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基于Volterra級(jí)數(shù)的數(shù)字接收前端交調(diào)失真補(bǔ)償算法仿真

發(fā)布時(shí)間:2021-02-02 12:30
  在現(xiàn)代通信系統(tǒng)中,為了提高頻譜利用率,多采用具有較大峰均比的非恒包絡(luò)調(diào)制,在信號(hào)通過(guò)數(shù)字前端后會(huì)存在較大的交調(diào)失真,為了抑制失真信號(hào),可采用Volterra級(jí)數(shù)進(jìn)行非線性失真補(bǔ)償。對(duì)基于Volterra級(jí)數(shù)的非線性失真補(bǔ)償算法進(jìn)行了仿真,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該算法能夠較好地改善ADC采樣信號(hào)的質(zhì)量,從而提高通信系統(tǒng)的可靠性。 

【文章來(lái)源】:科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊. 2020,28(33)

【文章頁(yè)數(shù)】:3 頁(yè)

【部分圖文】:

基于Volterra級(jí)數(shù)的數(shù)字接收前端交調(diào)失真補(bǔ)償算法仿真


數(shù)字接收前端框圖

示意圖,示意圖,三階交調(diào),數(shù)字


交調(diào)失真(Intermodulation Distortion,IMD)是用于衡量放大器、增益模塊、混頻器和其他射頻元件線性度的一項(xiàng)常用指標(biāo)。為了分析數(shù)字前端交調(diào)失真,一般將兩個(gè)頻譜純凈的正弦波在頻率f1和f2下應(yīng)用于數(shù)字前端,這兩個(gè)頻率一般距離相對(duì)較近。將每個(gè)音的幅度設(shè)為比滿量程低,以便兩個(gè)音相位增加時(shí),ADC不會(huì)出現(xiàn)削波。如果存在交調(diào)失真,采樣序列的頻譜將會(huì)出現(xiàn)二階交調(diào)失真頻點(diǎn)f1-f2、f2+f1,三階交調(diào)失真頻點(diǎn)2f1-f2、2f2-f1、2f1+f2、2f2+f1以及高階交調(diào)失真頻點(diǎn)。雙音信號(hào)交調(diào)失真頻譜示意圖如圖1所示。此外,ADC由于存在量化噪聲、采樣時(shí)鐘抖動(dòng)、參考電壓波動(dòng)誤差、內(nèi)部參數(shù)失配也會(huì)引起非線性失真。射頻前端和ADC串聯(lián)后數(shù)字前端可等效為采樣、非線性子系統(tǒng)和量化三個(gè)模塊[8]。實(shí)際ADC采樣后波形的功率譜如圖2所示,可以看出諧波分量具有較高的幅值,二階和三階交調(diào)分量存在單幅值較低,高階交調(diào)被噪聲淹沒(méi),難以分辨。

功率譜,采樣信號(hào)


此外,ADC由于存在量化噪聲、采樣時(shí)鐘抖動(dòng)、參考電壓波動(dòng)誤差、內(nèi)部參數(shù)失配也會(huì)引起非線性失真。射頻前端和ADC串聯(lián)后數(shù)字前端可等效為采樣、非線性子系統(tǒng)和量化三個(gè)模塊[8]。實(shí)際ADC采樣后波形的功率譜如圖2所示,可以看出諧波分量具有較高的幅值,二階和三階交調(diào)分量存在單幅值較低,高階交調(diào)被噪聲淹沒(méi),難以分辨。3.數(shù)字接收前端的補(bǔ)償模型

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于DCO-FBMC技術(shù)的水下LED通信誤碼率研究[J]. 陶永生,張馳.  電子測(cè)量技術(shù). 2020(10)
[2]面向5G三大應(yīng)用場(chǎng)景的F-OFDM系統(tǒng)PAPR抑制算法研究[J]. 陳勇,王玉文,洪文軍,屈渲睿,和小濤.  通信技術(shù). 2020(04)
[3]新型多相結(jié)構(gòu)MWC寬帶數(shù)字接收機(jī)設(shè)計(jì)[J]. 陳濤,蔡興鵬,潘大鵬.  國(guó)防科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2020(01)
[4]一種全解耦的RLS自適應(yīng)Volterra濾波器[J]. 孔祥玉,韓崇昭,魏瑞軒,馬紅光.  電子學(xué)報(bào). 2004(04)
[5]一種全解耦的Volterra自適應(yīng)濾波器[J]. 魏瑞軒,韓崇昭.  電子學(xué)報(bào). 2001(06)

博士論文
[1]寬帶接收前端的非線性辨識(shí)補(bǔ)償處理與應(yīng)用[D]. 黃家露.華中科技大學(xué) 2019



本文編號(hào):3014699

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