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[摘 要]功率放大器(PA)用于将已调信号放大到需要的功率,然后通过天线将信号发射出去,它是空管二次雷达系统中不可或缺的关键部件。但PA本身具有非线性特性,严重地影响了雷达信号的正常传输。數字预失真技术就是对功放线性化的一种重要技术。
[关键词]二次雷达 功率放大器 预失真技术
中图分类号:TN254 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)37-0291-01
1. 功放的非线性特性
大量实验证明,功放的效率和它的线性度近似成反比。因此,要获得较高的效率,就得牺牲其线性度使功放工作在饱和区。而功放非线性会带来两方面的恶果,一是在带外产生频谱扩展,导致邻信道干扰;二是在带内产生失真,导致系统误比特率性能下降。因此,为了更好地研究功放线性化的数字预失真技术,就要了解功放的非线性失真特性。
AM/AM失真特性就是放大器增益的压缩现象,其数值由放大信号的幅度(AM)决定。与AM/AM失真类似,AM/PM失真也是由于受功放非线性特性的影响,使得输入信号幅度变化时引起的输出信号相位失真的现象。
2.数字预失真基本原理
预失真技术的实质就是预先对功放输入信号的幅度和相位进行预定的反失真以抵消功放的非线性失真。如图1所示的预失真基本原理图,由图可以看出,预失真器(PD,Predi storter)就是在功率放大器(PA)前添加的一个非线性器件,这个器件一般具有扩展非线性特性,与功放的压缩非线性特性刚好互逆,以此来到达补偿功放非线性的效果。
图2所示为预失真前的仿真图,经过无记忆多项式预失真算法后的仿真图如3所示,验证了预失真方法的正确性。
4.结束语
在二次雷达系统中,功率放大器(PA)因其非线特性和记忆效应,将会导致邻道干扰和误码率性能下降,严重影响雷达信号正常传输。因此对功放线性化技术的研究已迫在眉睫。数字预失真技术就是补偿功放非线性的一种很有前途的技术,本文重点研究了无记忆多项式预失真方法。仿真结果表明,该数字预失真方法能够很好地校正无记忆功放的非线性失真。
参考文献
[1] 张玉霞,张洪立,肖军鹏,等.前馈功放线性化技术的研究[J]. 遥测遥控, 2005, 1.
[2] 贾建华,刘战胜.关于自适应预失真射频功率放大器线性化研究[J]. 微波学报,2005,21(3):48-50.
[3] 杨小牛,楼才义,徐建良.软件无线电原理与应用,北京:电子工业出版社,2001.1.
[关键词]二次雷达 功率放大器 预失真技术
中图分类号:TN254 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)37-0291-01
1. 功放的非线性特性
大量实验证明,功放的效率和它的线性度近似成反比。因此,要获得较高的效率,就得牺牲其线性度使功放工作在饱和区。而功放非线性会带来两方面的恶果,一是在带外产生频谱扩展,导致邻信道干扰;二是在带内产生失真,导致系统误比特率性能下降。因此,为了更好地研究功放线性化的数字预失真技术,就要了解功放的非线性失真特性。
AM/AM失真特性就是放大器增益的压缩现象,其数值由放大信号的幅度(AM)决定。与AM/AM失真类似,AM/PM失真也是由于受功放非线性特性的影响,使得输入信号幅度变化时引起的输出信号相位失真的现象。
2.数字预失真基本原理
预失真技术的实质就是预先对功放输入信号的幅度和相位进行预定的反失真以抵消功放的非线性失真。如图1所示的预失真基本原理图,由图可以看出,预失真器(PD,Predi storter)就是在功率放大器(PA)前添加的一个非线性器件,这个器件一般具有扩展非线性特性,与功放的压缩非线性特性刚好互逆,以此来到达补偿功放非线性的效果。
图2所示为预失真前的仿真图,经过无记忆多项式预失真算法后的仿真图如3所示,验证了预失真方法的正确性。
4.结束语
在二次雷达系统中,功率放大器(PA)因其非线特性和记忆效应,将会导致邻道干扰和误码率性能下降,严重影响雷达信号正常传输。因此对功放线性化技术的研究已迫在眉睫。数字预失真技术就是补偿功放非线性的一种很有前途的技术,本文重点研究了无记忆多项式预失真方法。仿真结果表明,该数字预失真方法能够很好地校正无记忆功放的非线性失真。
参考文献
[1] 张玉霞,张洪立,肖军鹏,等.前馈功放线性化技术的研究[J]. 遥测遥控, 2005, 1.
[2] 贾建华,刘战胜.关于自适应预失真射频功率放大器线性化研究[J]. 微波学报,2005,21(3):48-50.
[3] 杨小牛,楼才义,徐建良.软件无线电原理与应用,北京:电子工业出版社,2001.1.