用双工技术,分为频分双工(FDD)和时分
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频谱资源的紧缺正成为制约通信产业发展的重要因素,如何提高频谱资源的利用率一直是通信领域研究的重要课题。目前,商用的通信系统普遍采用双工技术,分为频分双工(FDD)和时分双工(TDD),为了进一步提高频谱资源的利用率,在频分双工和时分双工之后,又提出了同时同频全双工(CCFD)的概念。同时同频全双工,即在同一个频段同一个时隙同时接收和发射信号,其频谱利用率与现有的时分双工和频分双工技术相比提高了一倍。因此,全双工技术的研究具有重要的理论和实用价值。现有的研究成果表明,当前全双工自干扰消除的研究工作主要集中在单个频段,即单频段全双工,双频全双工自干扰消除的研究将成为一个新的方向。本文创造性的提出了一种双频全双工模拟自干扰消除架构,首次实现了双频全双工自干扰消除。其主要研究内容为双频全双工模拟自干扰消除系统,包括:(1)对全双工通信的基本概念和国内外研究现状作了详细的介绍。(2)对现有的全双工消极自干扰消除架构进行了详细的分析,在此基础上设计了本文的双频全双工消极自干扰消除系统,并设计了系统配套的双频圆极化天线与双频分支线耦合器,并通过ADS对该双频消极自干扰消除系统进行了系统仿真。(3)在对现有的积极自干扰消除架构进行分析的基础上,设计了本文所用的多支路的全双工积极自干扰消除系统,并详细阐述了该系统的自干扰消除原理及芯片选型,系统关键参数的设计。(4)在实验室条件下,对本文所实现的双频全双工射频收发系统进行了自干扰消除测试,测试效果达到了设计要求。
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