摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题背景 | 第9页 |
1.2 功放线性化技术发展及国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.3 本文内容 | 第12-14页 |
第二章 功率放大器线性化基本理论 | 第14-33页 |
2.1 概述 | 第14页 |
2.2 现代通信系统中的功放 | 第14-21页 |
2.2.1 幅度和相位非线性特性 | 第15页 |
2.2.2 功率回退和1dB压缩点 | 第15-16页 |
2.2.3 功放的谐波失真、互调失真以及三阶交调点 | 第16-18页 |
2.2.4 调制信号的测量以及相关的定义 | 第18-19页 |
2.2.5 功率放大器的效率 | 第19-20页 |
2.2.6 功率放大器的记忆效应 | 第20-21页 |
2.2.7 功放的非线性对电子通信系统的影响 | 第21页 |
2.3 功放的线性化 | 第21-31页 |
2.3.1 包络的消除与恢复 | 第21-22页 |
2.3.2 包络跟踪(Envelope Tracking,ET) | 第22-24页 |
2.3.3 用非线性元件完成的线性放大技术(LINC) | 第24-25页 |
2.3.4 Doherty技术 | 第25-27页 |
2.3.5 前馈技术 | 第27-28页 |
2.3.6 预失真技术 | 第28-31页 |
2.4 数字预失真技术 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 功率放大器的行为模型与建模方法 | 第33-44页 |
3.1 概述 | 第33页 |
3.2 无记忆功放模型 | 第33-36页 |
3.2.1 Saleh模型 | 第34-35页 |
3.2.2 Taylor series模型 | 第35页 |
3.2.3 多项式(幂级数)模型 | 第35页 |
3.2.4 查找表模型 | 第35-36页 |
3.3 有记忆的功放模型 | 第36-38页 |
3.3.1 Wiener模型 | 第36页 |
3.3.2 Hammerstein模型 | 第36-37页 |
3.3.3 Wiener-Hammerstein模型 | 第37页 |
3.3.4 记忆多项式模型 | 第37-38页 |
3.4 功放模型参数估计 | 第38-40页 |
3.4.1 Hammerstein模型参数估计 | 第38-40页 |
3.5 基于测量的功率放大器行为模型建模方法 | 第40-43页 |
3.5.1 基于宽带数字调制信号测量平台的建模方法 | 第41-42页 |
3.5.2 基于ADS仪器互连测试平台的建模方法 | 第42-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 基于查找表的数字预失真算法仿真研究 | 第44-50页 |
4.1 查找表预失真法基本原理 | 第44-45页 |
4.2 极坐标法查找表技术 | 第45-47页 |
4.2.1 查找表地址索引 | 第46页 |
4.2.2 查找表预失真技术自适应算法 | 第46-47页 |
4.3 基于查找表的数字预失真算法仿真 | 第47-49页 |
4.3.1 仿真功放模型 | 第47-48页 |
4.3.2 仿真条件 | 第48页 |
4.3.3 仿真结果分析 | 第48-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 数字预失真验证平台方案设计 | 第50-55页 |
5.1 基于仪器的数字预失真验证平台方案 | 第50-53页 |
5.1.1 矢量信号源 | 第51页 |
5.1.2 频谱分析仪 | 第51页 |
5.1.3 ADS软件 | 第51-52页 |
5.1.4 VSA 89600矢量信号分析软件 | 第52-53页 |
5.2 基于验证平台的预失真验证实验 | 第53-54页 |
5.3 本章小结 | 第54-55页 |
总结与展望 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第62页 |