【摘 要】
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随着通信技术的飞速发展,频谱资源的稀缺成为了一个日益严重的问题,为了解决这一问题,同时同频全双工技术(Full Duplex)现在得到了广泛研究。同时同频全双工技术能在同一时间使用同一频率同时收发信号,其对频谱资源的利用率高于传统的时分双工和频分双工。实现全双工通信最大的阻碍就是其自干扰(SI)问题,近端发射机所发射的信号会对近端的接收机造成严重干扰。为了实现理想的全双工通信,必须从多个方面来进行
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随着通信技术的飞速发展,频谱资源的稀缺成为了一个日益严重的问题,为了解决这一问题,同时同频全双工技术(Full Duplex)现在得到了广泛研究。同时同频全双工技术能在同一时间使用同一频率同时收发信号,其对频谱资源的利用率高于传统的时分双工和频分双工。实现全双工通信最大的阻碍就是其自干扰(SI)问题,近端发射机所发射的信号会对近端的接收机造成严重干扰。为了实现理想的全双工通信,必须从多个方面来进行自干扰信号的抑制(SIC)。其中的射频域自干扰抑制尤为重要,其可以在自干扰信号进入近端发射机前消除掉大部分自干扰信号,避免了接收机的ADC饱和,使进一步的数字域自干扰抑制成为可能。本论文针对射频域自干扰抑制的诸多难点进行研究,其中特别研究了宽带自干扰信号的抑制和电路的集成化。所做的主要工作包括以下方面:1、发现了多抽头的时域重建式结构对于宽带自干扰抑制能取得高效的抑制效果。总结了现阶段射频域自干扰抑制的各种方案,分析了时域重建式结构对于宽带自干扰信号抑制的难点。研究了抽头数量,抽头时延分布,调幅调相精度对于不同带宽的自干扰信号抑制能力的影响,发现增加抽头数量,设置合理的抽头时延,保证调幅调相精度,可以提高自干扰抑制能力,为后续的电路的系统设计和具体电路设计提供了理论参考。2、使用成本较低的GSMC 130nm CMOS工艺库进行了集成射频自干扰抑制电路的设计,并完成了版图绘制和流片。芯片其中集成了能实现360°连续移相的矢量调制移相器,由外部电压控制的压控衰减器,基于全通网络的可调延时器。整个芯片采用双抽头的时域重建式结构,其中第一路使用了延时器,移相器和衰减器级联的结构,而第二路使用了片外延时线和射频FIR的结构,简化了整体的复杂度。3、设计了板级验证电路,完成了自干扰抑制的测试,并完成了测试结果的分析和总结。其中测试结果表明,对于20MHz带宽的信号,单抽头结构和双抽头结构分别取得了22.18dB和26.15dB的抑制效果,对于60MHz带宽的信号,分别取得了16.7dB和19.49dB的抑制效果。
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