一种跳频通信系统的数字预失真方法技术方案

技术编号:11058067 阅读:55 留言:0更新日期:2015-02-18 21:03
本发明专利技术属于跳频通信系统可靠性技术领域,公开了一种跳频通信系统的数字预失真方法。其具体步骤为:得出数字预失真器功能函数的表达式中与第i个频点第j个温度值对应的多项式系数,用x(n)表示数字预失真器n时刻的输入信号;得出简化后的数字预失真器功能函数的表达式,数字预失真器根据当前时刻接收的信号、以及当前时刻的前Q-1时刻接收的信号,在所述查找表中获取每个信号多项式的取值;然后计算出数字预失真器功能函数F[x(n)]的值,根据数字预失真器功能函数F[x(n)]的值,完成跳频通信系统中射频功率放大器的线性化处理。

【技术实现步骤摘要】
-种跳频通信系统的数字预失真方法
本专利技术属于跳频通信系统可靠性
,特别涉及一种跳频通信系统的数字预 失真方法,解决了跳频通信系统的线性问题,旨在通过自适应调整多项式预失真器的系数 来减少非线性失真,降低误码率。
技术介绍
在跳频通信系统中,为了提高输出功率和效率,射频功率放大器(简称射频功放) 通常工作在非线性区,不可避免地会产生H阶W及五阶互调分量,出现较强的非线性。线性 化技术是解决射频功率放大器非线性问题的一种有效途径,线性化技术主要分为两大类: 模拟法和数字法。模拟法有模拟预失真方法、反馈方法、非线性部件实现线性化(LINC)等; 数字法有数字基带预失真方法。模拟法尽管能够实现捷变频(频率捷变)功能,但由于受到 器件带宽的限制,很难实现宽带线性化,因而不适用于宽带跳频通信系统;具体来说,在现 有的模拟线性化技术中,由于主要依靠硬件如二极管、电桥、电阻、电容、电感等实现,在跳 频时,能够实现预失真功能,但线性化的效果不好;且该些器件本身的工作带宽有限,无法 实现宽带通信。现有的数字基带预失真法对硬件需求简单,能够实现宽带性能,但由于算法 复杂且收敛时间较长,不易实现捷变频功能。具体地说,现有的数字预失真技术如查表法、 记忆多项式法采用实时处理,需要足够多的训练样本和足够长的训练处理时间才能达到较 好的训练效果。虽然可W通过采用高性能的FPGA、DSP等处理芯片来减少训练和处理时间, 但在宽带跳频通信系统中,该个训练时间相对于跳频通信时间来说也相当长,在通信结束 时,可能预失真效果还没有达到,因此无法满足宽频带跳频通信系统需求。 在跳频通信系统中,发射机的频率按照一定规则在不断变化,同时由于跳频通信 系统的射频功放为了提高效率和功率而产生因H阶、五阶互调导致的信号失真,模拟的线 性化技术和常见的数字预失真技术无法完成跳频通信系统的线性化。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提出,本专利技术将预失真训 练所得的基于频点和温度信息的预失真多项式的系数W表的方式存储起来;实际使用时不 进行实时预失真训练,在指定频点和温度信息时,W输入信号的幅度采用查找表的方式找 出对应的多项式系数,将输入信号和多项式系数进行乘法累加和作为预失真信号,从完成 线性化;有效节省了乘法器资源、减少预失真处理的时间、降低布局布线的难度,满足宽带 跳频系统的线性化需要。 为实现上述技术目的,本专利技术采用如下技术方案予W实现。 -种跳频通信系统的数字预失真方法包括W下步骤: 步骤1,利用数字预失真器接收外部的信号,得出数字预失真器功能函数的表达 式,得出数字预失真器功能函数的表达式中与第i个频点第j个温度值对应的多项式系数, i = 1,I,I为频点总数,j = 1,2…m,m为温度值的总数;将得出的每个多项式系数存入 查找表中; 步骤2,用x(n)表示数字预失真器n时刻的输入信号,n表示离散时间变量;对 数字预失真器功能函数F[x(n)]的表达式进行简化,得出简化后的数字预失真器功能函数 F[x(n)]的表达式: F [X (n) ] = X (n) f〇 (I X (n) I) +X (n-1) f 1 (I X (n-1) I) +…X (n-Q+1) fg-i (I X (n-Q+1) I) 其中,x(n-q)表示数字预失真器n-q时刻的输入信号,q = 0, 1,2,…,Q-1,Q表示跳 频通信系统中射频功率放大器记忆的深度;fq(|x(n-q)|) = [auiq+au3q|x(n-q)r+… auKqlx(n-q)广1],auk。