KR20160078330A - 전이중 릴레이 - Google Patents

전이중 릴레이 Download PDF

Info

Publication number
KR20160078330A
KR20160078330A KR1020167007587A KR20167007587A KR20160078330A KR 20160078330 A KR20160078330 A KR 20160078330A KR 1020167007587 A KR1020167007587 A KR 1020167007587A KR 20167007587 A KR20167007587 A KR 20167007587A KR 20160078330 A KR20160078330 A KR 20160078330A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
signal
magnetic interference
analog
digital
interference cancellation
Prior art date
Application number
KR1020167007587A
Other languages
English (en)
Other versions
KR102200942B1 (ko
Inventor
스티븐 홍
제프리 메힐맨
조엘 브랜드
정-일 최
메이앵크 지안
Original Assignee
쿠무 네트웍스, 아이엔씨.
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 쿠무 네트웍스, 아이엔씨. filed Critical 쿠무 네트웍스, 아이엔씨.
Publication of KR20160078330A publication Critical patent/KR20160078330A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102200942B1 publication Critical patent/KR102200942B1/ko

Links

Images

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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Transceivers (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Abstract

본 발명은 제1 디지털 송신 신호를 제1 아날로그 송신 신호로 전환하는 제1 송신기, 제1 아날로그 수신 신호를 제1 디지털 수신 신호로 전환하는 제1 수신기, 제2 디지털 송신 신호를 제2 아날로그 송신 신호로 전환하는 제2 송신기, 제2 아날로그 수신 신호를 제2 디지털 수신 신호로 전환하는 제2 수신기, 및 제1 디지털 송신 신호 및 제1 아날로그 송신 신호 중 적어도 하나에 기반하여 제1 자기 간섭 제거 신호를 생성하고, 제1 자기 간섭 제거 신호를 제1 디지털 수신 신호 및 제1 아날로그 수신 신호 중 적어도 하나와 결합시키는 자기 간섭 제거기를 포함하는 릴레이에 관한 것이다.

