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, N, X2 v8 H% e% z( P2 x( al 引言
x2 S+ \* h" s- U: {+ {9 B9 k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
$ w# U" G; n8 [) J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
" I# S. ]- f& Y8 r% X! U& X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- o" V; \5 J' L* I3 e8 p
动社会经济发展的强劲动力。
. h4 l. Q/ E8 Z9 p- W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
' p- z% a8 ?6 t- |- W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8 [- i/ M- j! X$ `" L+ m
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
( d9 A8 W( v4 x+ Y. Q4 T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& E* J: Z |! h# ?
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+ c2 y" t7 ?3 L( G. U7 y+ e
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 F8 p; A) L1 i. G$ W9 u, z有 良好的发展前景。4 ^1 L+ a' j1 g' `* g1 j# O5 A
2 微波功放的非线性失真分析) X2 \3 |# t b- H1 V* ?6 K5 @
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
1 U5 n0 B, ?& ]明非线性元件对双频激励 电压所产生的结果$ m, [( ^- I- y: {! r) g
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