CN105493416A - 全双工中继装置 - Google Patents

全双工中继装置 Download PDF

Info

Publication number
CN105493416A
CN105493416A CN201480046415.0A CN201480046415A CN105493416A CN 105493416 A CN105493416 A CN 105493416A CN 201480046415 A CN201480046415 A CN 201480046415A CN 105493416 A CN105493416 A CN 105493416A
Authority
CN
China
Prior art keywords
self
interference
signal
analog
arrester
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201480046415.0A
Other languages
English (en)
Inventor
史蒂文·洪
杰弗里·梅尔曼
乔尔·布兰德
崔正一
马扬克·简恩
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kumu Networks Inc
Original Assignee
Kumu Networks Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kumu Networks Inc filed Critical Kumu Networks Inc
Publication of CN105493416A publication Critical patent/CN105493416A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15564Relay station antennae loop interference reduction
    • H04B7/15585Relay station antennae loop interference reduction by interference cancellation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15507Relay station based processing for cell extension or control of coverage area

Abstract

一种中继装置包括:将第一数字发射信号转换成第一模拟发射信号的第一发射器;将第一模拟接收信号转换成第一数字接收信号的第一接收器;将第二数字发射信号转换成第二模拟发射信号的第二发射器;将第二模拟接收信号转换成第二数字接收信号的第二接收器;以及基于第一数字发射信号以及第一模拟发射信号中的至少一者产生第一自干扰消除信号并且将第一自干扰消除信号与第一数字接收信号和第一模拟接收信号中的至少一者进行结合的自干扰消除器。

