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数字预失真放大器自适应算法的研究

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简介:
本研究聚焦于开发高效的数字预失真技术及其自适应调整策略,旨在优化无线通信系统的线性度与效率。通过精确建模和创新算法,显著提升信号传输质量,减少功率放大器的功耗及电磁干扰。 由于功率放大器的特性会受到温度和供电电压等因素的影响而发生变化,为了确保预失真功率放大器能够稳定运行,其自适应性能变得至关重要。基于查找表的预失真放大器通常采用最小均方(LMS)自适应算法。本段落介绍了这种预失真放大器的基本结构,并提出了一种新的变步长LMS算法,该算法考虑了步长参数与误差之间的非线性关系。最后通过MATLAB构建了一个自适应预失真系统的仿真模型。经过500次迭代的测试表明,所提出的算法在改善预失真放大器性能方面明显优于以往的方法。

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    本研究聚焦于开发高效的数字预失真技术及其自适应调整策略,旨在优化无线通信系统的线性度与效率。通过精确建模和创新算法,显著提升信号传输质量,减少功率放大器的功耗及电磁干扰。 由于功率放大器的特性会受到温度和供电电压等因素的影响而发生变化,为了确保预失真功率放大器能够稳定运行,其自适应性能变得至关重要。基于查找表的预失真放大器通常采用最小均方(LMS)自适应算法。本段落介绍了这种预失真放大器的基本结构,并提出了一种新的变步长LMS算法,该算法考虑了步长参数与误差之间的非线性关系。最后通过MATLAB构建了一个自适应预失真系统的仿真模型。经过500次迭代的测试表明,所提出的算法在改善预失真放大器性能方面明显优于以往的方法。
  • 功率
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    数字化预失真功率放大器是一种先进的射频通信技术,通过数字信号处理实现对非线性效应的有效补偿,显著提升无线发射系统的效率和性能。 带记忆效应的射频功放数字基带预失真、基于LUT的HPA数字基带预失真方法研究、预失真线性化技术原理分析、RF功率放大器非线性及移动通信关键技术研究、射频功率放大器数字预失真算法的研究和实现、射频功率放大器的数字自适应基带预失真技术以及OFDM系统线性功率放大器基带自适应预失真研究。
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  • 关于功系统中时间延迟估计.pdf
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  • 非线性仿装置
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    本研究探讨了放大器在不同工作条件下的非线性失真现象,并通过仿真技术分析其产生的原因及影响,旨在优化放大器的设计与性能。 好的,请提供您需要我重新写的文字内容。
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    本研究聚焦于分析功率放大器的非线性特性,并探讨有效的预失真补偿技术,以提升通信系统的性能和效率。 功率放大器的输出信号相对于输入信号可能会产生非线性失真。为了改善这一点,通常会在功放前设置一个预失真处理模块,通过这种方式使得整个系统的输入-输出特性更加线性化。