TA的每日心情 | 怒 2019-11-26 15:20 |
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摘要
* T( f' H# O5 M& {' h# u$ K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+ k6 `0 m& P& @4 `) `
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
2 N6 i! _$ K+ K5 j S9 u4 x! F3 ^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
" u' \9 Q$ [" Y4 e- b6 ]* Z k1 D& J0 b4 }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,1 C0 v* v$ G& j% q8 F) U7 |
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
) O! V+ u; R$ E+ u2 G2 t* `系统的关键技术之一。." ]/ O- J) t1 \! W4 t
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
7 X0 H w5 l* N& z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,8 u2 u3 c& M/ q/ F% t
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. U/ B5 Z( P* k" e0 h( }
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
0 y# A: V( _0 d, x Z0 Y0 f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
- u( `7 S4 v0 m$ S4 W4 g1 L6 {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
5 R7 t R7 J9 L0 v, Q5 M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) S3 r7 E! m2 H: Y& K
Systolic阵等原理,详细阐述了基于CORDIC技术的复数QRD RLS算法的
2 y4 M, R' ?" DSystolic实现,从而在FPGA上实现了数字预失真。.
& r. Z# q9 x0 r6 t( J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+ W9 X& N s/ Q' a+ J
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6 f# p3 t, b a5 b7 l/ Q- M T. K
验了预失真效果。8 B/ x4 s8 ?6 g) k$ k9 c5 J
关键词:射频功率放大器:数字预失真; QRD_ _RLS
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