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1 B; N0 Y, l4 @% T" Zl 引言7 b6 z9 H3 C3 v. x
毫无疑问,过去十年中无线通信技术的飞速发展,不仅改变人们的通信方式,还从某种! _& [7 ?' m/ R
程度上改变了生活方式。从全球范围来看,无线通信用户的年增量都在逐年大幅度增长,无线通信
' E! C# B; J, {3 ^已经进人规模化发展的阶段。如今,快速发展的无线通信已成为信息产业中最为耀眼的亮点,并成为推
" g0 i' Y. x! A d6 L4 |7 _8 B6 [动社会经济发展的强劲动力。) _" }1 V1 d' r6 i
所有的无线通信系统都要求对相邻频段的用户产生最小的干扰,也就是必须在所规定的频段范围内
" J( P7 q4 v7 Q, _) ~传送信号。但通信系统中的半导体器件必定会使发送信号产生非线性失真,从而对相邻信道产生不同程) ?9 K1 q5 L, [
度的干扰,因此必须改善非线性器件的线性化程度。微波功率放大器是发射机系统中非线性最强的器4 j* @% E# c( Z$ z
件,因此提高功率放大器的线性度成为线性化发射机系统的关键。其中常用的方法是采用各种线性化技
( r- i0 A, G7 i) S/ W! f术,即采用适当的外围电路或前置算法对放大器的非线性特性进行修正,从而使发信通道整体上呈现对
" E. c* U( @1 }% j2 m, D2 [输人信号线性放大的效果。目前不少线性化技术已经成功地进人实用阶段。功率放大器线性化技术具3 w, }3 u+ b7 B
有 良好的发展前景。" C* n! W5 D2 e+ Y
2 微波功放的非线性失真分析
. C6 E/ {+ [) E0 }! E- d一般来说,所有的电子电路都呈现非线性,分析非线性电路有许多方法,这里我们运用幂级数法来说6 j0 r( m: n1 S, w: d& x( S
明非线性元件对双频激励 电压所产生的结果 r( G3 e+ D% [7 ^! i
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