Description

전이중 릴레이{FULL-DUPLEX RELAYS}
관련출원
본 출원은 2013년 8월 29일자로 출원된 미국 가출원 일련 번호 제 61/871,519호의 이익을 주장하며, 그 전체가 참조로 포함된다.
기술분야
본 발명은 일반적으로 무선 통신 분야에 관한 것으로, 보다 상세하게는 새롭고 유용한 전이중 릴레이에 관한 것이다.
많은 무선 통신 네트워크에서, 지형 또는 다른 구조적 장애물에 의한 신호 감쇠로 인해 액세스 지점에 의해서는 용이하게 커버되지 않는 영역이 있다. 액세스 지점 신호 커버리지를 확장하는 하나의 접근법은 액세스 지점에서 비롯되고/되거나 액세스 지점으로 향하는 신호를 다시 브로드캐스팅하는 릴레이 노드를 사용하는 것을 포함한다.
릴레이의 성공적인 구현에 있어 하나의 주요 장애물은 자기 간섭의 문제이며; 릴레이는 송신기와 수신기 사이의 혼선, 듀플렉서 누설, 또는 다른 원하지 않는 전자기 결합에 기인하는 문제를 겪을 수 있다. 현재 다수의 릴레이는 자기 간섭을 다루기 위해 주파수 또는 시간 분할 다중화 기법 또는 안테나 분리 기법을 사용한다. 이러한 기법들 각각은: 주파수 분할 다중화가 이중화 스펙트럼 사용을 필요로 하고, 시간 분할 다중화가 신호 용량을 반으로 줄이는 것을 필요로 하고, 안테나 분리가 주어진 공간 제약이 불가능하지 않다면, 흔히 고가인 상당한 결점을 갖는다. 전이중 릴레이는 이러한 결점들이 전혀 없이 자기 간섭을 다룰 수 있다. 따라서, 무선 통신 분야에서 새롭고 유용한 전이중 릴레이를 생성하는 것이 요구된다. 본 발명은 그러한 새롭고 유용한 전이중 릴레이를 제공한다.
전이중 릴레이를 제공하고자 한다.
제1 신호 경로를 통하여 수신되는 제1 디지털 송신 신호를 제1 아날로그 송신 신호로 전환하고, 상기 제1 아날로그 송신 신호를 상기 제1 신호 경로를 통하여 송신하는 릴레이의 제1 신호 경로에 결합되는 제1 송신기; 제1 아날로그 수신 신호를 상기 제1 신호 경로를 통하여 수신하고, 상기 제1 아날로그 수신 신호를 제1 디지털 수신 신호로 전환하는 상기 릴레이의 상기 제1 신호 경로에 결합되는 제1 수신기; 제2 신호 경로를 통하여 수신되는 제2 디지털 송신 신호를 제2 아날로그 송신 신호로 전환하고, 상기 제2 아날로그 송신 신호를 상기 제2 신호 경로를 통하여 송신하는 상기 릴레이의 제2 신호 경로에 결합되는 제2 송신기; 제2 아날로그 수신 신호를 상기 제2 신호 경로를 통하여 수신하고, 상기 제2 아날로그 수신 신호를 제2 디지털 수신 신호로 전환하는 상기 릴레이의 상기 제2 신호 경로에 결합되는 제2 수신기; 및 상기 제1 디지털 송신 신호 및 상기 제1 아날로그 송신 신호 중 하나 이상에 기반하여 제1 자기 간섭 제거 신호를 생성하고, 상기 제1 자기 간섭 제거 신호를 상기 제1 디지털 수신 신호 및 상기 제1 아날로그 수신 신호 중 하나 이상과 결합시키는 자기 간섭 제거기를 포함하는, 릴레이를 제공할 수 있다.
도 1는 바람직한 실시예의 시스템의 도면 표현이다.
도 2a, 도 2b 및 도 2c는 바람직한 실시예의 시스템의 안테나 결합들의 도면 표현들이다.
도 3은 바람직한 실시예의 시스템의 수신기의 개략 표현이다.
도 4는 바람직한 실시예의 시스템의 송신기의 개략 표현이다.
도 5는 바람직한 실시예의 시스템의 자기 간섭 제거기의 도면 표현이다.
도 6은 바람직한 실시예의 시스템의 자기 간섭 제거기의 도면 표현이다.
도 7a 및 도 7b는 바람직한 실시예의 시스템의 디지털 자기 간섭 제거기의 도면 표현들이다.
도 8은 바람직한 실시예의 시스템의 도면 표현이다.
도 9는 바람직한 실시예의 시스템의 도면 표현이다.
도 10a, 도 10b 및 도 10c는 바람직한 실시예의 시스템의 안테나 결합들의 도면 표현들이다.
도 11은 바람직한 실시예의 시스템의 도면 표현이다.
본 발명의 바람직한 실시예들의 이하의 설명은 본 발명을 이러한 바람직한 실시예들에 제한하도록 의도되지 않고, 오히려 당업자가 본 발명을 구성하고 이용하는 것을 가능하게 한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 릴레이(100)는 제1 수신기(110), 제1 송신기(120), 제2 수신기(115), 제2 송신기(125) 및 자기 간섭 제거기(130)를 포함한다. 릴레이(100)는 2개의 통신 시스템 사이에서 송신되고 수신되는 통신 신호들을 중계하는 기능을 한다. 신호들을 중계하는 것에 더하여, 릴레이(100)는 바람직하게는 송신된 신호와 수신된 신호 사이에서 자기 간섭을 제거한다. 릴레이(100)는 부가적으로 또는 대안적으로 릴레이(100)에 의해 수신되거나 송신되는 신호들을 스케일링하거나(예를 들어, 증폭하거나, 감쇠하거나), 편이하거나, 변경할 수 있다.
릴레이(100)는 바람직하게는 2개의 무선 통신 시스템(예를 들어, 휴대폰 기지국과 휴대폰, 또는 Wi-Fi™ 액세스 지점과 컴퓨터, 2개의 무선 라디오) 사이에서 양방향으로 이동하는 통신 신호들을 중계하는데 사용되지만, 부가적으로 또는 대안적으로 임의의 다른 적절한 유선 또는 무선 통신 시스템들 사이에서 통신 신호들을 중계하는데 사용될 수 있다. 바람직한 실시예의 변형에서, 릴레이(100)는 일방향 릴레이이고 제1 수신기(110), 제1 송신기(120) 및 자기 간섭 제거기(130)만을 포함한다.
릴레이(100)는 바람직하게는 디지털 및 아날로그 회로망 둘 다를 사용하여 구현된다. 디지털 회로망은 바람직하게는 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서, 주문형 반도체(ASIC), 필드 프로그램 가능 게이트 어레이(FPGA) 및/또는 임의의 적절한 프로세서(들) 또는 회로(들)을 사용하여 구현된다. 아날로그 회로망은 바람직하게는 아날로그 집적 회로들(ICs)을 사용하여 구현되지만 부가적으로 또는 대안적으로 개별 구성 요소(예를 들어, 커패시터, 저항기, 트랜지스터), 와이어, 송신 라인, 도파로, 디지털 구성 요소, 혼합 신호 구성 요소, 또는 임의의 다른 적절한 구성 요소들을 사용하여 구현될 수 있다. 릴레이(100)는 바람직하게는 구성 데이터를 저장하기 위해 메모리를 포함하지만, 부가적으로 또는 대안적으로 외부에 저장되는 구성 데이터를 사용하여 또는 임의의 적절한 방식으로 구성될 수 있다.
일 예시적 구현에서, 릴레이(100)는 셀룰러 중계기로서 사용된다. 릴레이(100)는 듀플렉서에 의해 릴레이(100)에 결합되는 제1 송신/수신 안테나를 사용하여 제1 통신 링크에 의해 셀 기지국에 연결되고, 듀플렉서에 의해 릴레이(100)에 결합되는 제2 송신/수신 안테나를 사용하여 제2 통신 링크에 의해 휴대폰에 연결된다. 휴대폰 및 셀 기지국은 본래 (전화기에서 기지국으로) 업링크 주파수로 그리고 (기지국에서 전화기로) 다운링크 주파수로 통신한다. 릴레이(100)는 업링크 주파수(기지국으로 중계하는 전화기) 및 다운링크 주파수(전화기로 중계하는 기지국) 둘 다에서 통신을 수신하고 재송신한다. 자기 간섭 제거기(130)는 제1 송신/수신 안테나 및 제2 송신 수신/안테나에 대한 전이중 작동을 가능하게 한다. 이는 자기 간섭을 피하기 위해 시간 분할 다중화 또는 안테나 격리 같은 기법들에 의존해야 하는 통상적 릴레이들과는 별개이다. 보다 상세하게는, 자기 간섭 제거기(130)는 안테나들이 서로로부터 격리되는 것, 부가 주파수들의 이용, 또는 시간 다중화의 이용을 필요로 하지 않고 릴레이(100)가 (기지국에서 릴레이로) 다운링크 통신들을 수신하고, (릴레이에서 전화기로) 다운링크 통신들을 재송신하고, (전화기에서 릴레이로) 업링크 통신들을 수신하고, (릴레이에서 기지국으로) 업링크 통신들을 재송신하는 것을 동시에 가능하게 할 수 있다. 따라서, 릴레이(100)는 초과 비용, 과잉 스펙트럼 사용 또는 상당히 감소된 데이터 용량 없이 네트워크 중계 능력을 제공할 수 있다.
