项目名称: 同频带全双工中集成自干扰射频抵消技术研究

项目编号: No.61404102

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2014

项目学科: 无线电电子学、电信技术

项目作者: 许江涛

作者单位: 西安交通大学

项目金额: 26万元

中文摘要: 目前无线通信通常采用频分复用(FDD)或时分复用(TDD)的双工方式,前者占用了更多的频谱资源,后者则降低了数据传输率。同频带全双工的实现可使频谱效率加倍,但最大障碍源于收发机内部发射对接收的自干扰。为了防止过大自干扰信号对接收机的损害,射频抵消技术是实现同频全双工必不可少的技术。针对目前该技术存在的关键问题,本项目旨在探索一种CMOS工艺集成的自干扰射频抵消方案。首先,其不同于多天线方案,而是只采用单天线;其次,该射频抵消技术基于正交矢量合成原理产生幅值和相位与自干扰相同的抵消信号,完全打破了抵消带宽的限制,可以在更宽带宽上实现40dB以上的自干扰抑制;矢量幅度控制信号则通过检测抵消后的残余信号在数字域中生成,可实现自动控制;最后,该方案易于CMOS集成实现,摒弃当前分立元件原型系统的不足,成本更低、集成度更高,而且可应用于移动终端。本项目的自干扰射频抵消方案将加速同频全双工通信的实现。

中文关键词: 同时同频全双工;自干扰射频抵消;正交矢量合成;CMOS 集成;有源环形器

英文摘要: Nowadays, in traditional duplex modes, Frequency-Division Duplexing(FDD) or Time-Division Duplexing (TDD) is usually employed in wireless commucation. However, More precious spectrum resource is consumed in FDD mode, while the data rate is degraded in TDD

英文关键词: Co-time Co-frequency Full Duplex;self-interfence RF cancelling;quadrature vector synthesis;CMOS Integrated;Active Circulator

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

《5G 毫米波赋能 8K 视频制作》未来移动通信论坛
专知会员服务
11+阅读 · 2022年4月15日
《6G总体白皮书》未来移动通信论坛
专知会员服务
39+阅读 · 2022年4月15日
《5G/6G毫米波测试技术白皮书》未来移动通信论坛
专知会员服务
14+阅读 · 2022年4月15日
军事知识图谱构建技术
专知会员服务
116+阅读 · 2022年4月8日
6G物理层AI关键技术白皮书(2022)
专知会员服务
40+阅读 · 2022年3月21日
专知会员服务
62+阅读 · 2021年5月3日
专知会员服务
14+阅读 · 2021年3月26日
专知会员服务
54+阅读 · 2021年3月15日
专知会员服务
74+阅读 · 2020年12月19日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
小芯片大安全:数字隔离器的前世今生
中国科学院自动化研究所
0+阅读 · 2021年3月16日
【边缘计算】边缘计算面临的问题
产业智能官
17+阅读 · 2019年5月31日
【质量检测】机器视觉表面缺陷检测综述
产业智能官
30+阅读 · 2018年9月24日
【工业智能】风机齿轮箱故障诊断 — 基于振动信号
国家自然科学基金
1+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
小贴士
相关VIP内容
《5G 毫米波赋能 8K 视频制作》未来移动通信论坛
专知会员服务
11+阅读 · 2022年4月15日
《6G总体白皮书》未来移动通信论坛
专知会员服务
39+阅读 · 2022年4月15日
《5G/6G毫米波测试技术白皮书》未来移动通信论坛
专知会员服务
14+阅读 · 2022年4月15日
军事知识图谱构建技术
专知会员服务
116+阅读 · 2022年4月8日
6G物理层AI关键技术白皮书(2022)
专知会员服务
40+阅读 · 2022年3月21日
专知会员服务
62+阅读 · 2021年5月3日
专知会员服务
14+阅读 · 2021年3月26日
专知会员服务
54+阅读 · 2021年3月15日
专知会员服务
74+阅读 · 2020年12月19日
相关基金
国家自然科学基金
1+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员