[发明专利]全双工通信系统中的射频自干扰消除方法和装置在审
申请号: | 201910604051.8 | 申请日: | 2019-07-05 |
公开(公告)号: | CN112187312A | 公开(公告)日: | 2021-01-05 |
发明(设计)人: | 林鹏;苏笛;张闯;钱辰;喻斌;刘一鸿;沈莹;潘文生 | 申请(专利权)人: | 北京三星通信技术研究有限公司;三星电子株式会社 |
主分类号: | H04B1/525 | 分类号: | H04B1/525;H04L5/14 |
代理公司: | 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 11204 | 代理人: | 王达佐;杨莘 |
地址: | 100028 北京市朝*** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 双工 通信 系统 中的 射频 干扰 消除 方法 装置 | ||
1.一种全双工通信系统中的射频自干扰信号消除方法,包括:
为对所述自干扰信号所经过的信道进行重构而形成的重构自干扰信道应用预设加权系数;
使训练信号经过所述重构自干扰信道,生成训练重构信号;
测量由所述训练信号与所述训练重构信号之差构成的训练残留信号的功率;
根据所述训练残留信号的功率和所述预设加权系数生成使所述训练残留信号减小的更新的加权系数;
使所述自干扰信号经过具有更新的加权系数的所述重构自干扰信道,生成重构自干扰信号;以及
从接收信号中减去所述重构自干扰信号。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述重构自干扰信道包括多条延迟线,
所述为所述重构自干扰信道应用预设加权系数包括:多次重复为所述重构自干扰信道应用预设加权系数,
所述测量由所述训练信号与所述训练重构信号之差构成的训练残留信号的功率包括:测量每次应用了预设加权系数的所述重构自干扰信道对应的训练残留信号的功率,
所述生成使所述训练残留信号减小的更新的加权系数包括:根据所述预设加权系数和所述训练残留信号的功率,确定与所述多条延迟线分别对应的加权系数,以使所述训练残留信号减小。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述多条延迟线中的每一条具有预先设置的延迟量,
所述预设加权系数包括为所述多条延迟线多次应用的预设衰减值和预设相位偏移值构成的预设加权系数矩阵,
与应用了所述预设加权系数矩阵的所述重构自干扰信道对应的训练残留信号的功率构成训练残留信号功率向量,
所述生成使所述训练残留信号减小的更新的加权系数包括:根据所述预设加权系数矩阵和所述训练残留信号功率向量,确定由多个加权系数分量构成的加权系数矩阵,其中每个加权系数分量包括衰减值和相位偏移值,多条延迟线分别应用所述多个加权系数分量以使所述训练残留信号减小。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述重构自干扰信道包括N条延迟线,为所述N条延迟线应用预设加权系数的次数为M,其中M≥2N+1,
所述预设加权系数矩阵的行向量包括每一次应用于N条延迟线的N个加权系数构成的向量,所述行向量中有2N+1个行向量之间是线性不相关的。
5.根据权利要求3所述的所述的方法,其中,所述预设加权系数矩阵基于初始矩阵和增量矩阵而获得:
所述初始矩阵具有预先设置的相同的行向量,
所述增量矩阵是以比所述多条延迟线中的每条延迟线的抽头分量信号强度小的正数构成对角线元素的对角阵。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述训练信号包括数据信号和用于生成使所述训练残留信号减小的更新的加权系数的参考信号,所述参考信号在未被所述数据信号占用的子载波上发送。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,所述参考信号与所述数据信号具有相同的功率。
8.一种全双工通信系统中的射频自干扰信号消除装置,包括:
重构模块,对所述自干扰信号所经历的信道进行重构,形成重构自干扰信道,所述自干扰信号经过所述重构自干扰信道,生成重构自干扰信号;
干扰消除模块,输入接收信号和所述重构自干扰信号,从接收信号中减去所述重构自干扰信号;
测量模块,测量由所述自干扰信号与所述重构自干扰信号之差构成的残留自干扰信号的功率;
加权系数应用模块,为所述重构自干扰信道应用加权系数;以及
确定模块,根据所述加权系数应用模块为所述重构自干扰信道应用的预设加权系数和所述测量模块测量的对应残留自干扰信号的功率,确定所述重构自干扰信道的使所述残留自干扰信号减小的加权系数。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于北京三星通信技术研究有限公司;三星电子株式会社,未经北京三星通信技术研究有限公司;三星电子株式会社许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201910604051.8/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。