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一种基于直接学习结构的数字预失真方法

上传者: 2021-01-31 07:44:30上传 PDF文件 1.62MB 热度 13次
针对宽带信号功率放大器(PA)的非线性效应和记忆效应,提出了一种基于直接学习结构的数字预失真(DPD)方法。该方法结合牛顿法进行参数提取,降低了参数迭代次数和运算量。以20 MHz带宽的64QAM信号作为输入信号,采用记忆多项式(MP)模型的预失真器以及Wiener功放模型进行仿真。仿真结果表明,该方法能有效补偿放的非线性失真,系统经过6次迭代后,其归一化均方误差(NMSE)可达-65.83 dB,误差矢量幅度(EVM)降低到0.06%,邻道功率比(ACPR)可达-45.33 dBc。
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