제1 수신기(110)는 제1 통신 링크(예를 들어, 무선 채널, 동축 케이블)를 통해 제1 통신 시스템에 의해 송신되는 아날로그 수신 신호들을 수신하는 기능을 한다. 제1 수신기(110)는 바람직하게는 제1 송신기(120)에 의한 재송신 전에 처리하기 위해 아날로그 수신 신호들을 디지털 수신 신호들로 전환하지만, 부가적으로 또는 대안적으로 아날로그 수신 신호들을 전환하지 않을 수 있다(아날로그 수신 신호들을 전환 없이 직접 통과시킴).
제1 수신기(110)는 바람직하게는 라디오 주파수(RF) 수신기이지만, 부가적으로 또는 대안적으로 임의의 적절한 수신기일 수 있다.
제1 수신기(110)는 바람직하게는 도 2a에 도시된 바와 같이 듀플렉서 결합 RF 안테나에 의해 제1 통신 링크에 결합되지만, 부가적으로 또는 대안적으로 임의의 적절한 방식으로 제1 통신 링크에 결합될 수 있다. 대안적인 결합들의 일부 예들은 (도 2b에 도시된 바와 같이) 하나 이상의 전용 수신 안테나를 통한 결합을 포함한다. 다른 대안적인 결합에서, 제1 수신기(110)는 도 2c에 도시된 바와 같이 순환기 결합 RF 안테나에 의해 제1 통신 링크에 결합될 수 있다.
제1 수신기(110)는 바람직하게는 도 3에 도시된 바와 같이 아날로그 대 디지털 컨버터(ADC)(111) 및 주파수 다운컨버터(112)를 포함한다. 제1 수신기(110)는 부가적으로 또는 대안적으로 증폭기, 필터, 신호 프로세서 및/또는 임의의 다른 적절한 구성 요소들을 포함할 수 있다. 바람직한 실시예의 하나의 변형에서, 제1 수신기(110)는 아날로그 처리 회로망(예를 들어, 증폭기, 필터, 감쇠기, 지연기)만을 포함한다. 제1 수신기는 수신 신호를 스케일링하고/하거나, 편이하고/하거나, 변경하는 기능을 할 수 있다. 다운컨버터(112)는 아날로그 수신 신호를 RF (또는 임의의 다른 적절한 주파수)에서 기저 대역 아날로그 수신 신호로 하향 전환하는 기능을 하고, 아날로그 대 디지털 컨버터(ADC)(111)는 기저 대역 아날로그 수신 신호를 디지털 수신 신호로 전환하는 기능을 한다.
ADC(111)는 임의의 적절한 아날로그 대 디지털 컨버터; 예를 들어, 직접 전환 ADC, 플래시 ADC, 연속 근사 ADC, 램프(ramp) 비교 ADC, 윌킨슨 ADC, 적산 ADC, 델타 인코딩 ADC, 시간 인터리빙(interleaving)된 ADC 또는 임의의 다른 적절한 타입의 ADC일 수 있다.
주파수 다운컨버터(112)는 아날로그 수신 신호의 캐리어 주파수를 기저 대역으로 하향 전환하는 기능을 하여, 아날로그 수신 신호를 디지털 수신 신호로의 전환에 준비시킨다. 다운컨버터(112)는 바람직하게는 헤테로다인 방법들을 사용하여 신호 하향 전환을 달성하지만, 부가적으로 또는 대안적으로 임의의 적절한 상향 전환 방법들을 사용할 수 있다.
다운컨버터(112)는 바람직하게는 국부 발진기(LO), 혼합기 및 기저 대역 필터를 포함한다. 국부 발진기는 주파수 편이 신호를 혼합기에 제공하는 기능을 하며; 혼합기는 (통상적으로 2개의) 주파수 편이된 신호를 생성하기 위해 주파수 편이 신호 및 아날로그 수신 신호를 결합하며, 주파수 편이된 신호들 중 하나는 기저 대역 신호이고, 기저 대역 필터는 기저 대역 아날로그 수신 신호 이외의 신호들을 거부한다.
국부 발진기는 바람직하게는 디지털 광석 가변 주파수 발진기(VFO)이지만 부가적으로 또는 대안적으로 아날로그 VFO 또는 임의의 다른 적절한 타입의 발진기일 수 있다. 국부 발진기는 바람직하게는 조절 가능 발진 주파수를 갖지만 부가적으로 또는 대안적으로 정적 발진 주파수를 가질 수 있다.
혼합기는 바람직하게는 능동 혼합기이지만, 부가적으로 또는 대안적으로 수동 혼합기일 수 있다. 혼합기는 개별 구성 요소, 아날로그 IC, 디지털 IC 및/또는 임의의 다른 적절한 구성 요소들을 포함할 수 있다. 혼합기는 바람직하게는 2개 이상의 전기 입력 신호를 하나 이상의 합성 출력으로 결합하는 기능을 하며, 각각의 출력은 적어도 2개의 입력 신호의 일부 특성을 포함한다.
기저 대역 필터는 바람직하게는 조절 가능 저역 통과 주파수를 갖는 저역 통과 필터이다. 부가적으로 또는 대안적으로, 기저 대역 필터는 설정된 저역 통과 주파수를 갖는 저역 통과 필터 또는 임의의 다른 적절한 타입의 필터일 수 있다. 기저 대역 필터는 바람직하게는 수동 필터이지만, 부가적으로 또는 대안적으로 능동 필터일 수 있다. 기저 대역 필터는 바람직하게는 아날로그 회로 구성 요소들로 구현되지만, 부가적으로 또는 대안적으로 디지털 방식으로 구현될 수 있다.
제2 수신기(115)는 제2 통신 링크(예를 들어, 무선 채널, 동축 케이블)를 통해 제2 통신 시스템에 의해 송신되는 아날로그 수신 신호들을 수신하는 기능을 한다. 제2 수신기(115)는 바람직하게는 제2 송신기(125)에 의한 재송신 전에 처리하기 위해 아날로그 수신 신호들을 디지털 수신 신호들로 전환하지만, 부가적으로 또는 대안적으로 아날로그 수신 신호들을 전환하지 않을 수 있다(아날로그 수신 신호들을 전환 없이 직접 통과시킴).
제2 수신기(115)는 바람직하게는 도 3에 도시된 바와 같이 아날로그 대 디지털 컨버터(ADC)(116) 및 주파수 다운컨버터(117)를 포함한다. 제2 수신기(115)는 바람직하게는 제1 수신기(110)와 실질적으로 유사하지만, 부가적으로 또는 대안적으로 임의의 적절한 수신기일 수 있다.
제1 송신기(120)는 제1 수신기(110)에 의해 수신되는 신호들을 재송신하는 기능을 한다. 제1 송신기(120)는 바람직하게는 디지털 송신 신호들을 아날로그 송신 신호들로 전환하지만, 부가적으로 또는 대안적으로 제1 수신기(110)로부터의 아날로그 송신 신호들을 수신하고 재송신할 수 있으므로, 디지털 대 아날로그 전환을 피한다. 송신 신호들은 바람직하게는 제1 수신기(110)에 의한 (예를 들어, 아날로그 대 디지털 전환 또는 주파수 편이를 포함할 수 있는) 수신 신호들을 처리함으로써 형성되지만, 송신 신호들은 부가적으로 또는 대안적으로 릴레이(100)에 의해 송신되도록 의도되는 임의의 신호일 수 있다. 제1 송신기(120)는 바람직하게는 신호들을 제2 통신 링크를 통해 제2 통신 시스템으로 송신하며; 이러한 신호들은 바람직하게는 제1 통신 링크를 통해 릴레이(100)로 송신되는 제1 통신 시스템으로부터 재송신된 신호들이지만, 부가적으로 또는 대안적으로 임의의 적절한 신호들일 수 있다.
제1 송신기(120)는 바람직하게는 라디오 주파수(RF) 송신기이지만, 부가적으로 또는 대안적으로 임의의 적절한 송신기일 수 있다.
제1 송신기(120)는 바람직하게는 도 2a에 도시된 바와 같이 듀플렉서 결합 RF 안테나에 의해 제2 통신 링크에 결합되지만, 부가적으로 또는 대안적으로 임의의 적절한 방식으로 제2 통신 링크에 결합될 수 있다. 대안적인 결합들의 일부 예들은 (도 2b에 도시된 바와 같이) 하나 이상의 전용 송신 안테나를 통한 결합을 포함한다. 다른 대안적인 결합에서, 제1 송신기(120)는 도 2c에 도시된 바와 같이 듀플렉서 결합 RF 안테나에 의해 제2 통신 링크에 결합될 수 있다.
제1 송신기(120)는 바람직하게는 도 4에 도시된 바와 같이 디지털 대 아날로그 컨버터(DAC)(121) 및 주파수 업컨버터(122)를 포함한다. 제1 송신기(120)는 부가적으로 또는 대안적으로 증폭기, 필터, 신호 프로세서 및/또는 임의의 다른 적절한 구성 요소들을 포함할 수 있다. 제1 송신기(120)는 송신 신호를 스케일링하고/하거나, 편이하고/하거나, 변경하는 기능을 할 수 있다. 디지털 대 아날로그 컨버터(DAC)(121)는 디지털 송신 신호를 기저 대역 아날로그 송신 신호로 전환하는 기능을 하고, 업컨버터(122)는 기저 대역 아날로그 송신 신호를 기저 대역에서 RF (또는 임의의 다른 의도된 송신 주파수)로 상향 전환하는 기능을 한다.
DAC(121)는 임의의 적절한 디지털 대 아날로그 컨버터; 예를 들어, 펄스폭 변조기, 오버샘플링 DAC, 이진 가중 DAC, R-2R 래더(ladder) DAC, 순환 DAC, 온도계 코딩된 DAC 또는 하이브리드 DAC일 수 있다.