Description

全双工中继装置
相关申请的交叉引用
本申请要求享有于2013年8月29日提交的美国临时申请序列号61/871,519的权益,该美国临时申请以引用的方式全部并入。
技术领域
本发明总体涉及无线通信领域,且更具体地,涉及新颖而有用的全双工中继装置。
背景
在很多无线通信网络中,有很多区域因为地形或其他结构性障碍物造成的信号衰减而不容易被接入点覆盖。一种用于延伸接入电信号的覆盖范围的方法,涉及使用中继节点,其将源自接入点和/或到达接入点的信号进行转播。
对于成功实现中继装置的一个主要的障碍是自干扰的问题,中继装置可能会受到由以下项导致的问题:在发射器与接收器之间的串扰、双工器泄漏、或者其他不期望的电磁耦合。很多现代的中继装置使用频分多路复用技术或时分多路复用技术或者天线分离技术,以解决自干扰。这些技术中的每一个技术均具有实质上的缺陷:频分多路复用要求倍增谱,时分多路复用要求信号容量减半,而天线分离即使可能被给予空间限制,也通常是昂贵的。全双工中继装置可解决自干扰,而没有这些缺陷中的任何一个缺陷。因此,在无线通信领域中有必要创造新颖而有用的全双工中继装置。本发明提供了这种新颖而有用的全双工中继装置。
附图简述
图1是优选实施方式中的系统的简图表示;
图2A、图2B及图2C是优选实施方式中系统的天线耦合连接的简图表示;
图3是优选实施方式中系统的接收器的示意性表示;
图4是优选实施方式中系统的发射器的示意性表示;
图5是优选实施方式中系统的自干扰消除器的简图表示;
图6是优选实施方式中系统的自干扰消除器的简图表示;
图7A与图7B是优选实施方式中系统的数字自干扰消除器的简图表示;
图8是优选实施方式中的系统的简图表示;
图9是优选实施方式中的系统的简图表示;
图10A、图10B及10C是优选实施方式中系统的天线耦合连接的简图表示;以及
图11是优选实施方式中的系统的简图表示。
优选实施例的描述
本发明的优选实施方式的下列描述并不意在将本发明限定于这些优选实施方式,而是意在使任何本领域的技术人员能够实现和使用本发明。
如图1中所示,中继装置100包括第一接收器110、第一发射器120、第二接收器115、第二发射器125、以及自干扰消除器130。中继装置100产生作用,以中继在两个通信系统之间发射和接收的通信信号。除了中继信号之外,中继装置100优选地消除在发射和接收的信号之间的自干扰。中继装置100可附加地或者可选择地按比例缩放(如放大、衰减)、移位、或者以其他方式修改由中继装置100接收或者发射的信号。
中继装置100优选被用于中继在两个无线通信系统之间(例如,蜂窝电话发射台(cell-phonetower)与蜂窝电话之间,或Wi-FiTM接入点与计算机之间,两个无线电台之间)双向传播的通信信号,但可附加地或者可选择地被用于中继在任何其他适当的有线或者无线通信系统之间的通信信号。在优选实施方式的一个变形中,中继装置100是单向中继装置(one-wayrelay),并且仅包括第一接收器110、第一发射器120以及自干扰消除器130。
中继装置100优选地使用数字电路以及模拟电路二者来实现。数字电路优选地使用通用处理器、数字信号处理器,专用集成电路(ASIC),现场可编程门阵列(FPGA)和/或任何适当的处理器或电路来实现。模拟电路优选地使用模拟集成电路(IC)来实现,但可附加地或者可选择地使用分立元件(例如,电容器、电阻器、晶体管)、导线、传输线、波导、数字元件、混合信号元件或者任何其他适当的元件来实现。中继装置100优选地包括用于存储配置数据的存储器,但可附加地或者可选择地使用外部存储配置数据进行配置或使用任何适当的方式进行配置。
在一个示例实施方式中,中继装置100被用作蜂窝中继器(cellularrepeater)。通过第一通信链路使用经由双工器耦合连接于中继装置100的第一发射/接收天线,中继装置100被连接到小区发射台,并通过第二通信链路使用经由双工器耦合连接于中继装置100的第二发射/接收天线,中继装置100被连接于蜂窝电话。蜂窝电话以及小区发射台以上行链路频率(从电话到发射台)以及以下行链路频率(从发射台到电话)进行本地通信。中继装置100既在上行链路频率(电话到中继装置到发射台)上也在下行链路频率(发射台到中继装置到电话)上接收并转发通信。自干扰消除器130能够实现用于第一发射/接收天线以及第二发射/接收天线的全双工操作。这是与传统中继装置不同的,传统中继装置必须依赖于像时分多路复用或者天线隔离的技术以避免自干扰。更具体地,自干扰消除器130可使中继装置100能够同时接收下行链路通信(从发射台到中继装置),转发下行链路通信(从中继装置到电话),接收上行链路通信(从电话到中继装置),并且转发上行链路通信(从中继装置到发射台),而不要求天线相互隔离、对另外的频率的使用、或者对时分多路复用的使用。因此,中继装置100能够提供网络-中继能力,而不需要过多的成本、过多的频谱使用,或者不显著降低数据容量。
第一接收器110产生作用,以接收由第一通信系统经过第一通信链路(例如无线信道、同轴电缆)发射的模拟接收信号。第一接收器110优选地将模拟接收信号转换为数字接收信号以在由第一发射器120转发之前进行处理,但是可附加地或者可选择地不转换模拟接收信号(使模拟接收信号直接通过而不进行转换)。
第一接收器110优选为射频(RF)接收器,但是可附加地或者可选择地是任何适当的接收器。
如图2A中所示,第一接收器110优选地通过耦合双工器的RF天线而与第一通信链路耦合连接,但是可附加地或者可选择地用任何适当的方式与第一通信链路耦合连接。一些可选择性的耦合连接的例子,包括经由一个或多个的专用接收天线进行耦合连接(如图2B中所示)。如图2C中所示,在另一个可选择性的耦合连接中,第一接收器110可通过耦合环行器的RF天线而与第一通信链路耦合连接。
如图3中所示,第一接收器110优选地包括模拟-数字转换器(ADC)111以及下变频器112。第一接收器110可附加地或者可选择地包括放大器、滤波器、信号处理器和/或任何其他适当的元件。在优选实施方式的一个变形中,第一接收器110仅包括模拟处理电路(例如放大器、滤波器、衰减器、延时器)。第一接收器可产生作用,以按比例缩放、移位和/或以其他方式修改接收信号。下变频器112产生作用,以使来自RF(或者任何其他适当的频率)的模拟接收信号下变频到基带模拟接收信号,并且模拟-数字转换器(ADC)111产生作用,以使基带模拟接收信号转换为数字接收信号。
ADC111可以是任何适当的模拟-数字转换器;例如,直接转换ADC、闪电式ADC(flashADC)、逐次-逼近型ADC(successive-approximationADC)、跃升-比较ADC、威尔金森ADC(WilkinsonADC)、积分型ADC、DELTA编码ADC、时间交替ADC或者任何其他适当类型的ADC。
下变频器112产生作用,以将模拟接收信号的载波频率下变频至基带,准备好基带用于转换为数字接收信号。下变频器112优选地使用外差法(heterodyningmethods)实现信号下变频,但是可附加地或者可选择地使用任何适当的上变频方法来实现。
下变频器112优选地包括本地振荡器(LO)、混频器以及基带滤波器。本地振荡器产生作用,以向混频器提供频移信号;混频器将频移信号和模拟接收信号结合,以产生多个频移信号(通常是两个),多个频移信号之一是基带信号,并且基带滤波器抑制除了基带模拟接收信号之外的信号。
本地振荡器优选是数字晶体变频振荡器(VFO),但是可附加地或者可选择地是模拟VFO或者任何其他适当类型的振荡器。本地振荡器优选地具有可调谐的振荡频率,但是可附加地或者可选择地具有静态振荡频率。
混频器优选是有源混频器,但是可附加地或者可选择地是无源混频器。混频器包括分立元件、模拟IC、数字IC和/或任何其他适当的元件。混频器优选地产生作用,以使得两个或者更多个电输入信号结合为一个或者更多个复合输出,其中每个输出都包括至少两个输入信号的一些特征。
基带滤波器优选是具有可调谐低通频率的低通滤波器。附加地或者可选择地,基带滤波器可以是具有一组低通频率的低通滤波器,或者任何其他适当类型的滤波器。基带滤波器优选是无源滤波器,但是可附加地或者可选择地是有源滤波器。基带滤波器优选采用模拟电路元件来实现,但是可附加地或者可选择地是数字化地实现的。
第二接收器115产生作用,以接收由第二通信系统经过第二通信链路(例如无线信道、同轴电缆)发射的模拟接收信号。第二接收器115优选地将模拟接收信号转换为数字接收信号以在第二发射器125转发之前进行处理,但是可附加地或者可选择地不转换模拟接收信号(使模拟接收信号直接通过而不转换)。
如图3中所示,第二接收器115优选地包括模拟-数字转换器(ADC)116以及下变频器117。第二接收器115优选地基本上类似于第一接收器110,但是可附加地或者可选择地是任何适当的接收器。
第一发射器120产生作用,以转发由第一接收器110接收的信号。第一发射器120优选地将数字发射信号转换为模拟发射信号,但是可附加地或者可选择地从第一接收器110接收并转发模拟发射信号,从而避免数字-模拟转换。发射信号优选地是通过由第一接收器110处理接收信号(例如,其可包括模拟-数字转换或者频移)而形成的,但是发射信号可附加地或者可选择地是意图用于由中继装置100发射的任何信号。第一发射器120优选地经过第二通信链路将信号发射到第二通信系统;这些信号优选地是从第一通信系统经过第一通信链路向中继装置100发送的转发信号,但是可附加地或者可选择地是任何适当的信号。
第一发射器120优选地是射频(RF)发射器,但是可附加地或者可选择地是任何适当的发射器。
如图2A中所示,第一发射器120优选地通过耦合双工器的RF天线而与第二通信链路耦合连接,但是可附加地或者可选择地用任何适当的方式与第二通信链路耦合连接。一些可选择性耦合连接的例子,包括经由一个或多个专用发射天线而耦合连接(如图2B中所示)。如图2C中所示,在另一个可选择性耦合连接中,第一发射器120可通过耦合双工器的RF天线而与第二通信链路耦合连接。
如图4中所示,第一发射器120优选地包括数字-模拟转换器(DAC)121以及上变频器122。第一发射器120可附加地或者可选择地包括放大器、滤波器、信号处理器和/或任何其他适当的元件。第一发射器120可产生作用,以按比例缩放、移位和/或以其他方式修改发射信号。数字-模拟转换器(DAC)121产生作用,以使数字发射信号转换为基带模拟发射信号,并且上变频器122产生作用,以使基带模拟发射信号从基带上变频到RF(或者任何其他有意的发射频率)。
DAC121可以是任何适当的数字-模拟转换器;例如脉冲宽度调制器、过采样DAC、二进制-加权DAC、R-2R梯形DAC、循环结构DAC、温度计码DAC(thermometer-codedDAC)或混合型DAC。
上变频器122产生作用,以将基带模拟发射信号的载波频率上变频至无线电频率,准备将无线电频率经过通信链路进行发射。上变频器122优选地使用外差法实现信号上变频,但是可附加地或者可选择地用任何适当的上变频方法来实现。
