TA的每日心情 | 怒 2019-11-26 15:20 |
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摘要
8 t. N( D% d( X* h B& T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 `5 N* q. J5 o6 i- r g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$ e4 R( |! S4 i
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
. K) G. M2 J" r$ e* z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,/ B2 }% e' P1 f+ Q* K
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, E( Y5 p3 O7 K( S- B D$ w7 n
系统的关键技术之一。.
" b2 m6 A. X8 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
6 P" ?+ j0 t- |' o7 n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,. R5 o( \; W+ [) \
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0 _7 [& U4 e+ c7 i2 z7 X
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7 ?! ?" G' i9 X$ S$ e9 n
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
# Q$ l$ M- |" q% a- E b; }' {8 NMatlab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
4 ?: k1 ~' q3 q* a8 Y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
- C) p3 {7 K/ hSystolic阵等原理,详细阐述了基于CORDIC技术的复数QRD RLS算法的, l K8 C7 Z- m" R1 ~* y1 K
Systolic实现,从而在FPGA上实现了数字预失真。.6 r# i0 f6 S* h0 r6 x& y
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; Z" n- M, N0 h m/ g! Q
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
2 a7 B5 |) O. v$ I% J" k0 m验了预失真效果。' \$ l* L5 z4 l3 C/ _* F) `
关键词:射频功率放大器:数字预失真; QRD_ _RLS
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