表示与k、q、第i个频点W及第j个温度值对应的多项式系数,k = 1,3,…K,K为奇数且K表示跳频通信系统中射频功率放大器的非线性阶数; 数字预失真器根据当前时刻接收的信号、W及当前时刻的前Q-I时刻接收的信 号,在所述查找表中获取每个信号多项式的取值;然后根据每个信号多项式的取值,计算出 数字预失真器功能函数F[x(n)]的值,根据数字预失真器功能函数F[x(n)]的值,完成跳频 通信系统中射频功率放大器的线性化处理。 本专利技术的有益效果为:1)能够快速实现跳频通信系统的线性化;2).由于采用了 查找表,需要硬件资源少,快速实时地得到预失真。 【附图说明】 图1为现有技术中直接自适应数字预失真方法的原理框图; 图2为现有技术中间接自适应数字预失真方法的原理框图; 图3为本专利技术采用的自适应预失真方案的原理框图; 图4为本专利技术的数字预失真结构算法的原理图; 图5为通过查找表得出数字预失真器功能函数的原理示意图。 【具体实施方式】 为了清楚的阐述本专利技术的技术方案,该里对自适应数字预失真进行说明。在实际 应用过程中,预失真技术存在着下列不稳定因素;由于温度变化、器件老化等引起功放特性 变化W及偏压、信道改变、输入功率变化和元件参数漂移等,使预期的非线性产生很大的变 化;器件的微波参数产生变化,引起主链路相位的变化,使预失真失效。该些影响在宽频带 (频率带宽大于1个倍频程)工作时表现特别明显,原因在于激励功率的随机性和信号峰均 比的随机变化对补偿产生影响;激励信号频谱分布的随机变化会引起补偿产生变化。W上 诸多因素的建模和分析比较困难,导致预失真技术的应用受到限制,因此自适应预失真技 术就显得更为实用。 自适应是指在环境统计特性未知或变化的情况下调整系统参数,使之保持最佳 工作,自适应和最优化有密切的关系。目前主要存在W下两种自适应数字预失真方法:直接 自适应数字预失真方法和间接自适应数字预失真方法。 参照图1,为直接自适应数字预失真方法的原理框图。对于直接自适应数字预失 真方法,预失真器n时刻的输入信号表示为x(n),n表示离散时间变量。预失真器的传递 函数表示为F (?),预失真器n时刻的输出信号表示为U (n),预失真器的输出信号经射频功 率放大器(PA)进行放大后向外输出,射频功率放大器n时刻的输出信号表示为y(n),射频 功率放大器的功放增益表示为G,射频功率放大器n时刻的期望响应表示为d(n)。e(n)= d(n)-yu(n),e(n)用于自适应调整预失真器系数。如果直接自适应数字预失真方法/算法 收敛于e(n) = 0,则射频功率放大器n时刻的输出信号yc(n)为yc(n) = G ? x(n)。 参照图2,为间接自适应数字预失真方法的原理框图。对于间接自适应数字预失 真方法,预失真器n时刻的输入信号表示为X (n),n表示离散时间变量。预失真器n时刻的 输出信号表示为U (n),预失真器的输出信号经射频功率放大器(PA)进行放大后向外输出。 射频功率放大器n时刻的输出信号表示为ya(n),射频功率放大器n时刻的输出信号ya(n) 经尺度变换后输入至预失真器训练网络中,射频功率放大器n时刻的输出信号y(n)经尺 度变换变为y (n),y (n) = yu(n)/G,G表示尺度变换系数。预失真器训练网络n时刻的输 出信号表示为M(X),预失真器训练网络n时刻的输出信号三与预失真器n时刻的输出 信号U (n)作比较后,得到误差e (n),eW二W W - W。