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射频功放数字预失真技术的研究的综述报告 射频功率放大器(RadioFrequencyPowerAmplifier,RFPA)是无线通信器件中至关重要的部分之一。然而,由于信号的非线性特性,RFPA存在很大的非线性功率放大失真问题。这个问题最大限度地影响了信号传输质量和通信系统的性能,因此需要一种有效的解决方案。 数字预失真(DigitalPre-Distortion,DPD)技术作为解决RFPA非线性问题的主要手段之一已经被广泛研究。DPD技术通过在信号输入端加入预失真信号来消除RFPA非线性失真,从而改善信号输出质量。虽然该技术已经有很长时间的研究,并且已被广泛应用于实际通信系统,但是其有效性以及比较好的预测还存在问题。 目前,射频功放数字预失真技术的研究已经进入了全面发展阶段。这个领域常见的研究方向包括: 一、预失真算法的改进 目前,预失真算法的改进被认为是射频功放数字预失真技术研究的主要方向之一。各种算法的研究涉及到从预失真器内信号的选择到对预失真器参数的优化选择等方面。 随着深度学习领域的发展,深度学习算法也可以用于RFPA预失真中,以创建更加准确的RFPA模型。这些算法使用大量数据来研究模型,以使预测结果更加准确,从而提高通信系统的性能。 二、预失真器的设计 在RFPA数字预失真技术研究中,还包括预失真器的设计,包括预失真器的架构、硬件实现和软件开发等方面,以实现高性能和低成本特性的设计。 例如,现在有一些基于FPGA芯片的进行预失真算法的高速实时模型的设计,硬件方案比传统的数字信号处理方法更节约成本。修正部分预失真算法(ModifiedPartialPredistortion,MPPD)继承了部分预失真算法的优点,同时克服了它们的一些缺点。以此为基础设计的预失真器被大量应用于现代通信系统中。 三、预失真效果的改进 在RFPA数字预失真技术研究中,还需要着重关注预失真效果的评估和改进。通过使用有限的预失真资源来保证通信系统的性能,对于预失真效果的评估和考核都至关重要。 一个重要的评估方法是无线收发电路的调度。在温室条件下提高功效,用相同条件测试退化无线传输输入功率使输出功率受限,使数据吞吐量不变。如果无法提高功效,预失真技术也有助于为填充频段提供功效限制,从而提高无线网络容量。 总之,DPD技术以及RFPA数字预失真研究是一个长期的研究方向,它们不断吸纳新的技术和思路的进步,也将持续深入研究,以更好地解决RFPA的非线性失真问题,为通信系统的性能提供有效的保证。