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LTE-A射频高效率功率放大器中频技术研究

摘要第1-5页
Abstract第5-17页
第一章 绪论第17-21页
   ·研究背景第17-18页
   ·研究意义第18-19页
   ·研究内容与安排第19-21页
第二章 射频功率放大器中频技术现状第21-50页
   ·引言第21-22页
   ·射频功率放大器特征第22-32页
     ·非线性失真第22-29页
     ·记忆效应第29-30页
     ·失真度量第30-32页
   ·数字中频理论第32-43页
     ·采样理论第32-37页
     ·采样率转换第37-39页
     ·数字滤波器第39-43页
   ·数字辅助关键技术第43-46页
     ·峰均比降低技术第44-45页
     ·数字预失真技术第45-46页
   ·高速数据采集技术第46-49页
     ·高速 ADC第46-48页
     ·高速 DAC第48-49页
   ·小结第49-50页
第三章 LTE-A 下行物理层信号模型第50-60页
   ·引言第50页
   ·LTE-A 帧结构第50-52页
     ·FDD 帧结构第50-51页
     ·TDD 帧结构第51-52页
   ·LTE-A 下行链路物理过程第52-57页
     ·下行链路物理资源第53-55页
     ·下行链路信号处理第55-57页
   ·性能指标与仿真第57-59页
     ·性能指标第57-58页
     ·仿真结果第58-59页
   ·小结第59-60页
第四章 LTE-A 射频功率放大器中频技术研究第60-89页
   ·引言第60页
   ·射频功率放大器中频架构设计第60-70页
     ·需求分析第61-62页
     ·射频功率放大器硬件平台第62-64页
     ·射频功率放大器中频设计第64-70页
   ·数字上变频多级采样方案第70-74页
     ·算法设计第71-72页
     ·仿真结果第72-74页
   ·脉冲对消法的峰均比降低技术第74-78页
     ·算法设计第76-77页
     ·仿真结果第77-78页
   ·记忆多项式模型的数字预失真技术第78-88页
     ·记忆多项式模型第79-80页
     ·简化辐射削减模型第80-82页
     ·SRPV 模型实现第82-88页
   ·小结第88-89页
第五章 硬件实现与验证第89-105页
   ·引言第89页
   ·峰均比降低技术 FPGA 实现第89-95页
     ·顶层设计与资源第89-91页
     ·峰值检测单元第91-92页
     ·脉冲分配单元第92-93页
     ·脉冲缩放单元第93-94页
     ·脉冲对消单元第94-95页
   ·数字预失真技术 FPGA 部分实现第95-102页
     ·顶层设计与资源第96-98页
     ·查找表地址计算单元第98-99页
     ·参数更新单元第99-101页
     ·预失真计算单元第101-102页
   ·高速数据采集接口设计第102-104页
     ·高速 ADC 接口第102-103页
     ·高速 DAC 接口第103-104页
   ·小结第104-105页
第六章 性能测试与分析第105-114页
   ·引言第105页
   ·测试平台第105-106页
   ·接口性能测试第106-109页
     ·高速 ADC 接口第106-108页
     ·高速 DAC 接口第108-109页
   ·LTE-A 发射信号测试第109-111页
     ·PAPR 和 EVM第109-111页
     ·结果分析第111页
   ·数字预失真性能分析第111-112页
     ·测试结果第111-112页
     ·结果分析第112页
   ·射频功率放大器测试第112-113页
   ·小结第113-114页
第七章 结束语第114-116页
   ·本文总结及主要贡献第114页
   ·下一步工作的建议和未来研究方向第114-116页
致谢第116-117页
参考文献第117-120页
个人简历第120-121页
攻读硕士学位期间的研究成果第121-122页

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