在B3G、4G和WiMAX这样的未来宽带无线通信系统中,耗能最大、价格最昂贵的射频功率放大器,不仅要具有非常高的线性度以保证可靠通信和降低对相邻信道的寄生辐射干扰,而且要具有高的功率效率以降低系统制造和运行成本,并提高系统设备的可靠性。尽管在CDMA和3G移动通信系统中,利用基带数字预失真技术对功放进行线性化被证明是达成既提高功放线性度,又使其运行在高效率状态的有效途径,但由于受模数转换器(A/D)采样速率及昂贵价格的限制,该技术难以直接应用于未来宽带无线通信系统中。因此,本课题的目标旨在研究一种新颖的记忆型射频数字预失真线性化技术,将射频预失真技术与数字信号处理技术相结合,并采用亚频带采样的方法,以降低对A/D采样率的要求。同时探索如何改进传统的射频数字预失真技术,使其具有记忆效应校正能力,为研制出适合于未来宽带无线通信系统的具有自适应能力的超线性高效率射频功率放大器奠定坚实的理论基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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