误差本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种跳频通信系统的数字预失真方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,利用数字预失真器接收外部的信号,得出数字预失真器功能函数的表达式,得出数字预失真器功能函数的表达式中与第i个频点第j个温度值对应的多项式系数,i=1,2…I,I为频点总数,j=1,2…m,m为温度值的总数;将得出的每个多项式系数存入查找表中;步骤2,用x(n)表示数字预失真器n时刻的输入信号,n表示离散时间变量;对数字预失真器功能函数F[x(n)]的表达式进行简化,得出简化后的数字预失真器功能函数F[x(n)]的表达式:F[x(n)]=x(n)f0(|x(n)|)+x(n‑1)f1(|x(n‑1)|)+…x(n‑Q+1)fQ‑1(|x(n‑Q+1)|)其中,x(n‑q)表示数字预失真器n‑q时刻的输入信号,q=0,1,2,…,Q‑1,Q表示跳频通信系统中射频功率放大器记忆的深度;fq(|x(n‑q)|)=[aij1q+aij3q|x(n‑q)|1+…aijKq|x(n‑q)|K‑1],aijkq表示与k、q、第i个频点以及第j个温度值对应的多项式系数,k=1,3,…K,K为奇数且K表示跳频通信系统中射频功率放大器的非线性阶数;数字预失真器根据当前时刻接收的信号、以及当前时刻的前Q‑1时刻接收的信号,在所述查找表中获取每个信号多项式的取值;然后根据每个信号多项式的取值,计算出数字预失真器功能函数F[x(n)]的值,根据数字预失真器功能函数F[x(n)]的值,完成跳频通信系统中射频功率放大器的线性化处理。...

【技术特征摘要】
1. 一种跳频通信系统的数字预失真方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤1,利用数字预失真器接收外部的信号,得出数字预失真器功能函数的表达式,得 出数字预失真器功能函数的表达式中与第i个频点第j个温度值对应的多项式系数,i = 1,2-I,I为频点总数,j = 1,2…m,m为温度值的总数;将得出的每个多项式系数存入查找 表中; 步骤2,用x(n)表示数字预失真器n时刻的输入信号,n表示离散时间变量;对数 字预失真器功能函数F[x(n)]的表达式进行简化,得出简化后的数字预失真器功能函数 F[x(n)]的表达式: F[x(n) ]= x(n)f0( I x(n) I )+x(n-l) A(IxOi-I) 1)+.1(11-9+1):^(11(11-9+1) |)其中, x (n_q)表不数字预失真器n_q时刻的输入彳目号,q = 0, 1,2,…,Q-l,Q表不跳频通彳目系统 中射频功率放大器记忆的深度;f<i(|x(n-q) |) = [aiM+aij^xOi-q) I1+…aijK(1|x(n-q)「―1], aijkq表示与k、q、第i个频点以及第j个温度值对应的多项式系数,k = 1,3,…K,K为奇数 且K表示跳频通信系统中射频功率放大器的非线性阶数; 数字预失真器根据当前时刻接收的信号、以及当前时刻的前Q-I时刻接收的信号,在 所述查找表中获取每个信号多项式的取值;然后根据每个信号多项式的取值,计算出数字 预失真器功能函数F [x(n)]的值,根据数字预失真器功能函数F [x(n)]的值,完成跳频通信 系统中射频功率放大器的线性化处理。2. 如权利要求1所述的一种跳频通信系统的数字预失真方法,其特征在于,在步骤1 中,数字预失真器功能函数的表达式为:3. 如权利要求1所述的一种跳频通信系统的数字预失真方法,其特征在于,在步骤1 中,得出与k、q、第i个频点以及第j个温度值对应的多项式系数aijkq的过程包括如下子步 骤: (1.1)用z(n)表示跳频通信系统的射频功率放大器n时刻的输入信号,z(n)= F[x (n)];射频功率放大器对z (n)进行放大处理,射频功率放大器n时刻的输出信号表示为 y〇(n);对射频功率放大器n时亥Ij的输出信号y〇(n)依次进行耦合、下变频和模数转换,得出...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑光明杨勇王小军刘为周勇敢张凯李林峰葛亮
申请(专利权)人:西安烽火电子科技有限责任公司
类型:发明
国别省市:陕西;61

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