上变频器122优选地包括本地振荡器(LO)、混频器以及RF滤波器。本地振荡器产生作用,以向混频器提供频移信号;混频器将频移信号以及基带模拟发射信号结合以产生频移信号(通常是两个),频移信号之一是RF模拟发射信号,并且RF滤波器抑制除了RF模拟发射信号之外的信号。
本地振荡器优选是数字晶体变频振荡器(VFO),但是可附加地或者可选择地是模拟VFO或者任何其他适当类型的振荡器。本地振荡器优选地具有可调谐的振荡频率,但是可附加地或者可选择地具有静态振荡频率。
混频器优选是有源混频器,但是可附加地或者可选择地是无源混频器。混频器包括分立元件、模拟IC、数字IC和/或任何其他适当的元件。混频器优选地产生作用,以使得两个或者更多个电输入信号结合为一个或者更多个复合输出,其中每个输出都包括至少两个输入信号的一些特征。
RF滤波器优选是以可调谐无线电频率为中心的带通滤波器。附加地或者可选择地,RF滤波器可以是以一组无线电频率为中心的低通滤波器,或者任何其他适当类型的滤波器。RF滤波器优选为无源滤波器,但是可附加地或者可选择地是有源滤波器。RF滤波器优选采用模拟电路元件来实现,但是可附加地或者可选择地是数字化地实现的。
第二发射器125产生作用,以转发由第二接收器115接收的信号。第二发射器125优选地将数字发射信号转换为模拟发射信号,但是可附加地或者可选择地从第二接收器115接收并转发模拟信号,从而避免数字-模拟转换。发射信号优选地是由第二接收器115通过处理接收信号(例如,其可包括模拟-数字转换或者频移)而形成的,但是发射信号可附加地或者可选择地是意图用于由中继装置100发射的任何信号。第二发射器125优选地经过第一通信链路将信号发射到第一通信系统;这些信号优选地是经过第二通信链路从第二通信系统向中继装置100发送的转发信号,但是可附加地或者可选择地是任何适当的信号。
如图4中所示,第二发射器125优选地包括数字-模拟转换器(DAC)126以及上变频器127。第二发射器125优选地基本上类似于第一发射器120,但是可附加地或者可选择地是任何适当的发射器。
自干扰消除器130产生作用,以通过消除中继装置100的接收信号中存在的自干扰分量,来减小在中继装置100中的自干扰。如图5中所示,自干扰消除器130优选地包括一个或者多个模拟自干扰消除器131;自干扰消除器130可附加地或者可选择地包括数字自干扰消除器132。
模拟自干扰消除器131优选地基于输入模拟发射信号通过采样模拟发射信号以及生成模拟自干扰消除信号的方式来减小自干扰。在接收器(例如,110或115)接收模拟接收信号之前,模拟自干扰消除信号优选地与模拟接收信号相结合,但是可附加地或者可选择地在任何适当的地点或者时间与接收信号相结合。
模拟自干扰消除器131优选地从如图5中所示的相应方向的模拟发射信号中生成关于给定的模拟接收信号的自干扰消除信号(例如,与转发上行链路信号相结合的自干扰消除信号优选地是从接收的上行链路信号中生成的)。附加地或者可选择地,模拟自干扰消除器131可从任何其他模拟发射信号中生成关于给定的模拟接收信号的自干扰消除信号。
例如,在其中中继装置100在完全分离的频率上中继双向通信(例如,上行链路/下行链路)的情况中,在下行链路接收器中的发生自上行链路发射器的自干扰是可被忽略的(或者反之亦然);然而,在其中上行链路频率以及下行链路频率更为靠近的情况中,自干扰可以在多个信道之间发生。如图6中所示,在这些情况中,可能需要具有异质信道(hetero-channel)自干扰消除以及同质信道(homo-channel)自干扰消除。
模拟自干扰消除器131优选地被实现为一种模拟电路,该模拟电路通过将一组滤波形式的、按比例缩放形式的和/或延迟形式的模拟发射信号进行结合,而将模拟发射信号变换为模拟自干扰消除信号,但可附加地或者可选择地被实现为任何适当的电路。例如,模拟自干扰消除器131可执行仅涉及模拟发射信号的单个形式的或复制的变换。变换的信号(即,模拟自干扰消除信号)优选地将在中继装置100的耦合连接点处所接收的自干扰分量的至少一部分向通信链路(例如,接收天线)进行表示。
模拟自干扰消除器131优选地适应于除了在模拟发射信号中进行的变化之外还改变自干扰参数;例如,发射器温度、环境温度、天线配置、湿度以及发射器功率。模拟自干扰消除器131的适应优选地通过控制电路或者包括于消除器131中的其他控制机构来执行,但可附加地或者可选择地通过任何适当的控制器来执行。
模拟自干扰消除器131优选地通过短节定向传输线耦合器(shortsectiondirectionaltransmissionlinecoupler)而被耦合连接到信号通道,但是可附加地或者可选择地以任何功率分配器、功率合成器、定向耦合器或者适用于将中继装置100的信号通道耦合连接到模拟自干扰消除器131的其他类型的信号分离器。
数字自干扰消除器132产生作用,以通过消除数字接收信号中存在的自干扰分量,来减小在中继装置100中的自干扰。数字自干扰消除器132优选地既执行线性数字自干扰消除又执行非线性数字自干扰消除,但可选择地仅可以执行以上二者之一。
数字自干扰消除器132优选地通过采样一个或多个数字发射信号并基于输入采样数字发射信号(以及变换配置)生成一个或多个数字自干扰消除信号的方式来减小数字自干扰。数字自干扰消除信号可以在任何时间或者地点与相应的接收信号结合。数字自干扰消除器132优选地除去未被模拟自干扰消除器131除去的自干扰信号分量。
数字自干扰消除器132优选地采样中继装置100的数字发射信号(附加地或者可选择地,消除器132可采样模拟发射信号或任何其他适当的发射信号),并基于一个或多个数字变换配置,将数字发射信号变换为数字自干扰消除信号。数字变换配置优选地包括指示数字自干扰消除器132怎样将数字发射信号变换为数字自干扰消除信号(例如,用于将发射信号变换为自干扰信号的广义记忆多项式的系数)的设置。
数字自干扰消除器132优选地从如图7A中所示的相应方向的数字发射信号中生成关于给定的数字接收信号的自干扰消除信号(例如,与转发上行链路信号相结合的自干扰消除信号优选地是从接收的上行链路信号中生成的)。附加地或者可选择地,数字自干扰消除器132可从任何其他发射信号或从发射信号的结合(包括使用ADC覆盖的模拟发射信号)之中生成关于给定的数字接收信号的自干扰消除信号。
例如,在其中中继装置100在完全分离的频率上中继双向通信(例如,上行链路/下行链路)的情况中,在下行链路发射器中的出自于上行链路发射器的自干扰是可被忽略的(或者反之亦然);然而,在其中上行链路频率以及下行链路频率比较靠近的情形中,自干扰会在多个信道之间发生。如图7B中所示,在这些情况中,可能需要具有异质信道自干扰消除以及同质信道自干扰消除。
由数字自干扰消除器132生成的每一个自干扰消除信号都优选地与配置变换(例如,图7A和图7B的t1、t2、t3以及t4)相关联;附加地或者可选择地,配置变换可与数字自干扰消除信号以任何适当的方式相关联。
在优选实施方式的上述描述中,注意到中继装置100可通过处理接收信号的方式(如,通过相移、放大、衰减、频移等)形成发射信号。如图8中所示,在优选实施方式的一个变形中,可由位于发射器以及接收器之间的中继站140来执行处理。中继站140可以是层1(L1)中继装置、层2(L2)中继装置、层3(L3)中继装置或者任何其他适当的中继装置。中继站140优选地产生作用,准备转发信号;例如,中继站140可以在进行转发之前重组信息,以提高发射效率。作为另一个例子,中继站140在进行转发之前可以延迟信号,以将其定时于特定的发射窗口期。
虽然以上例子指向单输入/单输出(SISO)中继装置,但是应当理解的是,中继装置100也可用于如图9中所示的多输入/多输出(MIMO)通信。MIMO技术可以提供增加的数据吞吐量以及链路范围,而不需要额外的带宽或增大的发射功率。
如图9中所示的示例性中继装置100表示了2x2MIMO系统,但是应当理解的是,中继装置100可附加地或者可选择地利用任何适当数量的发射信号以及接收信号。每一个信号通道均可具有分离的天线;可选择地,信号通道可经由双工器或其他耦合器共享天线。在一个例子中,如图10A中所示,2x2MIMO中继装置的每个信号通道均具有四个天线:TX1天线、TX2天线、RX1天线以及RX2天线。如图10B所示,在另一个例子中,2x2MIMO系统的每个信号通道均具有两个天线:TX1/RX1天线(经由环行器既耦合连接TX1信号通道又耦合连接RX1信号通道)以及TX2/RX2天线(经由环行器既耦合连接TX2信号通道又耦合连接RX2信号通道)。在第三个例子中,2x2MIMO系统的每个信号通道都还和四个天线相关联,但中继装置100总共仅具有四个天线;如图10C中所示,双工器被用于将每一个天线都既耦合连接于TX信号又耦合连接于RX信号(其中TX信号以及RX信号来自于不同的信号通道)。
如图10A和图10B所示,第一发射器120和第二发射器125优选地是具有多输入和多输出的实施方式。具体来说,每一个发射器均优选地包括DAC和用于每一个发射信号通道的上变频器;附加地或者可选择地,发射信号通道可共享DAC和/或上变频器。附加地或者可选择地,每一个发射器均可以是任何适当的MIMO发射器;例如,发射器可包括MIMO信号分立电路或者MIMO信号处理电路(其可以被用于将单个数字信号处理成为多个MIMO模拟信号)。
第一接收器110和第二接收器115优选地是具有多输入和多输出的实施方式。具体来说,每一个接收器均优选地包括ADC和用于每一个接收信号通道的下变频器;附加地或者可选择地,接收信号通道可共享DAC和/或多个下变频器。附加地或者可选择地,接收器可以是任何适当的MIMO接收器;例如,接收器可包括MIMO信号分离电路或者MIMO信号处理电路(其可以被用于将多个MIMO模拟信号处理成为单个数字信号)。
在设计为用于MIMO操作环境(即,多个发射信号和/或多个接收信号)的中继装置100的实施方式中,如图9所示,中继装置100优选地包括用于每一对接收信号/发射信号的模拟自干扰消除器131。在MIMO操作环境中,除了在通信流之中发生自干扰之外,自干扰还可以在通信流之间发生;例如,TX1信号可以既在RX1信号中造成干扰,又在RX2信号中造成干扰。作为结果,如图11中所示,中继装置100可附加地或者可选择地包括用于在多个通信流之间的自干扰消除的模拟自干扰消除器131。流间消除可附加地或者可选择地与横向消除(cross-directionalcancellation)相结合(其如图6中所示)。
在设计为用于MIMO操作环境(即,多个发射信号和/或多个接收信号)的中继装置100的实施方式中,数字自干扰消除器132可以对每一个MIMO数字接收信号执行数字自干扰消除,但是可附加地或者可选择地对(由MIMO数字接收信号的结合得到的)结合的数字接收信号执行数字自干扰消除。如果数字自干扰消除器132执行关于多个MIMO数字接收信号的自干扰消除,那么类似于关于模拟自干扰消除器131的部分所描述的消除,可以执行关于每一个TX/RX配对的消除。
如本领域技术人员从前面的详细描述以及从附图以及权利要求中应当认识到的是,在不脱离以下权利要求中限定的本发明的保护范围的情况下,可以对本发明的优选实施方式做出修改和变化。

