TA的每日心情 | 怒 2019-11-26 15:20 |
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摘要
/ k* }6 j. E; y. c% P" g8 o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
n# X* p. |$ R( R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 q0 d$ ` J) J+ Y5 _7 \
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+ q6 l7 ^/ m# 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,, w& M( p& V* t( s8 R
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
) M% Z8 G3 E2 N) J0 s系统的关键技术之一。.
* z3 B& }& h; m2 y3 E9 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0 k5 I9 I3 N( p: G
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,
/ u' o8 u' @" p/ n9 `3 l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
; h5 y5 {& L7 g9 F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
8 \/ F( T- M5 I: A4 _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
7 ?8 Y1 Z6 [- q* _0 KMatlab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
; X* a% v$ m! ]7 z/ O, R' ^# f' ?4 u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$ p% G: U' Y/ U2 Y: N
Systolic阵等原理,详细阐述了基于CORDIC技术的复数QRD RLS算法的3 q1 P7 w. y2 d/ a
Systolic实现,从而在FPGA上实现了数字预失真。.0 `6 n8 w2 _$ J+ v. D( d8 R
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4 y/ K0 |; }& Y+ s, H( d
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
+ k& }6 P( d6 C8 J( \8 o9 m验了预失真效果。
: V$ r( b. v; {$ q6 B关键词:射频功率放大器:数字预失真; QRD_ _RLS/ U/ ^2 F5 Y9 \7 ^# B! n; Y+ s1 V
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