주파수 업컨버터(122)는 기저 대역 아날로그 송신 신호의 캐리어 주파수를 라디오 주파수로 상향 전환하는 기능을 하여, 기저 대역 아날로그 송신 신호를 통신 링크를 통한 송신에 준비시킨다. 업컨버터(122)는 바람직하게는 헤테로다인 방법들을 사용하여 신호 상향 전환을 달성하지만, 부가적으로 또는 대안적으로 임의의 적절한 상향 전환 방법들을 사용할 수 있다.
업컨버터(122)는 바람직하게는 국부 발진기(LO), 혼합기 및 RF 필터를 포함한다. 국부 발진기는 주파수 편이 신호를 혼합기에 제공하는 기능을 하며; 혼합기는 (통상적으로 2개의) 주파수 편이된 신호를 생성하기 위해 주파수 편이 신호 및 기저 대역 아날로그 송신 신호를 결합하며, 주파수 편이된 신호들 중 하나는 RF 아날로그 송신 신호이고, RF 필터는 RF 아날로그 송신 신호 이외의 신호들을 거부한다.
국부 발진기는 바람직하게는 디지털 광석 가변 주파수 발진기(VFO)이지만 부가적으로 또는 대안적으로 아날로그 VFO 또는 임의의 다른 적절한 타입의 발진기일 수 있다. 국부 발진기는 바람직하게는 조절 가능 발진 주파수를 갖지만 부가적으로 또는 대안적으로 정적 발진 주파수를 가질 수 있다.
혼합기는 바람직하게는 능동 혼합기이지만, 부가적으로 또는 대안적으로 수동 혼합기일 수 있다. 혼합기는 개별 구성 요소, 아날로그 IC, 디지털 IC 및/또는 임의의 다른 적절한 구성 요소들을 포함할 수 있다. 혼합기는 바람직하게는 2개 이상의 전기 입력 신호를 하나 이상의 합성 출력으로 결합하는 기능을 하며, 각각의 출력은 적어도 2개의 입력 신호의 일부 특성을 포함한다.
RF 필터는 바람직하게는 조절 가능 라디오 주파수 주변의 중심에 있는 대역 통과 필터이다. 부가적으로 또는 대안적으로, RF 필터는 설정된 라디오 주파수 주변의 중심에 있는 대역 통과 필터 또는 임의의 다른 적절한 타입의 필터일 수 있다. RF 필터는 바람직하게는 수동 필터이지만, 부가적으로 또는 대안적으로 능동 필터일 수 있다. RF 필터는 바람직하게는 아날로그 회로 구성 요소들로 구현되지만, 부가적으로 또는 대안적으로 디지털 방식으로 구현될 수 있다.
제2 송신기(125)는 제2 수신기(115)에 의해 수신되는 신호들을 재송신하는 기능을 한다. 제2 송신기(125)는 바람직하게는 디지털 송신 신호들을 아날로그 송신 신호들로 전환하지만, 부가적으로 또는 대안적으로 제2 수신기(115)로부터의 아날로그 신호들을 수신하고 재송신할 수 있으므로, 디지털 대 아날로그 전환을 피한다. 송신 신호들은 바람직하게는 제2 수신기(115)에 의한 (예를 들어, 아날로그 대 디지털 전환 또는 주파수 편이를 포함할 수 있는) 수신 신호들을 처리함으로써 형성되지만, 송신 신호들은 부가적으로 또는 대안적으로 릴레이(100)에 의해 송신되도록 의도되는 임의의 신호일 수 있다. 제2 송신기(125)는 바람직하게는 신호들을 제1 통신 링크를 통해 제1 통신 시스템으로 송신하며; 이러한 신호들은 바람직하게는 제2 통신 링크를 통해 릴레이(100)로 송신되는 제2 통신 시스템으로부터 재송신된 신호들이지만, 부가적으로 또는 대안적으로 임의의 적절한 신호들일 수 있다.
제2 송신기(125)는 바람직하게는 도 4에 도시된 바와 같이 디지털 대 아날로그 컨버터(DAC)(126) 및 주파수 업컨버터(127)를 포함한다. 제2 송신기(125)는 바람직하게는 제1 송신기(120)와 실질적으로 유사하지만, 부가적으로 또는 대안적으로 임의의 적절한 송신기일 수 있다.
자기 간섭 제거기(130)는 릴레이(100)의 수신 신호들에 존재하는 자기 간섭 성분들을 제거함으로써 릴레이(100)의 자기 간섭을 감소시키는 기능을 한다. 자기 간섭 제거기(130)는 바람직하게는 하나 이상의 아날로그 자기 간섭 제거기(131)를 포함하며; 자기 간섭 제거기(130)는 부가적으로 또는 대안적으로 도 5에 도시된 바와 같이 디지털 자기 간섭 제거기(132)를 포함할 수 있다.
아날로그 자기 간섭 제거기들(131)은 바람직하게는 아날로그 송신 신호를 샘플링하고 입력된 아날로그 송신 신호에 기반하여 아날로그 자기 간섭 제거 신호를 생성함으로써 자기 간섭을 감소시킨다. 아날로그 자기 간섭 제거 신호는 바람직하게는 아날로그 수신 신호가 수신기(예를 들어, 110 또는 115)에 의해 수신되기 전에, 아날로그 수신 신호와 결합되지만, 부가적으로 또는 대안적으로 임의의 적절한 위치 또는 시간에서 수신 신호와 결합될 수 있다.
아날로그 자기 간섭 제거기들(131)은 바람직하게는 도 5에 도시된 바와 같이 상응하는 방향 아날로그 송신 신호로부터 주어지는 아날로그 수신 신호에 대한 자기 간섭 제거 신호들을 생성한다(예를 들어, 재송신된 업링크 신호와 결합되는 자기 간섭 제거 신호는 바람직하게는 수신된 업링크 신호로부터 생성된다). 부가적으로 또는 대안적으로, 아날로그 자기 간섭 제거기들(131)은 임의의 다른 아날로그 송신 신호로부터 주어지는 아날로그 수신 신호에 대한 자기 간섭 제거 신호들을 생성할 수 있다.
예를 들어, 릴레이(100)가 양호하게 분리된 주파수들 상에서 양방향 통신(예를 들어, 업링크/다운링크)을 중계하는 상황들에서, 업링크 송신기에서 발생하는 다운링크 수신기의 자기 간섭 (또는 그 반대)는 무시해도 될 정도일 수 있지만; 업링크 및 다운링크 주파수들이 더 근접한 상황들에서, 자기 간섭은 채널들에 걸쳐 일어날 수 있다. 이러한 상황들에서, 도 6에 도시된 바와 같이 헤테로 채널뿐만 아니라 호모 채널 자기 간섭 제거를 갖는 것이 바람직할 수 있다.
아날로그 자기 간섭 제거기(131)는 바람직하게는 아날로그 송신 신호의 필터링되고/되거나, 스케일링되고/되거나, 지연된 버전들의 세트를 조합함으로써 아날로그 송신 신호를 아날로그 자기 간섭 제거 신호로 변환하는 아날로그 회로로 구현되지만, 부가적으로 또는 대안적으로 임의의 적절한 회로로서 구현될 수 있다. 예를 들어, 아날로그 자기 간섭 제거기(131)는 아날로그 송신 신호의 단일 버전 또는 카피만을 포함하는 변환을 수행할 수 있다. 변환된 신호(즉, 아날로그 자기 간섭 제거 신호)는 바람직하게는 통신 링크에의 릴레이(100)의 결합 지점(예를 들어, 수신 안테나)에서 수신되는 자기 간섭 성분의 적어도 일부를 나타낸다.
아날로그 자기 간섭 제거기(131)는 바람직하게는 아날로그 송신 신호의 변화들; 예를 들어, 송신기 온도, 주변 온도, 안테나 구성, 습도 및 송신기 전력에 더하여 자기 간섭 파라미터들을 변화시키는 것에 적응 가능하다. 아날로그 자기 간섭 제거기(131)의 적응은 바람직하게는 제어 회로 또는 제거기(131)에 포함되는 다른 제어 메커니즘에 의해 수행되지만, 부가적으로 또는 대안적으로 임의의 적절한 제어기에 의해 수행될 수 있다.
아날로그 자기 간섭 제거기(131)는 바람직하게는 짧은 구획 지향성 송신 라인 결합기에 의해 신호 경로들에 결합되지만, 부가적으로 또는 대안적으로 릴레이(100)의 신호 경로들을 아날로그 자기 간섭 제거기(131)에 결합하는데 적절한 임의의 전력 분할기, 전력 합성기, 지향성 결합기 또는 다른 타입의 신호 분할기들에 의해 결합될 수 있다.
디지털 자기 간섭 제거기(132)는 디지털 수신 신호들에 존재하는 자기 간섭 성분들을 제거함으로써 릴레이(100)의 자기 간섭을 감소시키는 기능을 한다. 디지털 자기 간섭 제거기(132)는 바람직하게는 선형 및 비선형 디지털 자기 간섭 제거 둘 다를 수행하지만, 대안적으로 2개 중 하나만을 수행할 수 있다.
디지털 자기 간섭 제거기(132)는 바람직하게는 하나 이상의 디지털 송신 신호를 샘플링하고 입력된 샘플링된 디지털 송신 신호들 (및 변환 구성)에 기반하여 하나 이상의 디지털 자기 간섭 제거 신호를 생성함으로써 디지털 자기 간섭을 감소시킨다. 디지털 자기 간섭 제거 신호들은 임의의 시간 또는 위치에서 상응하는 수신 신호들과 결합될 수 있다. 디지털 자기 간섭 제거기(132)는 바람직하게는 아날로그 자기 간섭 제거기들(131)에 의해 제거되지 않는 자기 간섭 신호 성분들을 제거한다.