Claims (18)

1.一种中继装置,包括:
第一发射器,其耦合到所述中继装置的第一信号通道,所述第一发射器把经由所述第一信号通道接收的第一数字发射信号转换为第一模拟发射信号,并且经由所述第一信号通道发射所述第一模拟发射信号;
第一接收器,其耦合到所述中继装置的所述第一信号通道,所述第一接收器经由所述第一信号通道接收第一模拟接收信号,并且把所述第一模拟接收信号转换为第一数字接收信号;
第二发射器,其耦合到所述中继装置的第二信号通道,所述第二发射器把经由所述第二信号通道接收的第二数字发射信号转换为第二模拟发射信号,并且经由所述第二信号通道发射所述第二模拟发射信号;
第二接收器,其耦合到所述中继装置的第二信号通道,所述第二接收器经由所述第二信号通道接收第二模拟接收信号,并且把所述第二模拟接收信号转换为第二数字接收信号;以及
自干扰消除器,所述自干扰消除器基于所述第一数字发射信号以及所述第一模拟发射信号中的至少一者来生成第一自干扰消除信号,并且把所述第一自干扰消除信号与所述第一数字接收信号和所述第一模拟接收信号中的至少一者结合。
2.根据权利要求1所述的中继装置,其中所述第一数字发射信号基本上类似于所述第一数字接收信号;其中所述第二数字发射信号基本上类似于所述第二数字接收信号。
3.根据权利要求1所述的中继装置,其中所述自干扰消除器还基于所述第二数字发射信号以及所述第二模拟发射信号中的至少一者来生成第二自干扰消除信号,并且把所述第二自干扰消除信号与所述第二数字接收信号和所述第二模拟接收信号中的至少一者结合。
4.根据权利要求3所述的中继装置,其中所述自干扰消除器包括第一模拟自干扰消除器以及第二模拟自干扰消除器;其中所述第一模拟自干扰消除器基于所述第一模拟发射信号生成所述第一自干扰消除信号;其中所述第一自干扰消除信号与所述第一模拟接收信号结合。
5.根据权利要求4所述的中继装置,其中所述第二模拟自干扰消除器基于所述第二模拟发射信号生成所述第二自干扰消除信号;其中所述第二自干扰消除信号与所述第二模拟接收信号结合。
6.根据权利要求5所述的中继装置,还包括第三模拟自干扰消除器,所述第三模拟自干扰消除器基于所述第一模拟发射信号生成第三自干扰消除信号;其中所述第三自干扰消除信号与所述第二模拟接收信号结合。
7.根据权利要求6所述的中继装置,还包括第四模拟自干扰消除器,所述第四模拟自干扰消除器基于所述第二模拟发射信号生成第四自干扰消除信号;其中所述第四自干扰消除信号与所述第一模拟接收信号结合。
8.根据权利要求7所述的中继装置,其中所述第一模拟自干扰消除器、第二模拟自干扰消除器、第三模拟自干扰消除器以及第四模拟自干扰消除器通过把滤波形式的、按比例调节形式的以及延迟形式的模拟发射信号进行结合,来生成自干扰消除信号。
9.根据权利要求3所述的中继装置,其中所述自干扰消除器包括数字自干扰消除器,其中所述数字自干扰消除器基于所述第一数字发射信号生成所述第一自干扰消除信号;其中所述第一自干扰消除信号与所述第一数字接收信号结合。
10.根据权利要求9所述的中继装置,其中所述数字自干扰消除器基于所述第二数字发射信号生成所述第二自干扰消除信号;其中所述第二自干扰消除信号与所述第二数字接收信号结合。
11.根据权利要求10所述的中继装置,其中所述第一自干扰消除信号是基于所述第一数字发射信号以及所述第二数字发射信号二者而生成的;其中所述第二自干扰消除信号是基于所述第一数字发射信号以及所述第二数字发射信号二者而生成的。
12.根据权利要求10所述的中继装置,其中所述数字自干扰消除器根据数字变换配置生成所述第一自干扰消除信号以及所述第二自干扰消除信号。
13.根据权利要求3所述的中继装置,其中所述自干扰消除器包括第一模拟自干扰消除器、第二模拟自干扰消除器以及数字自干扰消除器;其中所述第一自干扰消除信号是基于所述第一模拟发射信号由所述第一模拟自干扰消除器生成的,并且所述第一自干扰消除信号与所述第一模拟接收信号结合;其中所述第二自干扰消除信号是基于所述第二模拟发射信号由所述第二模拟自干扰消除器生成的,并且所述第二自干扰消除信号与所述第二模拟接收信号结合;其中所述数字自干扰消除器基于所述第一数字发射信号以及所述第二数字发射信号而生成第三自干扰消除信号以及第四自干扰消除信号,并且所述数字自干扰消除器把所述第三自干扰消除信号与所述第一数字接收信号结合,并且所述数字自干扰消除器把所述第四自干扰消除信号与所述第二数字接收信号结合。
14.根据权利要求13所述的中继装置,其中所述数字自干扰消除器根据数字变换配置生成所述第三自干扰消除信号以及所述第四自干扰消除信号。
15.一种MIMO中继装置,包括:
第一发射器,其耦合到所述中继装置的第一信号通道以及第二信号通道,所述第一发射器把经由所述第一信号通道以及所述第二信号通道接收的第一数字发射信号以及第二数字发射信号转换成第一模拟发射信号以及第二模拟发射信号,并且经由所述第一信号通道以及所述第二信号通道发射所述第一模拟发射信号以及所述第二模拟发射信号;
第一接收器,其耦合到所述中继装置的所述第一信号通道以及所述第二信号通道,所述第一接收器经由所述第一信号通道以及所述第二信号通道接收第一模拟接收信号以及第二模拟接收信号,并且把所述第一模拟接收信号以及所述第二模拟接收信号转换为第一数字接收信号以及第二数字接收信号;
第二发射器,其耦合到所述中继装置的第三信号通道以及第四信号通道,所述第二发射器把经由所述第三信号通道以及所述第四信号通道接收的第三数字发射信号以及第四数字发射信号转换成第三模拟发射信号以及第四模拟发射信号,并且经由所述第三信号通道以及所述第四信号通道发射所述第三模拟发射信号以及所述第四模拟发射信号;
第二接收器,其耦合到所述中继装置的所述第三信号通道以及所述第四信号通道,所述第二接收器经由所述第三信号通道以及所述第四信号通道接收第三模拟接收信号以及第四模拟接收信号,并且把所述第三模拟接收信号以及所述第四模拟接收信号转换为第三数字接收信号以及第四数字接收信号;
第一模拟自干扰消除器,其基于所述第一模拟发射信号生成第一自干扰消除信号,并且把所述第一自干扰信号与所述第一模拟接收信号结合;
第二模拟自干扰消除器,其基于所述第二模拟发射信号生成第二自干扰消除信号,并且把所述第二自干扰信号与所述第二模拟接收信号结合;
第三模拟自干扰消除器,其基于所述第三模拟发射信号生成第三自干扰消除信号,并且把所述第三自干扰信号与所述第三模拟接收信号结合;以及
第四模拟自干扰消除器,其基于所述第四模拟发射信号生成第四自干扰消除信号,并且把所述第四自干扰信号与所述第四模拟接收信号结合。
16.根据权利要求15所述的中继装置,还包括第五模拟自干扰消除器,所述第五模拟自干扰消除器根据所述第一模拟发射信号生成第五自干扰消除信号,并且把所述第五自干扰消除信号与所述第二模拟接收信号结合;所述中继装置还包括第六模拟自干扰消除器,所述第六模拟自干扰消除器根据所述第二模拟发射信号生成第六自干扰消除信号,并且把所述第六自干扰消除信号与所述第一模拟接收信号结合。
17.根据权利要求15所述的中继装置,还包括第五模拟自干扰消除器,所述第五模拟自干扰消除器根据所述第一模拟发射信号生成第五自干扰消除信号,并且把所述第五自干扰消除信号与所述第三模拟接收信号结合;所述中继装置还包括第六模拟自干扰消除器,所述第六模拟自干扰消除器根据所述第二模拟发射信号生成第六自干扰消除信号,并且把所述第六自干扰消除信号与所述第四模拟接收信号结合。
18.根据权利要求17所述的中继装置,还包括第七模拟自干扰消除器,所述第七模拟自干扰消除器根据所述第一模拟发射信号生成第七自干扰消除信号,并且把所述第七自干扰消除信号与所述第四模拟接收信号结合;所述中继装置还包括第八模拟自干扰消除器,所述第八模拟自干扰消除器根据所述第二模拟发射信号生成第八自干扰消除信号,并且把所述第八自干扰消除信号与所述第三模拟接收信号结合。
CN201480046415.0A 2013-08-29 2014-08-29 全双工中继装置 Pending CN105493416A (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361871519P 2013-08-29 2013-08-29
US61/871,519 2013-08-29
PCT/US2014/053539 WO2015031830A1 (en) 2013-08-29 2014-08-29 Full-duplex relays

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN105493416A true CN105493416A (zh) 2016-04-13

Family

ID=52583149

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201480046415.0A Pending CN105493416A (zh) 2013-08-29 2014-08-29 全双工中继装置

Country Status (6)

Country Link
US (2) US10177836B2 (zh)
EP (1) EP3039798A4 (zh)
JP (1) JP6183939B2 (zh)
KR (1) KR102200942B1 (zh)
CN (1) CN105493416A (zh)
WO (1) WO2015031830A1 (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111585594A (zh) * 2020-03-27 2020-08-25 中国人民解放军海军工程大学 基于级联数字控制方法的干扰对消装置及方法
CN111865844A (zh) * 2020-05-29 2020-10-30 北京百卓网络技术有限公司 大规模mimo全双工中继系统信道估计方法和装置
CN113225101A (zh) * 2020-02-04 2021-08-06 诺基亚通信公司 通信系统
CN113437992A (zh) * 2021-06-30 2021-09-24 展讯通信(上海)有限公司 射频收发电路
WO2022022681A1 (zh) * 2020-07-31 2022-02-03 华为技术有限公司 抗干扰电子设备及抗干扰方法

