无线通信业务的多媒体化是其未来发展的方向之一,而多媒体业务要求有高速的数据传输来支撑,因此宽带传输是无线通信发展的必然趋势。正交频分复用OFDM(0rthogonM Frequency Division Multiplexing)技术可以有效地对抗信号波形间干扰,具有优异的抗噪声性能和抗多径衰落的能力,频谱利用率高,适合于存在多径传播和多普勒频移的无线移动信道中高速传输数据。目前,OFDM技术凭借其固有的对抗时延扩展的能力和较高的频谱利用率迅速成为研究的焦点.成为下一代无线通信的核心技术。
众所周知,OFDM信号具有很高的峰均功率比,对高功率放大器HPA(High Power Amplifier)的线性度要求很高,否则就会产生非线性失真,造成频谱扩展以及带内信号畸变,使系统的性能恶化,因此必须对系统的非线性失真进行抑制。
本文提出了一种将部分传输序列PTS(Partial Transmlt Sequences)与递归最小二乘法RLS(Recursive Least Squares)相结合的失真补偿技术,可以有效地减小高功率放大器的非线性失真。
1 传输系统结构
OFDM的基本思想是将高速率的数据流变换成多路数据子流,然后用相互正交的子载波对数据子流分别进行调制。本文讨论的发射系统框图如图l所示。由于重点分析OFDM信号的基带自适应补偿技术,为简单起见,系统省略了加入保护间隔和上变频部分。
OFDM发射机中普遍采用行波管(TWT)作为高功率放大器,它是一种无记忆的非线性器件,其AM/AM和AM/PM特性为:
2 自适应补偿技术
2.1 部分传输序列
部分传输序列(PTS)先将每个OFDM符号分为V个子块,给每个子块乘上一个相位因子,得:
再对X′(k)进行IFFT运算,得到x′(n)。相位因子bi的选取应使x′(n)的峰均功率比最低,即:
2.2 自适应补偿
??
因此,幅度预失真通过对HPA的AM/AM特性曲线求逆实现,相位预失真则通过从原始信号的相位中减去HPA的AM/PM响应实现。
3 仿真结果分析
考虑子载波数N=256的OFDM系统,子载波采用16QAM调制,PTS分块数V=4,相邻分割方式,采用4倍过采样产生OFDM时域信号,δ=0.004,λ=l,ωA(O)=0,ωP(0)=0。在通信系统中,预失真性能通常与多径衰落无关,因此假设信道为理想的加性高斯白噪声信道,不存在符号间干扰,收发端时钟精确同步。
为了描述不同的功率输出水平,定义HPA的输出功率回退为:
其中,Pmax表示放大器的最大输出功率,Po表示放大器输出信号的平均功率。图2给出了不同的输出功率回退条件下,无预失真和有预失真时接收端的信号星座图。从中可以看出,预失真可以有效地补偿功率放大器引起的非线性失真(图2(a)、(b))。同时也可看到,随着输出功率回退的减小,高功率放大器进入了限幅区,这时,即使预失真也无法完全消除功率放大器引入的非线性失真(图2(c)、(d))。
在OBO=4.5dB时,有,无预失真系统的误比特率曲线如图3所示。要使高功率放大器最有效地工作,需要在放大器最大输出功率与OFDM信号最小非线性失真之间进行折中,为此,定义系统的总退化TD(TotalDegTadation)为:
其中,Eb/No(HPA)表示在特定的误码率条件下,使用非线性功率放大器时所需的摄低Eb/No;Eb/No(AWGN)表示在相同的误码率条件下,不使用菲线性功率放大器对所需的最低Eb/No。系统总退化随输出功率回退的改变而改变,存在一个最小值,对应的OBO值称为最优功率回退,其值通常用来评估失真补偿算法性能的好坏。图4画出了在误比特率BER=10-3时系统总退化曲线图。
本文提出了一种将部分传输序列与预失真相结合来补偿OFDM系统非线性失真的方法。首先利用部分传输序列对OFDM信号的峰均功率比进行控制,降低大峰值功率出现的概率,然后利用RLS算法对HPA的AM/AM和AM/PM特性进行拟合。仿真结果表明,在误比特率为10-3时,无预失真系统的最优回退为10.3dB,总退化为11.8dB,经过前置PTS自适应预失真后,最优回退为4.3dB,总退化为5.2dB。最优回退减小了6dB.总退化减小了6.6dB.验证了该方法能有效地补偿高功率放大器引入的非线性失真。
关键字:功率 多普勒 频移
引用地址:
0FDM系统非线性失真自适应补偿技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:35
瑞萨电子推出全新汽车级智能功率器件 可在新一代E/E架构中实现安全、灵活的配电
1月17日,全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布,推出一款全新汽车级智能功率器件(IPD),该器件可安全、灵活地控制车辆内的配电,满足新一代E/E(电气/电子)架构的要求。新型RAJ2810024H12HPD采用小型TO-252-7封装,与传统的TO-263封装产品相比,安装面积减少约40%。此外,新器件的先进电流检测功能可实现对过流等异常电流的高精度检测。由于全新IPD即使在低负载时也能检测异常电流,因而允许工程师设计高度安全和精确的电源控制系统,甚至可以检测到最细微的异常情况。 瑞萨电子汽车模拟应用特定业务部副总裁大道昭表示:“推出采用瑞萨全新功率MOSFET工艺的新一代汽车IPD,我们感到非常兴奋。瑞萨将继续致力于I
[汽车电子]
科锐推出新款650V MOSFET 可让电动汽车车载充电的功率增加三倍