디지털 자기 간섭 제거기(132)는 바람직하게는 릴레이(100)의 디지털 송신 신호들을 샘플링하고(부가적으로 또는 대안적으로, 제거기(132)는 아날로그 송신 신호들 또는 임의의 다른 적절한 송신 신호들을 샘플링할 수 있고) 하나 이상의 디지털 변환 구성에 기반하여 디지털 송신 신호들을 디지털 자기 간섭 제거 신호들로 변환한다. 디지털 변환 구성은 바람직하게는 디지털 자기 간섭 제거기(132)가 디지털 송신 신호를 디지털 자기 간섭 제거 신호로 어떻게 변환하는지를 지시하는 설정들(예를 들어, 송신 신호를 자기 간섭 신호로 변환하는데 사용되는 일반화된 메모리 다항식의 계수들)을 포함한다.
디지털 자기 간섭 제거기(132)는 바람직하게는 도 7a에 도시된 바와 같이 상응하는 방향 디지털 송신 신호로부터 주어지는 디지털 수신 신호에 대한 자기 간섭 제거 신호들을 생성한다(예를 들어, 재송신된 업링크 신호와 결합되는 자기 간섭 제거 신호는 바람직하게는 수신된 업링크 신호로부터 생성된다). 부가적으로 또는 대안적으로, 디지털 자기 간섭 제거기(132)는 (ADC들을 사용하여 전환되는 아날로그 송신 신호들을 포함하여) 임의의 다른 송신 신호 또는 송신 신호들의 조합으로부터 주어지는 디지털 수신 신호에 대한 자기 간섭 제거 신호들을 생성할 수 있다.
예를 들어, 릴레이(100)가 양호하게 분리된 주파수들 상에서 양방향 통신(예를 들어, 업링크/다운링크)을 중계하는 상황들에서, 업링크 송신기에서 발생하는 다운링크 수신기의 자기 간섭 (또는 그 반대)는 무시해도 될 정도일 수 있지만; 업링크 및 다운링크 주파수들이 더 근접한 상황들에서, 자기 간섭은 채널들에 걸쳐 일어날 수 있다. 이러한 상황들에서, 도 7b에 도시된 바와 같이 헤테로 채널뿐만 아니라 호모 채널 자기 간섭 제거를 갖는 것이 바람직할 수 있다.
디지털 자기 간섭 제거기(132)에 의해 생성되는 각각의 자기 간섭 제거 신호는 바람직하게는 구성 변환(예를 들어, 도 7a 및 7b의 t1, t2, t3 및 t4)과 연관되며; 부가적으로 또는 대안적으로, 구성 변환들은 임의의 적절한 방식으로 디지털 자기 간섭 제거 신호들과 연관될 수 있다.
바람직한 실시예들의 위의 설명에서, 릴레이(100)가 수신 신호들을 처리함으로써(예를 들어, 위상 편이하는 것, 증폭하는 것, 감쇠하는 것, 주파수 편이하는 것 등에 의해) 송신 신호들을 형성할 수 있는 것으로 언급된다. 바람직한 실시예의 변형에서, 처리는 도 8에 도시된 바와 같이 송신기들과 수신기들 사이에 위치되는 릴레이 베이스들(140)에 의해 수행될 수 있다. 릴레이 베이스(140)는 층 1(L1) 릴레이, 층 2(L2) 릴레이, 층 3(L3) 릴레이 또는 임의의 다른 적절한 릴레이일 수 있다. 릴레이 베이스들(140)은 바람직하게는 신호들을 재송신에 준비시키는 기능을 한다; 예를 들어, 릴레이 베이스(140)는 송신 효율을 증가시키기 위해 재송신하기 전에 정보를 재조직화할 수 있다. 다른 예로서, 릴레이 베이스(140)는 신호를 특정 송신 윈도우와 시간을 맞추기 위해 재송신 전에 신호를 지연시킬 수 있다.
위의 예들이 단일 입력/단일 출력(SISO) 릴레이들에 관한 것이지만, 릴레이(100)가 도 9에 도시된 바와 같이 다중 입력/다중 출력(MIMO) 통신들에 사용될 수도 있다는 점이 이해된다. MIMO 기술은 부가 대역폭 또는 증가된 송신기 전력에 대한 필요 없이 증가된 데이터 처리량 및 링크 범위를 제공할 수 있다.
도 9에 도시된 바와 같은 예시적 릴레이(100)는 2x2 MIMO 시스템을 나타내지만, 릴레이(100)가 부가적으로 또는 대안적으로 임의의 적절한 수의 송신 및 수신 신호를 활용할 수 있다는 점이 이해된다. 각각의 신호 경로는 별도의 안테나들을 가질 수 있으며; 대안적으로, 신호 경로들은 듀플렉서 또는 다른 결합기를 통하여 안테나들을 공유할 수 있다. 일 예에서, 2x2 MIMO 릴레이의 각각의 신호 경로는 도 10a에 도시된 바와 같이 4개의 안테나: TX1 안테나, TX2 안테나, RX1 안테나 및 RX2 안테나를 갖는다. 다른 예에서, 2x2 MIMO 시스템의 각각의 신호 경로는 도 10b에 도시된 바와 같이 2개의 안테나: (순환기를 통하여 TX1 및 RX1 신호 경로들 둘 다에 결합되는) TX1/RX1 안테나 및 (순환기를 통하여 TX2 및 RX2 신호 경로들 둘 다에 결합되는) TX2/RX2 안테나를 갖는다. 제3 예에서, 2x2 MIMO 시스템의 각각의 신호 경로는 도 10c에 도시된 바와 같이 다시 4개의 안테나와 연관되지만, 릴레이(100)는 총 4개의 안테나만을 가지며; 듀플렉서는 각각의 안테나를 (TX 및 RX 신호들은 상이한 신호 경로들로부터인) TX 및 RX 신호 둘 다에 결합시키는데 사용된다.
도 10a 및 10b에 도시된 바와 같이, 제1 및 제2 송신기들(120 및 125)은 바람직하게는 다수의 입력 및 출력을 갖는 구현들이다. 특히, 각각의 송신기는 바람직하게는 각각의 송신 신호 경로에 대해 DAC 및 주파수 업컨버터를 포함하며; 부가적으로 또는 대안적으로, 송신 신호 경로들은 DAC들 및/또는 주파수 업컨버터들을 공유할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 각각의 송신기는 임의의 적절한 MIMO 송신기일 수 있으며; 예를 들어, 송신기들은 (단일 디지털 신호를 다수의 MIMO 아날로그 신호로 처리하는데 사용될 수 있는) 회로망을 분할하거나 처리하는 MIMO 신호를 포함할 수 있다.
제1 및 제2 수신기들(110 및 115)은 바람직하게는 다수의 입력 및 출력을 갖는 구현들이다. 특히, 각각의 수신기는 바람직하게는 각각의 수신 신호 경로에 대해 ADC 및 주파수 다운컨버터를 포함하며; 부가적으로 또는 대안적으로, 수신 신호 경로들은 ADC들 및/또는 주파수 다운컨버터들을 공유할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 수신기들은 임의의 적절한 MIMO 수신기일 수 있으며; 예를 들어, 수신기들은 (다수의 MIMO 아날로그 신호를 단일 디지털 신호로 처리하는데 사용될 수 있는) 회로망을 분할하거나 처리하는 MIMO 신호를 포함할 수 있다.
MIMO 작동 환경들(즉, 다수의 송신 및/또는 수신 신호)을 위해 설계되는 릴레이(100)의 일 실시예에서, 릴레이(100)는 바람직하게는 도 9에 도시된 바와 같이 각각의 쌍의 수신/송신 신호들에 대해 아날로그 자기 간섭 제거기들(131)을 포함한다. MIMO 작동 환경들에서, 자기 간섭은 MIMO 작동 환경들에 더하여 통신 스트림들에 걸쳐 발생할 수 있다; 예를 들어, TX1 신호는 RX1 및 RX2 신호들의 둘 다에서 간섭을 야기할 수 있다. 결과적으로, 릴레이(100)는 부가적으로 또는 대안적으로 도 11에 도시된 바와 같이 통신 스트림들에 걸친 자기 간섭 제거를 위한 아날로그 자기 간섭 제거기들(131)을 포함할 수 있다. 교차 스트림 제거는 부가적으로 또는 대안적으로 (도 6에 도시된 바와 같은) 교차 지향성 제거와 결합될 수 있다.
MIMO 작동 환경들(즉, 다수의 송신 및/또는 수신 신호들)을 위해 설계되는 릴레이(100)의 일 실시예에서, 디지털 자기 간섭 제거기(132)는 각각의 MIMO 디지털 수신 신호 상에서 디지털 자기 간섭 제거를 수행할 수 있지만, 부가적으로 또는 대안적으로 (MIMO 디지털 수신 신호들의 조합에 기인하는) 조합된 디지털 수신 신호 상에서 디지털 자기 간섭 제거를 수행할 수 있다. 디지털 자기 간섭 제거기(132)가 다수의 MIMO 디지털 수신 신호에 대한 자기 간섭 제거를 수행하면, 제거는 아날로그 자기 간섭 제거기(131)에서의 부문에 설명한 것들과 마찬가지로 각각의 TX/RX 페어링을 위해 수행될 수 있다.
당업자가 앞선 상세한 설명 및 도면들과 청구항들로부터 인지할 것인 바와 같이, 변경들 및 변화들이 이하의 청구항들에서 한정되는 본 발명의 범위로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명의 바람직한 실시예들에 행해질 수 있다.