Families Citing this family (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8045660B1 (en) 2007-05-23 2011-10-25 Hypres, Inc. Wideband digital spectrometer
US9997830B2 (en) 2012-05-13 2018-06-12 Amir Keyvan Khandani Antenna system and method for full duplex wireless transmission with channel phase-based encryption
WO2013173252A1 (en) 2012-05-13 2013-11-21 Invention Mine Llc Full duplex wireless transmission with channel phase-based encryption
US10177896B2 (en) 2013-05-13 2019-01-08 Amir Keyvan Khandani Methods for training of full-duplex wireless systems
US10673519B2 (en) 2013-08-29 2020-06-02 Kuma Networks, Inc. Optically enhanced self-interference cancellation
EP3039798A4 (en) 2013-08-29 2017-05-03 Kumu Networks, Inc. Full-duplex relays
US9236996B2 (en) 2013-11-30 2016-01-12 Amir Keyvan Khandani Wireless full-duplex system and method using sideband test signals
US9413516B2 (en) 2013-11-30 2016-08-09 Amir Keyvan Khandani Wireless full-duplex system and method with self-interference sampling
US9820311B2 (en) 2014-01-30 2017-11-14 Amir Keyvan Khandani Adapter and associated method for full-duplex wireless communication
WO2015196398A1 (zh) * 2014-06-26 2015-12-30 华为技术有限公司 一种无线通信方法及系统、全双工无线收发机
US10917163B2 (en) 2014-08-15 2021-02-09 SEAKR Engineering, Inc. Integrated mixed-signal RF transceiver with ADC, DAC, and DSP and high-bandwidth coherent recombination
US9461732B2 (en) 2014-08-15 2016-10-04 SEAKR Engineering, Inc. Integrated mixed-signal ASIC with ADC, DAC, and DSP
EP3748869A1 (en) * 2015-03-27 2020-12-09 Andrew Wireless Systems GmbH Repeater system for use on a movable object
WO2016195315A1 (ko) * 2015-05-29 2016-12-08 엘지전자 주식회사 Fdr 환경에서 자기간섭 제거를 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
CN105262573B (zh) * 2015-09-08 2018-03-06 西安电子科技大学 全双工双向中继网络的空时自编码方法
EP4002724A1 (en) 2015-12-13 2022-05-25 Genxcomm, Inc. Interference cancellation methods and apparatus
US10333593B2 (en) 2016-05-02 2019-06-25 Amir Keyvan Khandani Systems and methods of antenna design for full-duplex line of sight transmission
US10257746B2 (en) 2016-07-16 2019-04-09 GenXComm, Inc. Interference cancellation methods and apparatus
US10142137B2 (en) 2017-03-02 2018-11-27 Micron Technology, Inc. Wireless devices and systems including examples of full duplex transmission
US10700766B2 (en) 2017-04-19 2020-06-30 Amir Keyvan Khandani Noise cancelling amplify-and-forward (in-band) relay with self-interference cancellation
KR102608862B1 (ko) * 2017-04-24 2023-12-01 한국전자통신연구원 센싱 및 통신 겸용 무선 송수신 방법 및 장치
CN110637422A (zh) * 2017-06-26 2019-12-31 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信方法和设备
US10673518B2 (en) * 2017-06-27 2020-06-02 Wilson Electronics, Llc Crossover isolation reduction in a signal booster
US11941516B2 (en) 2017-08-31 2024-03-26 Micron Technology, Inc. Cooperative learning neural networks and systems
US10554375B2 (en) 2017-09-11 2020-02-04 Micron Technology, Inc. Full duplex device-to-device cooperative communication
US11146395B2 (en) 2017-10-04 2021-10-12 Amir Keyvan Khandani Methods for secure authentication
US11012144B2 (en) 2018-01-16 2021-05-18 Amir Keyvan Khandani System and methods for in-band relaying
US11206050B2 (en) 2018-02-06 2021-12-21 Micron Technology, Inc. Self interference noise cancellation to support multiple frequency bands
US10879995B2 (en) 2018-04-10 2020-12-29 Wilson Electronics, Llc Feedback cancellation on multiband booster
KR102175362B1 (ko) * 2018-11-07 2020-11-06 주식회사 랜컴테크놀로지 반이중 무선 중계 장치 및 방법
WO2020123012A1 (en) * 2018-12-10 2020-06-18 Intel Corporation Distributed relay
US11150409B2 (en) 2018-12-27 2021-10-19 GenXComm, Inc. Saw assisted facet etch dicing
US10771166B1 (en) * 2019-05-20 2020-09-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Radio relay arrangement
US10727945B1 (en) 2019-07-15 2020-07-28 GenXComm, Inc. Efficiently combining multiple taps of an optical filter
US10979097B2 (en) 2019-09-05 2021-04-13 Micron Technology, Inc. Wireless devices and systems including examples of full duplex transmission using neural networks or recurrent neural networks
US11215755B2 (en) 2019-09-19 2022-01-04 GenXComm, Inc. Low loss, polarization-independent, large bandwidth mode converter for edge coupling
US11539394B2 (en) 2019-10-29 2022-12-27 GenXComm, Inc. Self-interference mitigation in in-band full-duplex communication systems
US11563481B2 (en) 2019-11-13 2023-01-24 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for relay based on multiple beams in vehicle-to-everything communication system
US11258473B2 (en) 2020-04-14 2022-02-22 Micron Technology, Inc. Self interference noise cancellation to support multiple frequency bands with neural networks or recurrent neural networks
US11796737B2 (en) 2020-08-10 2023-10-24 GenXComm, Inc. Co-manufacturing of silicon-on-insulator waveguides and silicon nitride waveguides for hybrid photonic integrated circuits
US11838056B2 (en) 2021-10-25 2023-12-05 GenXComm, Inc. Hybrid photonic integrated circuits for ultra-low phase noise signal generators

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1373562A (zh) * 2001-03-06 2002-10-09 松下电器产业株式会社 中继装置
US20110216813A1 (en) * 2008-11-14 2011-09-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and Arrangement in a Communication System
CN102694562A (zh) * 2011-05-17 2012-09-26 杭州畅鼎科技有限公司 利用改进的变步长nlms算法的自适应干扰消除的方法
US20130102254A1 (en) * 2010-05-27 2013-04-25 Ubiquam Ltd. Method and system of interference cancelation in collocated transceivers configurations
WO2013095386A1 (en) * 2011-12-20 2013-06-27 Intel Corporation Techniques to simultaneously transmit and receive over the same radio-frequency carrier

