【技术实现步骤摘要】
一种通信系统的数字预失真处理的方法及系统
[0001]本专利技术涉及到通信领域,尤其涉及一种通信系统的数字预失真处理的方法及系统。
技术介绍
[0002]随着5G时代的到来,基站的发射信号的载波配置更丰富且信号的功率动态越来越大,功率放大器等模拟硬件产生的非线性失真更丰富,对数字预失真模块的迭代速度和校正能力提出了更高的要求。
[0003]然而,现有的数字预失真校准方法,常基于通用多项式模型,对反馈信号和基带信号直接进行解算和误差逼近来生成抵消信号,这种处理方式虽然提升了校正速度,满足了性能射频指标,却导致模型的复杂程度大幅提升,增加了FPGA或者ASIC的计算单元。由此看来,现有技术不仅增加了硬件资源,并且在信号动态变化大的情况下收敛速度慢,校正效果不好。
技术实现思路
[0004]针对现有技术中的问题,现提供一种通信系统的数字预失真处理的方法及系统。
[0005]其中,一种通信系统的数字预失真处理的方法,通信系统中包括一功率处放大器;
[0006]所述数字预失真处理的方法包括:
[0007]步骤S1,获取输入至所述功率放大器的基带信号,以及所述功率放大器输出的反馈信号;
[0008]步骤S2,预设N个功率区段,并根据每一所述功率区段依次划分所述基带信号和所述反馈信号,生成每一所述功率区段对应的区段基带信号和区段反馈信号;
[0009]步骤S3,根据每一所述功率区段对应的所述区段反馈信号,配置每一所述功率区段对应的处理模型;
[0010]步骤S ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种通信系统的数字预失真处理的方法,其特征在于,通信系统中包括一功率处放大器;所述数字预失真处理的方法包括:步骤S1,获取输入至所述功率放大器的基带信号,以及所述功率放大器输出的反馈信号;步骤S2,预设N个功率区段,并根据每一所述功率区段依次划分所述基带信号和所述反馈信号,生成每一所述功率区段对应的区段基带信号和区段反馈信号;步骤S3,根据每一所述功率区段对应的所述区段反馈信号,配置每一所述功率区段对应的处理模型;步骤S4,根据每一所述功率区段对应的区段基带信号和区段反馈信号,得到每一所述功率区段对应的配置参数;步骤S5,根据N个所述功率区段对应的处理模型和对应的配置参数,生成N级查找表,每一级查找表分别对应一所述功率区段;步骤S6,根据N个所述区段基带信号和所述N级查找表,依次生成N个所述功率区段对应的预失真信号,并将N个所述预失真信号进行组合叠加,得到预失真处理结果。2.根据权利要求1所述的通信系统的数字预失真处理的方法,其特征在于,所述步骤S2包括:步骤S21,预设N个所述功率区段,并根据每一所述功率区段依次划分所述基带信号,生成每一所述功率区段对应的所述区段基带信号;步骤S22,根据所述基带信号对所述反馈信号进行幅度相位对齐处理,根据每一所述功率区段依次划分对齐处理后的所述反馈信号,生成每一所述功率区段对应的所述区段反馈信号。3.根据权利要求1所述的通信系统的数字预失真处理的方法,其特征在于,所述步骤S3包括:步骤S31,根据每一所述功率区段对应的所述区段反馈信号,确定所述功率放大器对应于每一所述功率区段的工作状态;步骤S32,根据每一所述功率区段对应的工作状态,配置每一所述功率区段对应的处理模型。4.根据权利要求1所述的通信系统的数字预失真处理的方法,其特征在于,所述配置参数包括预失真系数和加权值。5.根据权利要求4所述的通信系统的数字预失真处理的方法,其特征在于,所述步骤S4包括:步骤S41,对每一所述功率区段对应的所述区段基带信号和所述区段反馈信号进行解算处理,得到每一所述功率区段对应的所述预失真系数;步骤S42,预设每一所述功率区段对应的所述加权值,并根据每一所述功率区段对应的所述区段基带信号和所述区段反馈信号调整所述加权值。6.根据权利要求1所述的通信系统的数字预失真处理的方法,其特征在于,所述步骤S5包括:步骤S51,根据N个所述功率区段对应的处理模型,构建N级查找表;
步骤S52,根据N个所述功率区段对应的配置参数,获取所述N级查找表中的具体数值。7.根据权利要求1所述的通信系统的数字预失真处理的方法,其特征在于,步骤S6包括:步骤S61,每一所述区段基带信号和所述N级查找表中每一级查找表依次相乘,依次生成每一所述功率区段对应的预失真信号步骤S62,将每一所述功率区段对应的所述预失真信号依序进行组合叠加,得到所述预失真处理结果。8.一种通信系统的数字预失真处理的系统,其特征在于,通信系统中包括一功率处放大器;数字预失真处理的系统包括:一第一获取模块,用于获取输入至功率放大器的基带信号;一第二获取模块,用于获取所述功率放大器输...
【专利技术属性】
技术研发人员:朱可,徐进,张炜,王胜,
申请(专利权)人:青岛矽昌通信技术有限公司,
类型:发明
国别省市:
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