Claims (18)

  1. 제1 신호 경로를 통하여 수신되는 제1 디지털 송신 신호를 제1 아날로그 송신 신호로 전환하고, 상기 제1 아날로그 송신 신호를 상기 제1 신호 경로를 통하여 송신하는 릴레이의 제1 신호 경로에 결합되는 제1 송신기;
    제1 아날로그 수신 신호를 상기 제1 신호 경로를 통하여 수신하고, 상기 제1 아날로그 수신 신호를 제1 디지털 수신 신호로 전환하는 상기 릴레이의 상기 제1 신호 경로에 결합되는 제1 수신기;
    제2 신호 경로를 통하여 수신되는 제2 디지털 송신 신호를 제2 아날로그 송신 신호로 전환하고, 상기 제2 아날로그 송신 신호를 상기 제2 신호 경로를 통하여 송신하는 상기 릴레이의 제2 신호 경로에 결합되는 제2 송신기;
    제2 아날로그 수신 신호를 상기 제2 신호 경로를 통하여 수신하고, 상기 제2 아날로그 수신 신호를 제2 디지털 수신 신호로 전환하는 상기 릴레이의 상기 제2 신호 경로에 결합되는 제2 수신기; 및
    상기 제1 디지털 송신 신호 및 상기 제1 아날로그 송신 신호 중 하나 이상에 기반하여 제1 자기 간섭 제거 신호를 생성하고, 상기 제1 자기 간섭 제거 신호를 상기 제1 디지털 수신 신호 및 상기 제1 아날로그 수신 신호 중 하나 이상과 결합시키는 자기 간섭 제거기를 포함하는, 릴레이.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 디지털 송신 신호는 상기 제1 디지털 수신 신호와 실질적으로 유사하며; 상기 제2 디지털 송신 신호는 상기 제2 디지털 수신 신호와 실질적으로 유사한, 릴레이.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 자기 간섭 제거기는 상기 제2 디지털 송신 신호 및 상기 제2 아날로그 송신 신호 중 하나 이상에 기반하여 제2 자기 간섭 제거 신호를 추가로 생성하고, 상기 제2 자기 간섭 제거 신호를 상기 제2 디지털 수신 신호 및 상기 제2 아날로그 수신 신호 중 하나 이상과 결합시키는, 릴레이.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 자기 간섭 제거기는 제1 및 제2 아날로그 자기 간섭 제거기들을 포함하며; 상기 제1 아날로그 자기 간섭 제거기는 상기 제1 아날로그 송신 신호에 기반하여 상기 제1 자기 간섭 제거 신호를 생성하며; 상기 제1 자기 간섭 제거 신호는 상기 제1 아날로그 수신 신호와 결합되는, 릴레이.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제2 아날로그 자기 간섭 제거기는 상기 제2 아날로그 송신 신호에 기반하여 상기 제2 자기 간섭 제거 신호를 생성하며; 상기 제2 자기 간섭 제거 신호는 상기 제2 아날로그 수신 신호와 결합되는, 릴레이.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제1 아날로그 송신 신호에 기반하여 제3 자기 간섭 제거 신호를 생성하는 제3 아날로그 자기 간섭 제거기를 더 포함하며; 상기 제3 자기 간섭 제거 신호는 상기 제2 아날로그 수신 신호와 결합되는, 릴레이.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제2 아날로그 송신 신호에 기반하여 제4 자기 간섭 제거 신호를 생성하는 제4 아날로그 자기 간섭 제거기를 더 포함하며; 상기 제4 자기 간섭 제거 신호는 상기 제1 아날로그 수신 신호와 결합되는, 릴레이.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제1, 제2, 제3 및 제4 아날로그 자기 간섭 제거기들은 아날로그 송신 신호들의 필터링되고, 스케일링되고, 지연된 버전들을 결합시킴으로써 자기 간섭 제거 신호들을 생성하는, 릴레이.
  9. 제3항에 있어서,
    상기 자기 간섭 제거기는 디지털 자기 간섭 제거기를 포함하며; 상기 디지털 자기 간섭 제거기는 상기 제1 디지털 송신 신호에 기반하여 상기 제1 자기 간섭 제거 신호를 생성하며; 상기 제1 자기 간섭 제거 신호는 상기 제1 디지털 수신 신호와 결합되는, 릴레이.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 디지털 자기 간섭 제거기는 상기 제2 디지털 송신 신호에 기반하여 상기 제2 자기 간섭 제거 신호를 생성하며; 상기 제2 자기 간섭 제거 신호는 상기 제2 디지털 수신 신호와 결합되는, 릴레이.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1 자기 간섭 제거 신호는 상기 제1 및 제2 디지털 송신 신호들 둘 다에 기반하여 생성되며; 상기 제2 자기 간섭 제거 신호는 상기 제1 및 제2 디지털 송신 신호들 둘 다에 기반하여 생성되는, 릴레이.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 디지털 자기 간섭 제거기는 디지털 변환 구성에 따라 상기 제1 및 제2 자기 간섭 제거 신호들을 생성하는, 릴레이.
  13. 제3항에 있어서,
    상기 자기 간섭 제거기는 제1 및 제2 아날로그 자기 간섭 제거기들 및 디지털 자기 간섭 제거기를 포함하며; 상기 제1 자기 간섭 제거 신호는 상기 제1 아날로그 송신 신호에 기반하여 상기 제1 아날로그 자기 간섭 제거기에 의해 생성되고 상기 제1 아날로그 수신 신호와 결합되며; 상기 제2 자기 간섭 제거 신호는 상기 제2 아날로그 송신 신호에 기반하여 상기 제2 아날로그 자기 간섭 제거기에 의해 생성되고 상기 제2 아날로그 수신 신호와 결합되며; 상기 디지털 자기 간섭 제거기는 상기 제1 및 제2 디지털 송신 신호들에 기반하여 제3 및 제4 자기 간섭 제거 신호들을 생성하고 상기 제3 자기 간섭 제거 신호를 상기 제1 디지털 수신 신호와 그리고 상기 제4 자기 간섭 제거 신호를 상기 제2 디지털 수신 신호와 결합시키는, 릴레이.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 디지털 자기 간섭 제거기는 디지털 변환 구성에 따라 상기 제3 및 제4 자기 간섭 제거 신호들을 생성하는, 릴레이.
  15. 제1 및 제2 신호 경로들을 통하여 수신되는 제1 및 제2 디지털 송신 신호들을 제1 및 제2 아날로그 송신 신호들로 전환하고, 상기 제1 및 제2 아날로그 송신 신호들을 상기 제1 및 제2 신호 경로들을 통하여 송신하는 릴레이의 제1 및 제2 신호 경로들에 결합되는 제1 송신기;
    제1 및 제2 아날로그 수신 신호들을 상기 제1 및 제2 신호 경로들을 통하여 수신하고, 상기 제1 및 제2 아날로그 수신 신호들을 제1 및 제2 디지털 수신 신호들로 전환하는 상기 릴레이의 상기 제1 및 제2 신호 경로에 결합되는 제1 수신기;
    제3 및 제4 신호 경로들을 통하여 수신되는 제3 및 제4 디지털 송신 신호들을 제3 및 제4 아날로그 송신 신호들로 전환하고, 상기 제3 및 제4 아날로그 송신 신호들을 상기 제3 및 제4 신호 경로들을 통하여 송신하는 상기 릴레이의 제3 및 제4 신호 경로들에 결합되는 제2 송신기;
    제3 및 제4 아날로그 수신 신호들을 상기 제3 및 제4 신호 경로들을 통하여 수신하고, 상기 제3 및 제4 아날로그 수신 신호들을 제3 및 제4 디지털 수신 신호들로 전환하는 상기 릴레이의 상기 제3 및 제4 신호 경로에 결합되는 제2 수신기;
    상기 제1 아날로그 송신 신호에 기반하여 제1 자기 간섭 제거 신호를 생성하고 상기 제1 자기 간섭 신호를 상기 제1 아날로그 수신 신호와 결합시키는 제1 아날로그 자기 간섭 제거기;
    상기 제2 아날로그 송신 신호에 기반하여 제2 자기 간섭 제거 신호를 생성하고 상기 제2 자기 간섭 신호를 상기 제2 아날로그 수신 신호와 결합시키는 제2 아날로그 자기 간섭 제거기;
    상기 제3 아날로그 송신 신호에 기반하여 제3 자기 간섭 제거 신호를 생성하고 상기 제3 자기 간섭 신호를 상기 제3 아날로그 수신 신호와 결합시키는 제3 아날로그 자기 간섭 제거기; 및
    상기 제4 아날로그 송신 신호에 기반하여 제4 자기 간섭 제거 신호를 생성하고 상기 제4 자기 간섭 신호를 상기 제4 아날로그 수신 신호와 결합시키는 제4 아날로그 자기 간섭 제거기를 포함하는, MIMO 릴레이.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 제1 아날로그 송신 신호로부터 제5 자기 간섭 제거 신호를 생성하고 상기 제5 자기 간섭 제거 신호를 상기 제2 아날로그 수신 신호와 결합시키는 제5 아날로그 자기 간섭 제거기를 더 포함하며; 상기 제2 아날로그 송신 신호로부터 제6 자기 간섭 제거 신호를 생성하고 상기 제6 자기 간섭 제거 신호를 상기 제1 아날로그 수신 신호와 결합시키는 제6 아날로그 자기 간섭 제거기를 더 포함하는, 릴레이.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 제1 아날로그 송신 신호로부터 제5 자기 간섭 제거 신호를 생성하고 상기 제5 자기 간섭 제거 신호를 상기 제3 아날로그 수신 신호와 결합시키는 제5 아날로그 자기 간섭 제거기를 더 포함하며; 상기 제2 아날로그 송신 신호로부터 제6 자기 간섭 제거 신호를 생성하고 상기 제6 자기 간섭 제거 신호를 상기 제4 아날로그 수신 신호와 결합시키는 제6 아날로그 자기 간섭 제거기를 더 포함하는, 릴레이.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 제1 아날로그 송신 신호로부터 제7 자기 간섭 제거 신호를 생성하고 상기 제7 자기 간섭 제거 신호를 상기 제4 아날로그 수신 신호와 결합시키는 제7 아날로그 자기 간섭 제거기를 더 포함하며; 상기 제2 아날로그 송신 신호로부터 제8 자기 간섭 제거 신호를 생성하고 상기 제8 자기 간섭 제거 신호를 상기 제3 아날로그 수신 신호와 결합시키는 제8 아날로그 자기 간섭 제거기를 더 포함하는, 릴레이.
KR1020167007587A 2013-08-29 2014-08-29 전이중 릴레이 KR102200942B1 (ko)