Family Cites Families (175)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3922617A (en) 1974-11-18 1975-11-25 Cutler Hammer Inc Adaptive feed forward system
US4321624A (en) 1978-10-30 1982-03-23 Rca Corporation AFT Circuit
US4952193A (en) 1989-03-02 1990-08-28 American Nucleonics Corporation Interference cancelling system and method
US5212827A (en) 1991-02-04 1993-05-18 Motorola, Inc. Zero intermediate frequency noise blanker
JP3889038B2 (ja) 1994-02-17 2007-03-07 モトローラ・インコーポレイテッド 通信システムにおいて符号化レートを制御する方法および装置
US5818385A (en) 1994-06-10 1998-10-06 Bartholomew; Darin E. Antenna system and method
US5691978A (en) 1995-04-07 1997-11-25 Signal Science, Inc. Self-cancelling full-duplex RF communication system
EP0755141B1 (en) 1995-07-19 2005-10-12 Sharp Kabushiki Kaisha Adaptive decision feedback equalization for communication systems
US5930301A (en) 1996-06-25 1999-07-27 Harris Corporation Up-conversion mechanism employing side lobe-selective pre-distortion filter and frequency replica-selecting bandpass filter respectively installed upstream and downstream of digital-to-analog converter
US5790658A (en) 1996-10-28 1998-08-04 Advanced Micro Devices, Inc. High performance echo canceller for high speed modem
US6317583B1 (en) 1997-07-25 2001-11-13 Trw Inc. Telecommunications satellite channelizer
GB9718321D0 (en) 1997-09-01 1997-11-05 Cambridge Consultants Electromagnetic sensor system
US6686879B2 (en) 1998-02-12 2004-02-03 Genghiscomm, Llc Method and apparatus for transmitting and receiving signals having a carrier interferometry architecture
US6240150B1 (en) 1998-05-12 2001-05-29 Nortel Networks Limited Method and apparatus for filtering interference in a modem receiver
US6215812B1 (en) 1999-01-28 2001-04-10 Bae Systems Canada Inc. Interference canceller for the protection of direct-sequence spread-spectrum communications from high-power narrowband interference
US6657950B1 (en) 1999-02-19 2003-12-02 Cisco Technology, Inc. Optimal filtering and upconversion in OFDM systems
US6463266B1 (en) 1999-08-10 2002-10-08 Broadcom Corporation Radio frequency control for communications systems
CN1118201C (zh) 1999-08-11 2003-08-13 信息产业部电信科学技术研究院 一种基于智能天线的干扰抵销方法
US6965657B1 (en) 1999-12-01 2005-11-15 Velocity Communication, Inc. Method and apparatus for interference cancellation in shared communication mediums
WO2002017506A1 (en) 2000-08-22 2002-02-28 Novatel Wireless, Inc. Method and apparatus for transmitter noise cancellation in an rf communications system
US6539204B1 (en) 2000-09-29 2003-03-25 Mobilian Corporation Analog active cancellation of a wireless coupled transmit signal
AU2002211571A1 (en) 2000-10-10 2002-04-22 Xtremespectrum, Inc. Ultra wide bandwidth noise cancellation mechanism and method
US6915112B1 (en) 2000-11-12 2005-07-05 Intel Corporation Active cancellation tuning to reduce a wireless coupled transmit signal
JP2002217871A (ja) * 2000-12-19 2002-08-02 Telefon Ab Lm Ericsson Publ サブトラクティブ干渉キャンセラにおける重み付け係数の設定方法、該重み付け係数を使用した干渉キャンセラユニットおよび干渉キャンセラ
US6580771B2 (en) 2001-03-30 2003-06-17 Nokia Corporation Successive user data multipath interference cancellation
US6690251B2 (en) 2001-04-11 2004-02-10 Kyocera Wireless Corporation Tunable ferro-electric filter
US6859641B2 (en) 2001-06-21 2005-02-22 Applied Signal Technology, Inc. Adaptive canceller for frequency reuse systems
US6907093B2 (en) 2001-08-08 2005-06-14 Viasat, Inc. Method and apparatus for relayed communication using band-pass signals for self-interference cancellation
KR100906356B1 (ko) 2001-08-10 2009-07-06 히타치 긴조쿠 가부시키가이샤 하이 패스 필터
GB0126067D0 (en) 2001-10-31 2001-12-19 Zarlink Semiconductor Ltd Method of and apparatus for detecting impulsive noise method of operating a demodulator demodulator and radio receiver
US6725017B2 (en) 2001-12-05 2004-04-20 Viasat, Inc. Multi-channel self-interference cancellation method and apparatus for relayed communication
US7139543B2 (en) 2002-02-01 2006-11-21 Qualcomm Incorporated Distortion reduction in a wireless communication device
US8929550B2 (en) 2013-02-01 2015-01-06 Department 13, LLC LPI/LPD communication systems
US20040106381A1 (en) 2002-09-06 2004-06-03 Engim Incorporated Transmit signal cancellation in wireless receivers
JP4234175B2 (ja) 2003-05-27 2009-03-04 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション 干渉キャンセル回路を有するマルチモード無線
US7426242B2 (en) 2003-08-04 2008-09-16 Viasat, Inc. Orthogonal frequency digital multiplexing correlation canceller
US7336940B2 (en) 2003-11-07 2008-02-26 Andrew Corporation Frequency conversion techniques using antiphase mixing
US7266358B2 (en) 2003-12-15 2007-09-04 Agilent Technologies, Inc. Method and system for noise reduction in measurement receivers using automatic noise subtraction
US7508898B2 (en) 2004-02-10 2009-03-24 Bitwave Semiconductor, Inc. Programmable radio transceiver
US7327802B2 (en) 2004-03-19 2008-02-05 Sirit Technologies Inc. Method and apparatus for canceling the transmitted signal in a homodyne duplex transceiver
US8027642B2 (en) 2004-04-06 2011-09-27 Qualcomm Incorporated Transmission canceller for wireless local area network
US20050250466A1 (en) 2004-04-26 2005-11-10 Hellosoft Inc. Method and apparatus for improving MLSE in the presence of co-channel interferer for GSM/GPRS systems
US8085831B2 (en) 2004-05-17 2011-12-27 Qualcomm Incorporated Interference control via selective blanking/attenuation of interfering transmissions
US7773950B2 (en) 2004-06-16 2010-08-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Benign interference suppression for received signal quality estimation
US7397843B2 (en) 2004-08-04 2008-07-08 Telefonaktiebolaget L L M Ericsson (Publ) Reduced complexity soft value generation for multiple-input multiple-output (MIMO) joint detection generalized RAKE (JD-GRAKE) receivers
US20060058022A1 (en) 2004-08-27 2006-03-16 Mark Webster Systems and methods for calibrating transmission of an antenna array
JP2007180597A (ja) 2004-09-01 2007-07-12 Nokia Corp 中継器及び中継方法
CN101040437B (zh) 2004-10-13 2010-05-12 联发科技股份有限公司 用于通信系统的滤波器以及滤波方法
US7362257B2 (en) 2004-12-23 2008-04-22 Radix Technology, Inc. Wideband interference cancellation using DSP algorithms
WO2006082443A1 (en) 2005-02-07 2006-08-10 British Telecommunications Public Limited Company Policing networks
US8446892B2 (en) 2005-03-16 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system
CN100576767C (zh) 2005-06-03 2009-12-30 株式会社Ntt都科摩 多频带用前馈放大器
EP1746720B1 (en) 2005-07-21 2008-04-16 Alcatel Lucent Adaptive Digital Pre-Distortion System
JP4914048B2 (ja) * 2005-10-07 2012-04-11 日本無線株式会社 中継放送装置
US7706755B2 (en) 2005-11-09 2010-04-27 Texas Instruments Incorporated Digital, down-converted RF residual leakage signal mitigating RF residual leakage
US20070110135A1 (en) * 2005-11-15 2007-05-17 Tommy Guess Iterative interference cancellation for MIMO-OFDM receivers
US20070207747A1 (en) 2006-03-06 2007-09-06 Paul Johnson Single frequency duplex radio link
JP4208088B2 (ja) * 2006-03-31 2009-01-14 国立大学法人東京工業大学 無線通信装置及び無線通信方法
US8060803B2 (en) 2006-05-16 2011-11-15 Nokia Corporation Method, apparatus and computer program product providing soft iterative recursive least squares (RLS) channel estimator
US20080131133A1 (en) 2006-05-17 2008-06-05 Blunt Shannon D Low sinr backscatter communications system and method
JP4242397B2 (ja) 2006-05-29 2009-03-25 国立大学法人東京工業大学 無線通信装置及び無線通信方法
GB0615068D0 (en) 2006-07-28 2006-09-06 Ttp Communications Ltd Digital radio systems
US7773759B2 (en) 2006-08-10 2010-08-10 Cambridge Silicon Radio, Ltd. Dual microphone noise reduction for headset application
TW200820648A (en) 2006-10-17 2008-05-01 Interdigital Tech Corp Transceiver with hybrid adaptive self-interference canceller for removing transmitter generated noise to prevent modem jamming
CN101563851A (zh) 2006-11-06 2009-10-21 诺基亚公司 用于自干扰消除的模拟信号路径建模
BRPI0718864A2 (pt) 2006-11-07 2014-02-04 Qualcomm Inc Método e equipamento para reforço de transmissões de broadcast em áreas inativas de mbsfn
US7372420B1 (en) 2006-11-13 2008-05-13 The Boeing Company Electronically scanned antenna with secondary phase shifters
KR100847015B1 (ko) 2006-12-08 2008-07-17 한국전자통신연구원 빔 포밍 방법 및 그 장치
US8005235B2 (en) 2006-12-14 2011-08-23 Ford Global Technologies, Llc Multi-chamber noise control system
EP1959625B1 (en) 2007-02-14 2009-02-18 NTT DoCoMo Inc. Receiver apparatus for detecting narrowband interference in a multi-carrier receive signal
WO2008108528A1 (en) 2007-03-06 2008-09-12 Airpoint Wireless repeater apparatus for canceling interference signal
US20080219377A1 (en) 2007-03-06 2008-09-11 Sige Semiconductor Inc. Transmitter crosstalk cancellation in multi-standard wireless transceivers
US8081695B2 (en) 2007-03-09 2011-12-20 Qualcomm, Incorporated Channel estimation using frequency smoothing
JP4879083B2 (ja) 2007-05-07 2012-02-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 漏洩電力低減装置および低減方法
US8032183B2 (en) 2007-07-16 2011-10-04 Alcatel Lucent Architecture to support network-wide multiple-in-multiple-out wireless communication
KR101002839B1 (ko) 2007-07-31 2010-12-21 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 간섭 제거를 위한 중계국 장치 및 방법
US8502924B2 (en) 2007-11-05 2013-08-06 Mediatek Inc. Television signal receiver capable of cancelling linear and non-linear distortion
US7987363B2 (en) 2007-12-21 2011-07-26 Harris Corporation Secure wireless communications system and related method
EP2220909B1 (en) 2007-12-21 2019-11-27 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A node and a method for use in a wireless communications system
KR101497613B1 (ko) 2008-01-14 2015-03-02 삼성전자주식회사 전이중 중계 방식의 통신시스템에서 간섭채널 추정을 통한간섭제거 및 동기유지 장치 및 방법
US8179990B2 (en) 2008-01-16 2012-05-15 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Coding for large antenna arrays in MIMO networks
US8306480B2 (en) 2008-01-22 2012-11-06 Texas Instruments Incorporated System and method for transmission interference cancellation in full duplex transceiver
US8175535B2 (en) 2008-02-27 2012-05-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Active cancellation of transmitter leakage in a wireless transceiver
US8457549B2 (en) 2008-02-29 2013-06-04 Lingna Holdings Pte., Llc Multi-user MIMO relay protocol with self-interference cancellation
JP5333446B2 (ja) 2008-04-25 2013-11-06 日本電気株式会社 無線通信装置
US8055235B1 (en) 2008-05-02 2011-11-08 Hypres, Inc. System and method for digital interference cancellation
US8509129B2 (en) 2008-06-04 2013-08-13 General Electric Company System and method for adjusting media access control parameters in a wireless network
US8855580B2 (en) 2008-06-27 2014-10-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatus for reducing own-transmitter interference in low-IF and zero-IF receivers
US8625686B2 (en) 2008-07-18 2014-01-07 Advanced Micro Devices, Inc. Window position optimization for pilot-aided OFDM system
