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l 引言
" D9 O5 H! X) _) C* B5 @) }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; J v. s0 m( A
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
7 W3 u6 {5 \' [3 v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
: \9 B& L2 `6 q7 R- K动社会经济发展的强劲动力。
* f, F# h' M% k/ j( A2 @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 T' E+ `6 T* N' O: s
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
, ]- @3 Y i5 W) r8 R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
2 i1 T7 H. b4 ^$ [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
' N, A# w& j0 {+ ?) n- W7 F& f3 L3 j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9 I. h6 r" w2 A2 N& M
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
& {) C/ x$ ~ S* t5 m" D有 良好的发展前景。
. F( r0 b2 @7 p% j) n2 微波功放的非线性失真分析) r4 \, l( K4 P- z: d8 I4 J4 V
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
. @$ f( s' a% Q# s$ {* Q7 ?) h5 F明非线性元件对双频激励 电压所产生的结果
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