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 (2)

Publication Number Publication Date
KR20160078330A true KR20160078330A (ko) 2016-07-04
KR102200942B1 KR102200942B1 (ko) 2021-01-11

Family

ID=52583149

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020167007587A KR102200942B1 (ko) 2013-08-29 2014-08-29 전이중 릴레이

Country Status (6)

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

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20180119141A (ko) * 2017-04-24 2018-11-01 한국전자통신연구원 센싱 및 통신 겸용 무선 송수신 방법 및 장치
WO2020096367A1 (ko) * 2018-11-07 2020-05-14 주식회사 랜컴테크놀로지 반이중 무선 중계 장치 및 방법

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
US8045660B1 (en) 2007-05-23 2011-10-25 Hypres, Inc. Wideband digital spectrometer
US9572038B2 (en) 2012-05-13 2017-02-14 Amir Keyvan Khandani Full duplex wireless transmission with channel phase-based encryption
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
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
US10177836B2 (en) 2013-08-29 2019-01-08 Kumu Networks, Inc. Radio frequency self-interference-cancelled full-duplex relays
US9413516B2 (en) 2013-11-30 2016-08-09 Amir Keyvan Khandani Wireless full-duplex system and method with self-interference sampling
US9236996B2 (en) 2013-11-30 2016-01-12 Amir Keyvan Khandani Wireless full-duplex system and method using sideband test signals
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***、全双工无线收发机
EP3866423A1 (en) 2014-08-15 2021-08-18 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
US10110306B2 (en) 2015-12-13 2018-10-23 GenXComm, Inc. Interference cancellation methods and apparatus
US10778295B2 (en) 2016-05-02 2020-09-15 Amir Keyvan Khandani Instantaneous beamforming exploiting user physical signatures
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
US11234246B2 (en) * 2017-06-26 2022-01-25 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Wireless communication method and device
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
US11212089B2 (en) 2017-10-04 2021-12-28 Amir Keyvan Khandani Methods for secure data storage
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
US11923952B2 (en) 2018-12-10 2024-03-05 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
EP3863191A1 (en) * 2020-02-04 2021-08-11 Nokia Solutions and Networks Oy Communication system
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
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
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***信道估计方法和装置
CN114070420B (zh) * 2020-07-31 2023-04-07 华为技术有限公司 抗干扰电子设备及抗干扰方法
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
US12001065B1 (en) 2020-11-12 2024-06-04 ORCA Computing Limited Photonics package with tunable liquid crystal lens
CN113437992A (zh) * 2021-06-30 2021-09-24 展讯通信(上海)有限公司 射频收发电路
WO2023075850A1 (en) 2021-10-25 2023-05-04 GenXComm, Inc. Hybrid photonic integrated circuits for ultra-low phase noise signal generators

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007180597A (ja) * 2004-09-01 2007-07-12 Nokia Corp 中継器及び中継方法
JP2010103719A (ja) * 2008-10-23 2010-05-06 Fujitsu Ltd 無線中継装置
US20130102254A1 (en) * 2010-05-27 2013-04-25 Ubiquam Ltd. Method and system of interference cancelation in collocated transceivers configurations