GB0813417D0 (en) 2008-07-22 2008-08-27 M4S Nv Apparatus and method for reducing self-interference in a radio system
US8249540B1 (en) 2008-08-07 2012-08-21 Hypres, Inc. Two stage radio frequency interference cancellation system and method
JP5125988B2 (ja) * 2008-10-23 2013-01-23 富士通株式会社 無線中継装置
US8385855B2 (en) 2008-11-07 2013-02-26 Viasat, Inc. Dual conversion transmitter with single local oscillator
WO2010063097A1 (en) 2008-12-01 2010-06-10 Nortel Networks Limited Frequency agile filter using a digital filter and bandstop filtering
JP2010135929A (ja) 2008-12-02 2010-06-17 Fujitsu Ltd 無線中継装置
US9130747B2 (en) 2008-12-16 2015-09-08 General Electric Company Software radio frequency canceller
KR101108708B1 (ko) 2008-12-16 2012-01-30 한국전자통신연구원 자가 위치 계산 기능을 구비한 센서노드 및 이의 자가 위치계산 방법
US8090320B2 (en) 2008-12-19 2012-01-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Strong signal tolerant OFDM receiver and receiving methods
KR101276944B1 (ko) 2008-12-26 2013-06-19 다이요 유덴 가부시키가이샤 분파기 및 전자 장치
US8804975B2 (en) 2009-02-13 2014-08-12 University Of Florida Research Foundation, Incorporated Digital sound leveling device and method to reduce the risk of noise induced hearing loss
KR20100096324A (ko) 2009-02-24 2010-09-02 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 디지털 알에프 수신기 구조 및 동작 방법
US20100226448A1 (en) 2009-03-05 2010-09-09 Paul Wilkinson Dent Channel extrapolation from one frequency and time to another
US8155595B2 (en) 2009-03-06 2012-04-10 Ntt Docomo, Inc. Method for iterative interference cancellation for co-channel multi-carrier and narrowband systems
US8031744B2 (en) 2009-03-16 2011-10-04 Microsoft Corporation Full-duplex wireless communications
ES2425148T3 (es) 2009-04-02 2013-10-11 Thales Nederland B.V. Aparato para emitir y recibir señales de radiofrecuencia, que comprende un circuito para cancelar interferencias
US8351533B2 (en) 2009-04-16 2013-01-08 Intel Corporation Group resource allocation techniques for IEEE 802.16m
US8755756B1 (en) 2009-04-29 2014-06-17 Qualcomm Incorporated Active cancellation of interference in a wireless communication system
JP5221446B2 (ja) 2009-05-19 2013-06-26 株式会社東芝 干渉除去装置および通信装置
US8736462B2 (en) 2009-06-23 2014-05-27 Uniloc Luxembourg, S.A. System and method for traffic information delivery
US20110013684A1 (en) 2009-07-14 2011-01-20 Nokia Corporation Channel estimates in a SIC receiver for a multi-transmitter array transmission scheme
TWI382672B (zh) 2009-07-16 2013-01-11 Ind Tech Res Inst 累進平行干擾消除器及其方法與其接收機
KR101610956B1 (ko) 2009-10-01 2016-04-08 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템을 위한 광대역 수신 장치 및 그 제어 방법
US8744377B2 (en) 2009-12-21 2014-06-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adaptive non-linear self-jamming interference cancellation
US8565681B2 (en) 2010-01-08 2013-10-22 Samsung Electro-Mechanics Systems, methods, and apparatuses for reducing interference at the front-end of a communications receiving device
JP2011166529A (ja) 2010-02-10 2011-08-25 Toshiba Corp 無線中継装置
US8724731B2 (en) 2010-02-26 2014-05-13 Intersil Americas Inc. Methods and systems for noise and interference cancellation
KR101636016B1 (ko) 2010-03-11 2016-07-05 삼성전자주식회사 신호 수신 장치 및 그것의 위상 부정합 보상 방법
US8626090B2 (en) 2010-03-23 2014-01-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Circuit and method for interference reduction
US8611401B2 (en) 2010-04-01 2013-12-17 Adeptence, Llc Cancellation system for millimeter-wave radar
US8787907B2 (en) 2010-04-08 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Frequency selection and transition over white space
US20110256857A1 (en) 2010-04-20 2011-10-20 Intersil Americas Inc. Systems and Methods for Improving Antenna Isolation Using Signal Cancellation
US8565352B2 (en) 2010-05-03 2013-10-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Digital IQ imbalance compensation for dual-carrier double conversion receiver
CA2798391C (en) 2010-05-11 2017-07-18 John Michael Ward Subsea noise mitigation systems and methods
US8428542B2 (en) 2010-06-28 2013-04-23 Exelis, Inc. Adaptive cancellation of multi-path interferences
US8349933B2 (en) 2010-07-21 2013-01-08 Sabic Innovative Plastics Ip B.V. Silicone polyimide compositions with improved flame retardance
US9363068B2 (en) 2010-08-03 2016-06-07 Intel Corporation Vector processor having instruction set with sliding window non-linear convolutional function
US9042838B2 (en) 2010-08-25 2015-05-26 Intel Corporation Transmit leakage cancellation in a wide bandwidth distributed antenna system
WO2013056270A1 (en) 2011-10-13 2013-04-18 Physical Devices Llc Methods, systems, and non-transitory computer readable media for wideband frequency and bandwidth tunable filtering
US9185711B2 (en) 2010-09-14 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for mitigating relay interference
WO2012037236A2 (en) 2010-09-15 2012-03-22 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for dynamic bandwidth provisioning in frequency division duplex systems
US20120140685A1 (en) 2010-12-01 2012-06-07 Infineon Technologies Ag Simplified adaptive filter algorithm for the cancellation of tx-induced even order intermodulation products
WO2012076689A1 (en) 2010-12-09 2012-06-14 Dolby International Ab Psychoacoustic filter design for rational resamplers
US20120154249A1 (en) 2010-12-13 2012-06-21 Nec Laboratories America, Inc. Method for antenna cancellation for wireless communication
US10230419B2 (en) 2011-02-03 2019-03-12 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Adaptive techniques for full duplex communications
US9331737B2 (en) * 2012-02-08 2016-05-03 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Systems and methods for cancelling interference using multiple attenuation delays
US10284356B2 (en) 2011-02-03 2019-05-07 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Self-interference cancellation
US20120224497A1 (en) 2011-03-03 2012-09-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Signal Quality Measurement Based On Transmitter Status
US8711943B2 (en) 2011-07-21 2014-04-29 Luca Rossato Signal processing and tiered signal encoding
US8422540B1 (en) 2012-06-21 2013-04-16 CBF Networks, Inc. Intelligent backhaul radio with zero division duplexing
US8767869B2 (en) 2011-08-18 2014-07-01 Qualcomm Incorporated Joint linear and non-linear cancellation of transmit self-jamming interference
US9124475B2 (en) * 2011-09-19 2015-09-01 Alcatel Lucent Method and apparatus for interference cancellation for antenna arrays
US9019849B2 (en) 2011-11-07 2015-04-28 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Dynamic space division duplex (SDD) wireless communications with multiple antennas using self-interference cancellation
CN103947106B (zh) 2011-11-17 2017-08-15 美国亚德诺半导体公司 一种用于使非线性的系统元件线性化的方法、系统及设备
US8576752B2 (en) 2011-12-14 2013-11-05 Redline Communications, Inc. Single channel full duplex wireless communication
CN103209415B (zh) 2012-01-16 2017-08-04 华为技术有限公司 全双工干扰处理方法和装置
US9325432B2 (en) 2012-02-08 2016-04-26 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Systems and methods for full-duplex signal shaping
US10116426B2 (en) 2012-02-09 2018-10-30 The Regents Fo The University Of California Methods and systems for full duplex wireless communications
US9112476B2 (en) 2012-02-27 2015-08-18 Intel Deutschland Gmbh Second-order filter with notch for use in receivers to effectively suppress the transmitter blockers
US8879811B2 (en) 2012-03-28 2014-11-04 Siemens Aktiengesellschaft Alternating direction of multipliers method for parallel MRI reconstruction
US9160430B2 (en) 2012-04-13 2015-10-13 Intel Corporation Millimeter-wave transceiver with coarse and fine beamforming with interference suppression and method
US9184902B2 (en) 2012-04-25 2015-11-10 Nec Laboratories America, Inc. Interference cancellation for full-duplex communications
WO2013173252A1 (en) 2012-05-13 2013-11-21 Invention Mine Llc Full duplex wireless transmission with channel phase-based encryption
US8995410B2 (en) 2012-05-25 2015-03-31 University Of Southern California Airsync: enabling distributed multiuser MIMO with full multiplexing gain
WO2013185106A1 (en) 2012-06-08 2013-12-12 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Systems and methods for cancelling interference using multiple attenuation delays
US20140011461A1 (en) 2012-07-03 2014-01-09 Infineon Technologies Ag System and Method for Attenuating a Signal in a Radio Frequency System
US8842584B2 (en) 2012-07-13 2014-09-23 At&T Intellectual Property I, L.P. System and method for full duplex cancellation
KR101941079B1 (ko) 2012-09-28 2019-01-23 삼성전자주식회사 전력 결합 장치에서의 출력 특성 보정장치 및 방법
US9014069B2 (en) 2012-11-07 2015-04-21 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communication mode selection based on content type
US20140169236A1 (en) 2012-12-13 2014-06-19 Kumu Networks Feed forward signal cancellation
US9031567B2 (en) 2012-12-28 2015-05-12 Spreadtrum Communications Usa Inc. Method and apparatus for transmitter optimization based on allocated transmission band
US9490963B2 (en) 2013-02-04 2016-11-08 Kumu Networks, Inc. Signal cancellation using feedforward and feedback paths
US9698860B2 (en) 2013-08-09 2017-07-04 Kumu Networks, Inc. Systems and methods for self-interference canceller tuning
US9054795B2 (en) 2013-08-14 2015-06-09 Kumu Networks, Inc. Systems and methods for phase noise mitigation
EP3039798A4 (en) 2013-08-29 2017-05-03 Kumu Networks, Inc. Full-duplex relays
US20150139122A1 (en) 2013-11-21 2015-05-21 Qualcomm Incorporated Shared non-linear interference cancellation module for multiple radios coexistence and methods for using the same
US9461698B2 (en) 2013-11-27 2016-10-04 Harris Corporation Communications device with simultaneous transmit and receive and related methods
US9236996B2 (en) 2013-11-30 2016-01-12 Amir Keyvan Khandani Wireless full-duplex system and method using sideband test signals
US9413516B2 (en) 2013-11-30 2016-08-09 Amir Keyvan Khandani Wireless full-duplex system and method with self-interference sampling
WO2015089460A1 (en) 2013-12-12 2015-06-18 Kumu Networks, Inc. Systems and methods for hybrid self-interference cancellation
US9820311B2 (en) 2014-01-30 2017-11-14 Amir Keyvan Khandani Adapter and associated method for full-duplex wireless communication
US9231647B2 (en) 2014-03-19 2016-01-05 Trellisware Technologies, Inc. Joint analog and digital interference cancellation in wireless systems
WO2015179874A1 (en) 2014-05-23 2015-11-26 Kumu Networks, Inc. Systems and methods for multi-rate digital self-interference cancellation
US9136883B1 (en) 2014-08-20 2015-09-15 Futurewei Technologies, Inc. Analog compensation circuit and method
US10038471B2 (en) 2015-01-27 2018-07-31 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for canceling self-interference
US10367584B2 (en) 2016-07-29 2019-07-30 PSquared Technologies LLC Electro-mechanic-photonic delay line for analog signal processing

