資料介紹
在現(xiàn)代通信中,發(fā)射機的射頻功放大多是非線性的,而且這往往就是系統(tǒng)非線性的主要來源。功放的非線性會給系統(tǒng)帶來很多負面的影響,使整個系統(tǒng)的性能降低很多,因此,現(xiàn)代的調(diào)制技術(shù)對系統(tǒng)的線性化程度要求也越來越高,如何克服功放的非線性,提高系統(tǒng)的線性化程度,就成了通信領(lǐng)域的一個重要課題和研究熱點。提高系統(tǒng)線性有很多方法,預(yù)失真技術(shù)是當(dāng)前,實現(xiàn)最方便,成本最低也是發(fā)展最快、最有前途的技術(shù)之一。預(yù)失真技術(shù)是通過在功放前構(gòu)造非線性失真的逆特性,來實現(xiàn)線性化的目的;并通過比較系統(tǒng)輸出和理想期望響應(yīng)之間的差值,來自適應(yīng)更新逆模型的參數(shù),從而更好的調(diào)試功放的輸出,以適應(yīng)功放的非線性漂移。隨著預(yù)失真理論研究的深入和數(shù)字技術(shù)的不斷成熟,數(shù)字預(yù)失真技術(shù)的發(fā)展非常迅速。本文論述了功放的非線性和預(yù)失真技術(shù)的理論,重點研究了適用于該場合的自適應(yīng)算法,并對算法進行了仿真;用verilog設(shè)計了自適應(yīng)數(shù)字基帶預(yù)失真器,寫出了寄存器傳輸級代碼,并進行了仿真和綜合。本文第一章簡要介紹了預(yù)失真技術(shù)的相關(guān)背景;第二章論述了功放非線性的相關(guān)內(nèi)容;第三章歸納了克服功放非線性的多種方法,重點介紹了預(yù)失真的技術(shù)和理論,給出了相關(guān)算法,并通過matlab仿真驗證了自適應(yīng)算法的正確性和預(yù)失真的有效性,這是本文的理論基礎(chǔ)和依據(jù);第四章數(shù)字基帶預(yù)失真技術(shù),并對此做了概括說明;第五章詳細闡述了重點模塊的總體設(shè)計思想、電路組成結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)技巧和實現(xiàn)的關(guān)鍵點等,這是全文的重點;給出了仿真結(jié)果和綜合結(jié)果,并在此基礎(chǔ)上作出了結(jié)論。本文設(shè)計的預(yù)失真器具有以下特點:流水線設(shè)計,使得系統(tǒng)可以在較高的頻率穩(wěn)定的工作。最高工作頻率可達153MHz。支持基帶輸入信號有正有負,最多可帶8位小數(shù)(二進制),即精度可以達到2561。資源節(jié)省,普通FPGA即可支持。從仿真結(jié)果和綜合結(jié)果可以看出,本文所設(shè)計的預(yù)失真器,功能正確,實際效果也比較理想,同時兼顧了資源和速度的平衡,系統(tǒng)的各項性能指標(biāo)均達到了一定的實際應(yīng)用的要求。
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