Family Cites Families (177)

* 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
EP0702863B1 (en) 1994-02-17 2004-10-20 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling encoding rate in a communication system
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
DE69635256T2 (de) 1995-07-19 2006-07-06 Sharp K.K. Adaptive, entscheidungsrückgekoppelte Entzerrung für Kommunikationssysteme
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 ***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
US6567649B2 (en) 2000-08-22 2003-05-20 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
US7177341B2 (en) 2000-10-10 2007-02-13 Freescale Semiconductor, 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
JP2002271241A (ja) * 2001-03-06 2002-09-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 中継装置
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
EP1418680A4 (en) 2001-08-10 2005-04-06 Hitachi Metals Ltd DERIVATION FILTER, MUTIBAND ANTENNA SWITCHING CIRCUIT, LAMINATED MODULE COMPOSITE ELEMENT, AND COMMUNICATION DEVICE USING SAME
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
CA2527146A1 (en) 2003-05-27 2004-12-29 Interdigital Technology Corporation Multi-mode radio with interference cancellation circuit
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
WO2006026565A2 (en) 2004-08-27 2006-03-09 Conexant Systems, Inc. Systems and methods for calibrating transmission of an antenna array
WO2006044607A1 (en) 2004-10-13 2006-04-27 Analog Devices, Inc. Filters for communication systems
WO2007078282A2 (en) 2004-12-23 2007-07-12 Radix Technologies Wideband interference cancellation using dsp algorithms
EP1847081B1 (en) 2005-02-07 2014-12-24 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
KR101365826B1 (ko) 2006-10-17 2014-02-21 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 송신기 발생 잡음을 제거하기 위한 하이브리드 적응성 간섭 상쇄기를 갖는 트랜시버
WO2008056236A2 (en) 2006-11-06 2008-05-15 Nokia Corporation Analog signal path modeling for self-interference cancellation
JP5313152B2 (ja) 2006-11-07 2013-10-09 クゥアルコム・インコーポレイテッド Mbsfnインアクティブ領域におけるブロードキャスト送信の強化のための方法および装置
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
DE602007000566D1 (de) 2007-02-14 2009-04-02 Ntt Docomo Inc Empfängergerät zur Erfassung von Schmalbandinterferenz in einem Mehrträgerempfangssignal
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
WO2009082311A1 (en) 2007-12-21 2009-07-02 Telefonaktiebolaget L M 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
US20110026509A1 (en) 2008-04-25 2011-02-03 Akio Tanaka Wireless communication apparatus
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
US8385855B2 (en) 2008-11-07 2013-02-26 Viasat, Inc. Dual conversion transmitter with single local oscillator
EP2345177B1 (en) * 2008-11-14 2012-09-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Method and arrangement in a communication system
BRPI0922765A2 (pt) 2008-12-01 2016-01-05 Nortel Networks Ltd filtro ágil de frequência com o uso de um filtro digital e filtragem de bloqueio de banda
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
JP5177589B2 (ja) 2008-12-26 2013-04-03 太陽誘電株式会社 分波器および電子装置
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
US8521090B2 (en) 2010-01-08 2013-08-27 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
CN102823142B (zh) 2010-03-23 2014-09-17 瑞典爱立信有限公司 用于减少干扰的电路和方法
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
WO2011143092A1 (en) 2010-05-11 2011-11-17 Shell Oil Company 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
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
EP2649614B1 (en) 2010-12-09 2015-11-04 Dolby International AB Psychoacoustic filter design for rational resamplers
US8837332B2 (en) 2010-12-13 2014-09-16 Nec Laboratories America, Inc. Method for a canceling self interference signal using passive noise cancellation for full-duplex simultaneous (in time) and overlapping (in space) wireless transmission and reception on the same frequency band
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
CN102694562B (zh) * 2011-05-17 2014-08-20 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
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
WO2013074890A1 (en) 2011-11-17 2013-05-23 Analog Devices, Inc. System linearization
US8576752B2 (en) 2011-12-14 2013-11-05 Redline Communications, Inc. Single channel full duplex wireless communication
US9537543B2 (en) * 2011-12-20 2017-01-03 Intel Corporation Techniques to simultaneously transmit and receive over the same radiofrequency carrier
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
WO2013120087A1 (en) 2012-02-09 2013-08-15 The Regents Of 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
WO2013154584A1 (en) 2012-04-13 2013-10-17 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
US9572038B2 (en) 2012-05-13 2017-02-14 Amir Keyvan Khandani 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
CN104521148B (zh) 2012-06-08 2016-08-24 利兰斯坦福青年大学托管委员会 使用多个衰减延时消除干扰的***和方法
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
WO2014093916A1 (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
US9813223B2 (en) 2013-04-17 2017-11-07 Intel Corporation Non-linear modeling of a physical system using direct optimization of look-up table values
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
US10177836B2 (en) 2013-08-29 2019-01-08 Kumu Networks, Inc. Radio frequency self-interference-cancelled 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
US9413516B2 (en) 2013-11-30 2016-08-09 Amir Keyvan Khandani Wireless full-duplex system and method with self-interference sampling
US9236996B2 (en) 2013-11-30 2016-01-12 Amir Keyvan Khandani Wireless full-duplex system and method using sideband test signals
US9077421B1 (en) 2013-12-12 2015-07-07 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 (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007180597A (ja) * 2004-09-01 2007-07-12 Nokia Corp 中継器及び中継方法
JP2010103719A (ja) * 2008-10-23 2010-05-06 Fujitsu Ltd 無線中継装置
US20130102254A1 (en) * 2010-05-27 2013-04-25 Ubiquam Ltd. Method and system of interference cancelation in collocated transceivers configurations

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20180119141A (ko) * 2017-04-24 2018-11-01 한국전자통신연구원 센싱 및 통신 겸용 무선 송수신 방법 및 장치
WO2020096367A1 (ko) * 2018-11-07 2020-05-14 주식회사 랜컴테크놀로지 반이중 무선 중계 장치 및 방법

Also Published As

Publication number Publication date
EP3039798A1 (en) 2016-07-06
US20150063176A1 (en) 2015-03-05
US10979131B2 (en) 2021-04-13
JP6183939B2 (ja) 2017-08-23
WO2015031830A1 (en) 2015-03-05
US20190097716A1 (en) 2019-03-28
JP2016529837A (ja) 2016-09-23
US10177836B2 (en) 2019-01-08
KR102200942B1 (ko) 2021-01-11
CN105493416A (zh) 2016-04-13
EP3039798A4 (en) 2017-05-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10979131B2 (en) Self-interference-cancelled full-duplex relays
US20230246703A1 (en) Optically enhanced self-interference cancellation
US11736140B2 (en) Mixed signal low noise interference cancellation
CN112956141B (zh) 具有用于共存管理的离散时间消除的射频通信***
CN112956140B (zh) 具有基于数字观察数据的共存管理的射频通信***
US11736141B2 (en) Discrete time cancellation for providing coexistence in radio frequency applications
US11784419B2 (en) Antenna-plexer for interference cancellation
CN112868192B (zh) 具有共存管理的射频通信***
KR20110104510A (ko) 디지털 필터와 대역 저지 필터링을 이용한 주파수 가변 필터
US9100082B2 (en) Radio communication system and a repeater
Debaillie et al. In-band full-duplex transceiver technology for 5G mobile networks
CN111527706A (zh) 具有共用天线的智能运输***(its)无线电台在同一频率带中的同时操作
US10790563B1 (en) Reconfigurable phase-shifting networks
JP2008205564A (ja) 無線中継方法及び無線装置並びに無線中継システム

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant