TA的每日心情 | 怒 2019-11-26 15:20 |
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摘要! E" y! X4 |/ S# o3 r) f* N/ `9 V) ?; h
随着无线通信技术的不断发展和社会需求的日益增长,对通信系统的传输质
9 |6 s6 d2 t7 B {1 F* N量和容量的要求也越来越大。现代通信系统为了追求更高的数据速率和频谱效
6 j/ N7 }, r6 x+ c, O. \- `率,更趋向于采用非恒定包络的调制方式,而非恒定包络调制方式对功率放大器
4 M+ B7 i5 S* t$ y的非线性非常敏感,加上现代通信系统对功率放大器的效率提出了更高的要求,
/ s. D' c8 O, o k+ P5 S以及功率放大器本身有限的线性度,这就使功率放大器线性化技术成为无线通信
3 u, V' @8 J9 P$ w系统的关键技术之一。.
& l1 p; i; ~. N! r# I本文对功率放大器的线性化技术进行了系统的研究。首先,介绍功率放大器
! t% X# x% A! r4 C/ a& j1 J, A( {& @7 s的非线性特性、记忆效应产生原理和常见的各种线性化技术,重点研究了目前流,; I% h- h9 {; m J
行的自适应数字预失真技术原理。其次,介绍了功率放大器的无记忆模型和有记
3 Q9 A& k' P: C9 Q4 w忆模型,以及两种实用的预失真实现方法一查 表法和多项式法,在此基础上重
J% F: k5 W4 |4 y+ p点研究了基于QRD_ RLS自适应算法的记忆多项式法预失真技术,对该算法进行了
4 j+ _: k$ Y& R. x! b2 p( ^Matlab仿真分析,为后面的PPGA实现奠定基础。最后,确定了数字预失真实现
! \6 P, z/ m3 i的架构,介绍了与QRD_ RLS算法实现相关的CORDIC技术、复数Givens旋转及+ A x" U D$ r& t8 }2 N+ M5 B7 j
Systolic阵等原理,详细阐述了基于CORDIC技术的复数QRD RLS算法的! z9 b# X' J5 R* e2 }
Systolic实现,从而在FPGA上实现了数字预失真。.% k, C7 e% H! \& k$ I$ S* j7 u
在软件无线电思想的指导下,本文利用System Generator软件完成了基于1 b# D2 X5 W" @
QRD_ RLS算法的记忆多项式法的数字预失真的FPGA设计,并且在硬件平台上检& H4 F$ T* k# Y
验了预失真效果。
3 q( C4 W" s+ o7 c, h" U V8 j0 Z关键词:射频功率放大器:数字预失真; QRD_ _RLS0 ~: P- C5 m$ h1 F* `3 A
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