TA的每日心情 | 怒 2019-11-26 15:20 |
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摘要
% E( m& ?7 j$ H4 }% ~4 D+ \. [1 v, @$ n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3 ~# c2 d/ C/ o1 A4 p; ~) S
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
/ ~3 s$ S5 R0 I' M' 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, C% q8 u9 C9 y9 G }
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,
C1 L3 W( W% Q7 Q F( D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
. u) W0 \4 b2 X |系统的关键技术之一。.1 G; w6 D9 P% [ C7 u: K
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
& ?( W& V5 d( N. V# a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,
. R" G6 w' n5 J$ @% c. H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
/ L1 z' a* r: G. h7 Z- R0 _2 ]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, s8 e' q7 e. A( F( j
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
" \1 d5 M* w- s/ [: c$ cMatlab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9 I Y: I+ b6 Y F$ s2 z
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' k9 ?9 K0 V# Y; c, V
Systolic阵等原理,详细阐述了基于CORDIC技术的复数QRD RLS算法的
# {- R; J$ {' lSystolic实现,从而在FPGA上实现了数字预失真。.6 b5 Z) l4 ]0 V8 S* a
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 b. q* ~0 `7 J. c5 [+ W3 n6 Q3 S( F
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
3 r0 O8 ^; T& h6 T9 p5 [3 g5 h验了预失真效果。1 E+ ^9 M! K" V# Q- W& t0 J' y
关键词:射频功率放大器:数字预失真; QRD_ _RLS- z! h$ S: O- y8 I
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