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文檔簡介
1、當前寬帶無線通信技術日新月異,有限的頻譜資源成為制約其發(fā)展的瓶頸。正交頻分復用(OFDM)、寬帶碼分多址(WCDMA)等傳輸技術以及正交幅度調(diào)制(QAM)、正交相移鍵控(QPSK)等調(diào)制方式被廣泛采用,這些技術所采用的高峰均功率比信號通過射頻功率放大器時會產(chǎn)生嚴重的帶內(nèi)失真和帶外頻譜再生,從而增大誤碼率,影響通信質(zhì)量。因此,射頻功率放大器在輸出高功率電平的同時具有高的線性度才能滿足現(xiàn)代無線通信的需求。
功放線性化技術是在不影響
2、信息準確傳輸?shù)那疤嵯绿岣吖Ψ殴ぷ餍实挠行Х椒ㄖ?。預失真技術因其結構簡單、穩(wěn)定,效率高等優(yōu)點成為最具發(fā)展前景的線性化技術。
本文對功放測量與建模、預失真結構設計以及自適應算法等進行了系統(tǒng)的研究,設計并實現(xiàn)了一種用于寬帶射頻功放的自適應預失真器。本文主要研究工作和貢獻是:
1.設計了一種功放特性測量平臺,使用該平臺測量了寬帶功放的非線性特性。重點研究了功率放大器的記憶多項式模型及參數(shù)辨識方法,基于測量結果對功放進行行
3、為建模并仿真驗證了模型的準確性。
2.討論了查找表、多項式等預失真方法,研究了LMS和RLS等自適應算法,比較了正交多項式和一般多項式的區(qū)別,在此基礎上設計了基于正交多項式和LMS算法的自適應預失真器,并進行了MATLAB仿真驗證。
3.將預失真器設計轉化為硬件實現(xiàn),給出了誤差信號產(chǎn)生器、多項式發(fā)生器及記憶單元和射頻信號處理等關鍵模塊的詳細介紹,數(shù)字部分的功能使用FPGA和DSP平臺實現(xiàn)。
4.對預失真器進
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