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非數(shù)字預(yù)失真功率倍增器電流

發(fā)布時(shí)間:2020/10/24 23:23:45 訪問次數(shù):1892

測(cè)試信號(hào)是一串DOCSIS 3.0載波,中心頻率為111 MHz至1215 MHz,傾斜度為21 dB。引入了少量的間隙,以便觀察頻帶失真。可以看到,頻帶底部失真約改善了6 dB,頻帶頂部超過8 dB。

與530 mA標(biāo)稱非數(shù)字預(yù)失真功率倍增器電流相比,直流電源節(jié)省4.4 W,那么,4端口系統(tǒng)節(jié)省的總功率為17.6 W減5.3 W FPGA電源,得到12.3 W。對(duì)于72 W至59.7 W的4端口系統(tǒng),功耗(散熱)顯著降低。每個(gè)倍增器的偏置電流很可能進(jìn)一步回退至350 mA (11.9 W),同時(shí)仍達(dá)到41 dB的MER目標(biāo)值,從而系統(tǒng)凈節(jié)省19.2 W。

盡管高速移動(dòng)數(shù)據(jù)和光纖日益得到廣泛應(yīng)用,但現(xiàn)有最后一英里網(wǎng)絡(luò)的巨大覆蓋范圍及其相對(duì)良好的電氣特性,可確保在可預(yù)見的未來,它們?nèi)詫⑹窍蛳M(fèi)者提供語音、視頻和數(shù)據(jù)服務(wù)的重要工具。

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在擴(kuò)大的線性工作范圍中,DPD讓放大器能夠在降低的偏置電流或電源電壓下更自由地運(yùn)行(從而降低功耗),或提高M(jìn)ER和誤碼率(BER),甚至可能同時(shí)兼顧。盡管數(shù)字預(yù)失真已廣泛應(yīng)用于無線蜂窩基礎(chǔ)設(shè)施,但在電纜環(huán)境中實(shí)施數(shù)字預(yù)失真有獨(dú)特而又有挑戰(zhàn)性的要求。

這包括對(duì)超寬帶寬應(yīng)用線性化,盡量減少實(shí)施DPD所需的數(shù)字信號(hào)處理功耗,以及在高傾斜頻譜下工作。所有這一切只能通過對(duì)硬件、FPGA和軟件進(jìn)行適度的更改(會(huì)增加成本)來實(shí)現(xiàn)。

由于通過將放大器驅(qū)動(dòng)到非線性工作區(qū)域來提高效率,多個(gè)帶內(nèi)失真產(chǎn)物給DPD帶來了獨(dú)特的挑戰(zhàn)。不僅是大信號(hào)帶寬,還有它在頻譜(從直流開始僅為108 MHz)上的位置都對(duì)DPD構(gòu)成了挑戰(zhàn)。


(素材來源:chinaaet和ttic.如涉版權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。特別感謝)


測(cè)試信號(hào)是一串DOCSIS 3.0載波,中心頻率為111 MHz至1215 MHz,傾斜度為21 dB。引入了少量的間隙,以便觀察頻帶失真?梢钥吹,頻帶底部失真約改善了6 dB,頻帶頂部超過8 dB。

與530 mA標(biāo)稱非數(shù)字預(yù)失真功率倍增器電流相比,直流電源節(jié)省4.4 W,那么,4端口系統(tǒng)節(jié)省的總功率為17.6 W減5.3 W FPGA電源,得到12.3 W。對(duì)于72 W至59.7 W的4端口系統(tǒng),功耗(散熱)顯著降低。每個(gè)倍增器的偏置電流很可能進(jìn)一步回退至350 mA (11.9 W),同時(shí)仍達(dá)到41 dB的MER目標(biāo)值,從而系統(tǒng)凈節(jié)省19.2 W。

盡管高速移動(dòng)數(shù)據(jù)和光纖日益得到廣泛應(yīng)用,但現(xiàn)有最后一英里網(wǎng)絡(luò)的巨大覆蓋范圍及其相對(duì)良好的電氣特性,可確保在可預(yù)見的未來,它們?nèi)詫⑹窍蛳M(fèi)者提供語音、視頻和數(shù)據(jù)服務(wù)的重要工具。

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這包括對(duì)超寬帶寬應(yīng)用線性化,盡量減少實(shí)施DPD所需的數(shù)字信號(hào)處理功耗,以及在高傾斜頻譜下工作。所有這一切只能通過對(duì)硬件、FPGA和軟件進(jìn)行適度的更改(會(huì)增加成本)來實(shí)現(xiàn)。

由于通過將放大器驅(qū)動(dòng)到非線性工作區(qū)域來提高效率,多個(gè)帶內(nèi)失真產(chǎn)物給DPD帶來了獨(dú)特的挑戰(zhàn)。不僅是大信號(hào)帶寬,還有它在頻譜(從直流開始僅為108 MHz)上的位置都對(duì)DPD構(gòu)成了挑戰(zhàn)。


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