基于Wiener预失真器的功率放大器线性化技术的任务书.docx
快乐****蜜蜂
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
基于Wiener预失真器的功率放大器线性化技术的任务书.docx
基于Wiener预失真器的功率放大器线性化技术的任务书一、选题理由和研究意义在通信系统中,功率放大器(PowerAmplifier,PA)是不可缺少的一部分,用于将低功率的信号放大到足以传输到接收端的能量级。然而,由于PA的非线性特性导致的失真问题是一直以来困扰通信系统工程师的难题。常规的解决方案是通过降低PA的功率或增加系统精度等方法来进行线性化,但这会导致系统性能的损失和增加成本。Wiener预失真器是一种常用的线性化技术,它的核心思想是通过提前将输入信号进行预处理来抵消PA的非线性特性,从而实现系统
微波功率放大器的自适应预失真线性化技术.docx
微波功率放大器的自适应预失真线性化技术摘要本文介绍了微波功率放大器(PA)自适应预失真线性化技术(APD),该技术可有效消除PA的非线性失真,提高系统的传输速率与可靠性。首先,文章对微波PA的非线性特点进行了简要介绍,并指出了非线性失真对通信系统性能的影响。然后,文章介绍了APD技术的原理及其实现方式,包括基于梯度下降算法的直接自适应预失真线性化技术、反馈自适应预失真线性化技术和基于人工神经网络的自适应预失真线性化技术。最后,本文分析了APD技术的优劣势,并探讨了其应用前景。关键词:微波功率放大器,自适应
基于毫米波GaN固态功放的预失真线性化器.docx
基于毫米波GaN固态功放的预失真线性化器基于毫米波GaN固态功放的预失真线性化器摘要:预失真线性化技术是改善无线通信系统性能的有效手段之一。本论文研究基于毫米波GaN固态功放的预失真线性化器,通过引入预失真技术来降低功放器件的非线性失真,提高整个系统的线性度。首先介绍了毫米波GaN固态功放的基本原理和性能特点,然后详细阐述了预失真线性化技术的基本原理和实现方法,并给出了预失真线性化器的结构框图和算法流程。最后进行了实验验证,结果表明基于毫米波GaN固态功放的预失真线性化器可以有效降低功放器件的非线性失真,
微波预失真线性化技术研究的任务书.docx
微波预失真线性化技术研究的任务书任务书项目名称:微波预失真线性化技术研究一、研究背景随着通讯技术和卫星导航技术的快速发展,微波通信成为现代通讯的重要手段。在微波通信中,高功率放大器被广泛应用于信号传输、衰减和增益等关键操作中。然而高功率放大器在高功率和宽带通信中存在一系列问题,其中最重要的是失真现象。失真现象会对通信系统的性能产生深远影响,因此如何解决放大器的失真问题是当前微波技术研究的重点。目前,微波预失真线性化技术是解决微波高功率失真问题的主流技术之一。通过预先加入预失真信号对输入信号进行校正,可以有
微波功率放大器的自适应预失真线性化技术的综述报告.docx
微波功率放大器的自适应预失真线性化技术的综述报告当前,随着射频通信技术的飞速发展,微波功率放大器在无线通信系统中扮演着极为重要的角色。然而,在实际应用中,微波功率放大器面临着一些挑战,例如非线性失真、谐波增多、功率功耗等问题,导致其性能和可靠性都无法满足通信系统的需求。为了解决这些问题,自适应预失真(linearization)技术被提出,并渐渐地成为了微波功率放大器的重要研究方向。自适应预失真(linearization)技术是利用数字信号处理技术来消除微波功率放大器的非线性失真,从而提高它的线性度和误