TA的每日心情 | 怒 2019-11-26 15:20 |
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摘要
" Q/ _; A R0 M! y( z, H% u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$ V6 u! K- ]3 M! K2 C
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
. p* B0 p3 R& u# c+ U, K9 h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! F8 H6 D( D! E! Z9 _: @/ w
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,) I% k7 V5 H2 S) v4 W8 |
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9 b2 N: B0 d$ v$ M% }! Q
系统的关键技术之一。.- }4 r; c- [0 t, u7 b5 W
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; {8 |9 e; L% \% U
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,
! e' y5 @. H8 d3 m% w8 C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
' C/ c+ O- @ u2 m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% k; k& w8 M. T6 G
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: K8 O0 M) r$ Q S
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7 f: Y z8 A ^' t8 S" c
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
% F) x$ E- y8 K" W, jSystolic阵等原理,详细阐述了基于CORDIC技术的复数QRD RLS算法的
; T( X/ W0 V5 t7 M. R& }Systolic实现,从而在FPGA上实现了数字预失真。.
9 C9 K$ q: t1 S9 D2 V5 I6 F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' x1 r5 j# T$ Y/ m3 ~7 Y! D. 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
* y( v4 ?6 y2 m# c验了预失真效果。
( x! l" [' s( N* Y4 [关键词:射频功率放大器:数字预失真; QRD_ _RLS( ^2 C8 ^6 j3 r
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