据外媒报道,当地时间3月30日,碳化硅技术全球领导者科锐(Cree)宣布扩大其产品组合,推出新款Wolfspeed 650V碳化硅MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管),可实现更广泛的工业应用,让下一代 电动汽车 (EV)车载充电、数据中心以及其他可再生能源系统具备行业领先的功率效率。 (图片来源:科锐) 新款650V设备分为15 mΩ和60 mΩ两个版本,采用行业领先的科锐第三代C3M™ MOSFET技术,与其他碳化硅MOSFET竞品相比,可将转化损失降低20%,而且可提供最低通路电阻,以实现更高效、功率密度更高的解决方案。新款MOSFET通过更高效地使用电力、降低冷却要求、具备行业领先的可靠性,可在各种应用程序
[汽车电子]
2012年全球功率半导体市场规模比上年减少11.5%
日本市场调查公司矢野经济研究所的调查显示,按照厂商的供货金额计算,2012年全球功率半导体市场规模为135.12亿美元,比上年减少11.5%。功率半导体市场在2009年迅速下滑后,曾在2010年和2011年连续两年出现复苏,但由于中国和欧洲市场的经济不景气,个人电脑、显示器和消费类产品的功率半导体需求低迷,因此2012年出现了两位数的减少。另外,在日本和北美,纯电动汽车、混合动力车以及光伏发电用功率调节器等用途的功率半导体需求则出现了增长。 此次的调查时间从2012年10月到2013年4月,对象包括功率半导体厂商、半导体晶圆厂商和应用设备厂商。矢野经济研究所认为,功率半导体市场很可能会从2013年下半年开始复
[半导体设计/制造]
全面审视大功率UPS工频机与高频机
用户在购买大功率UPS的时候,常常面临在工频机和高频机之间进行选择的困惑。就UPS厂商方面而言,当然都认为是自己的好,“公说公有理,婆说婆有理”。提供工频机的厂商说工频机稳定性和可靠性高;提供高频机的厂商会说高频机节省空间,成本相对较低等诸如此类的说法。其实,工频机和高频机到底孰优孰劣,很难一概而论,可以说各有利弊。用户应当在全面认识这两种UPS机型的基础上,客观审视自身的应用和需求,选择适合自己需要的产品。 1 工频机和高频机的原理分析 工频机和高频机是按UPS的设计 电路 工作频率来区分的。工频机是以传统的模拟电路原理设计,由晶闸管(SCR)整流器、 IGBT 逆变器、旁路和工频 升压 隔离变压器组成。因其
[电源管理]
东芝推出采用新型高散热封装的车载40V N沟道功率MOSFET,支持车载设备对更大电流的需求
东芝推出采用新型高散热封装的车载40V N沟道功率MOSFET,支持车载设备对更大电流的需求 中国上海,2023年2月3日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布推出采用新型L-TOGL™(大型晶体管轮廓鸥翼式引脚)封装的车载40V N沟道功率MOSFET---“XPQR3004PB”和“XPQ1R004PB”。 这两款MOSFET具有高额定漏极电流和低导通电阻。产品于今日开始出货。 近年来,随着社会对电动汽车需求的增长,产业对能满足车载设备更大功耗的元器件的需求也在增加。这两款新品采用了东芝的新型L-TOGL™封装,支持大电流、低导通电阻和高散热。 上述产品未采用内部接线柱 结构,通过引入一个铜夹片将
[电源管理]
如何将高功率LED光输出功率提高5倍以上
β-Ga2O3不仅可用于功率元件,而且还可用于LED芯片、各种传感器元件及摄像元件等,应用范围很广。其中,使用GaN类半导体的LED芯片基板是最被看好的用途。尤其值得一提的是,β-Ga2O3具备适合需要大驱动电流的高功率LED的特性。 GaN基LED芯片广泛用于蓝色、紫色及紫外等光线波长较短的LED。其中,蓝色LED芯片是作为白色LED的重要基础部件。GaN基蓝色LED芯片现在是在蓝宝石基板上制造。 β-Ga2O3基板与蓝宝石基板相比,紫外光及可见光的透射率同为80%,此外其电阻率为0.005Ωcm左右,具有良好的导电性。 透射率越高,就越容易将LED芯片发光层发出的光提取到外部,有望提高光输出功率及发光效率
[电源管理]
要想稳压逆变器电路还得靠400W大功率来震住
利用TL494组成的400W大功率 稳压 逆变器 电路。它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动 电路 ,驱动两路各两只60V/30A的MOSFET开关管。如需提高输出功率,每路可采用3~4只开关管并联应用,电路不变。 第1、2脚构成 稳压 取样、误差放大系统,正相输入端1脚输入 逆变器 次级取样绕组整流输出的15V直流电压,经R1、R2分压,使第1脚在逆变器正常工作时有近4.7~5.6V取样电压。反相输入端2脚输入5V基准电压(由14脚输出)。当输出电压降低时,1脚电压降低,误差放大器输出低电平,通过PWM电路使输出电压升高。正常时1脚电压值为5.4V,2脚电压值为5V,3脚电压值为0.0
[电源管理]
功率半导体国产替代加速 扬杰科技上半年净利润同比预增120%
6月29日,扬杰科技发布半年度业绩预告称,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为31,737.55万元- 36,065.40万元,同比增长120%-150%。上年同期盈利为14,426.16万元。 关于净利润大幅度增长主要原因,扬杰科技表示,2021年经济复苏,功率半导体国产替代加速,并且国家对新能源产业出台利好政策。公司顺应市场环境,提升产能利用率,积极扩大市场份额,实现满产满销,销售收入同比增长70%以上。 同时,扬杰科技前期在研发上的大力投入逐步释放效益,新产品业绩突出。MOS、小信号、 IGBT及模块等产品的业绩同比增长均在100%以上。 另外,报告期内,扬杰科技预计非经常性损益对净利润的影响金额为1,200万元至1
[手机便携]