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1373562A (zh) * 2001-03-06 2002-10-09 松下电器产业株式会社 中继装置
US20110216813A1 (en) * 2008-11-14 2011-09-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and Arrangement in a Communication System
US20130102254A1 (en) * 2010-05-27 2013-04-25 Ubiquam Ltd. Method and system of interference cancelation in collocated transceivers configurations
CN102694562A (zh) * 2011-05-17 2012-09-26 杭州畅鼎科技有限公司 利用改进的变步长nlms算法的自适应干扰消除的方法
WO2013095386A1 (en) * 2011-12-20 2013-06-27 Intel Corporation Techniques to simultaneously transmit and receive over the same radio-frequency carrier

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113225101A (zh) * 2020-02-04 2021-08-06 诺基亚通信公司 通信系统
US11683799B2 (en) 2020-02-04 2023-06-20 Nokia Technologies Oy Communication system
CN111585594A (zh) * 2020-03-27 2020-08-25 中国人民解放军海军工程大学 基于级联数字控制方法的干扰对消装置及方法
CN111585594B (zh) * 2020-03-27 2021-10-26 中国人民解放军海军工程大学 基于级联数字控制方法的干扰对消装置及方法
CN111865844A (zh) * 2020-05-29 2020-10-30 北京百卓网络技术有限公司 大规模mimo全双工中继系统信道估计方法和装置
CN111865844B (zh) * 2020-05-29 2023-06-06 北京百卓网络技术有限公司 大规模mimo全双工中继系统信道估计方法和装置
WO2022022681A1 (zh) * 2020-07-31 2022-02-03 华为技术有限公司 抗干扰电子设备及抗干扰方法
CN114070420A (zh) * 2020-07-31 2022-02-18 华为技术有限公司 抗干扰电子设备及抗干扰方法
CN113437992A (zh) * 2021-06-30 2021-09-24 展讯通信(上海)有限公司 射频收发电路

Also Published As

Publication number Publication date
JP6183939B2 (ja) 2017-08-23
US20150063176A1 (en) 2015-03-05
WO2015031830A1 (en) 2015-03-05
EP3039798A4 (en) 2017-05-03
US20190097716A1 (en) 2019-03-28
KR102200942B1 (ko) 2021-01-11
KR20160078330A (ko) 2016-07-04
EP3039798A1 (en) 2016-07-06
US10979131B2 (en) 2021-04-13
US10177836B2 (en) 2019-01-08
JP2016529837A (ja) 2016-09-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105493416A (zh) 全双工中继装置
US11283530B2 (en) Wideband remote unit for distributed antenna system
US20230246703A1 (en) Optically enhanced self-interference cancellation
US20230344456A1 (en) Radio frequency communication systems with coexistence management based on digital observation data
EP3285404A2 (en) Digital-centric full-duplex architecture
EP3661321A1 (en) Distributed antenna system architectures
CN102959882A (zh) 使用rf消去参考的中继器的混合无线电架构
CN106464284A (zh) 一种干扰消除的装置和方法
WO1995031866A1 (en) Repeater
CN104067534A (zh) 无线通讯网络
CN112956141A (zh) 具有用于共存管理的离散时间消除的射频通信系统
US10536120B2 (en) Multi-path communication device for sharing feedback path for digital pre-distortion
CA2776710C (en) Communications systems,apparatuses,methods and computer programs for repeating a signal with reduced intersymbol interference
EP2775681B1 (en) Method, device and base station system for transceiving and processing radio frequency signal
CN110999234A (zh) 用于数字预失真的方法和装置
CN111512558B (zh) 全双工收发机装置
Debaillie et al. In-band full-duplex transceiver technology for 5G mobile networks
US20160373234A1 (en) In-band full duplex transceiver
US20140198831A1 (en) Radio Frequency Signal Transceiving and Processing Method, Device, and Base Station System
EP3799317B1 (en) Circulator distortion cancellation subsystem
CN101938291A (zh) 一种收发共用射频链路的装置
CN108282165B (zh) 一种无线通信系统架构
US20220345193A1 (en) Systems and methods for reconfigurable repeaters for wireless telecommunications
JP5351978B2 (ja) トランシーバと受信機との間の通信方法
CN201754581U (zh) 收发共用射频链路的装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20160413

RJ01 Rejection of invention patent application after publication