資料介紹
Doherty功率放大器雖然效率較高,但是其線性度通常較差,需要采用數字預失真技術對其線性化。為了滿足越來越高的通信速率,Doherty功放的工作帶寬也越來越寬。因此,為了評估Doherty功放的線性化性能,搭建寬帶的數字預失真平臺很有必要。本文采用基于R&S信號與頻譜分析儀(FSW26)的數字預失真平臺,對實驗室的寬帶Doherty功放進行了線性化實驗。實驗表明,無論是單頻,并發雙頻,還是并發多頻工作模式,寬帶Doherty功放搭配數字預失真技術后都可獲得較好的線性度。
引言
隨著通信速率變得越來越高,信號帶寬也越來越寬,特別是載波聚合技術的采用,使得發射機所需支持的帶寬也顯著增加。面對載波聚合技術的挑戰,一種較經濟的發射機方案是并發多頻發射機。這種場景下,一條發射通道既要能支持傳統的單載波的通信信號,同時也需要能支持并發多頻的載波聚合信號,因此,即發射通道的帶寬也顯著增加。發射通道上功率發大器的帶寬是發射通道帶寬的主要瓶頸,特別是Doherty功率放大器,雖然其效率明顯優于傳統的AB類功率放大器,但是典型的Doherty 功率放大器的相對帶寬只有10%左右。為了面對并發多頻發射機的挑戰,近幾年來,寬帶Doherty功放的設計成了功放研究領域的關注重點。 Doherty功率放大器的線性度較差,通常需要搭配數字預失真技術(DPD)才能在基站中使用。因此, 寬帶Doherty功放除了效率、帶寬指標需要關注外,能否線性化也是目前業內比較關注的話題。Doherty功放設計完成后,需要測試其DPD后的線性度性能,以完成對所設計的功放的整體性能評估。
數字預失真原理
通常情況下,功率放大器在飽和工作狀態下,效率更高,以Doherty功率放大器為例,在回退功率點,主路功放工作于飽和狀態,在峰值功率點,主路功放和輔路功放均處于飽和狀態,因此,Doherty功放在峰值和回退點都能獲得較高的效率。然而,飽和狀態下的功放由于增益壓縮,會表現出非線性失真,即輸出信號的帶寬會比原始輸入信號更寬。
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