非線性失真是5G通信系統和其他新興多載波通信系統的主要失真來源,而數字預失真代表著線性化方法發展趨勢。目前,數字預失真方法均采用了對非線性器件輸出信號的包絡特性進行直接線性化的簡單思路。由于有源非線性器件(如射頻功放)存在最大輸出功率的限制,故此種原理的線性化算法在高能信號區會造成輸出有效增益的明顯下降,也就是難以同時滿足低功率損失和高線性化效果的要求。這不但造成了低下的電源利用效率,并且造成我國對進口大功率射頻器件的依賴。 針對5G通信非線性失真研究的理論空白,申請人率先完成了非線性失真信號微觀分析法,首次揭示了億萬個隨機交調項間的定量關系,推導出了系統參數和非線性頻譜間簡潔的多項式表達關系,并將仿真速度提高1100倍。針對目前射頻電路預失真方法的原理性缺陷,申請人建立的多級精細化數字信號預失真方法實現了在低功率損耗的條件下取得高度線性化效果,此方法可提高功放的功率利用率,降低我國對大功率射頻功放的進口依賴。
小型手持或背負高價值通信終端 衛星通信中心站 無人機通信模塊 高清攝像網絡通信 建筑內通信中心站 移動通信基站
非線性失真的線性化器是5G通信核心技術,每年世界通信射頻系統市場規模超過150億美元,其中20 %可以投入到線性化成本。而數字預失真器已經是國際新興主流技術,國內市場基本為外國公司壟斷。項目負責人在國外工作期間進行過樣機試制,目前在國內的再次研發處在小試階段。
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