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非數字預失真功率倍增器電流

發布時間:2020/10/24 23:23:45 訪問次數:1882

測試信號是一串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標稱非數字預失真功率倍增器電流相比,直流電源節省4.4 W,那么,4端口系統節省的總功率為17.6 W減5.3 W FPGA電源,得到12.3 W。對于72 W至59.7 W的4端口系統,功耗(散熱)顯著降低。每個倍增器的偏置電流很可能進一步回退至350 mA (11.9 W),同時仍達到41 dB的MER目標值,從而系統凈節省19.2 W。

盡管高速移動數據和光纖日益得到廣泛應用,但現有最后一英里網絡的巨大覆蓋范圍及其相對良好的電氣特性,可確保在可預見的未來,它們仍將是向消費者提供語音、視頻和數據服務的重要工具。

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在擴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行(從而降低功耗),或提高MER和誤碼率(BER),甚至可能同時兼顧。盡管數字預失真已廣泛應用于無線蜂窩基礎設施,但在電纜環境中實施數字預失真有獨特而又有挑戰性的要求。

這包括對超寬帶寬應用線性化,盡量減少實施DPD所需的數字信號處理功耗,以及在高傾斜頻譜下工作。所有這一切只能通過對硬件、FPGA和軟件進行適度的更改(會增加成本)來實現。

由于通過將放大器驅動到非線性工作區域來提高效率,多個帶內失真產物給DPD帶來了獨特的挑戰。不僅是大信號帶寬,還有它在頻譜(從直流開始僅為108 MHz)上的位置都對DPD構成了挑戰。


(素材來源:chinaaet和ttic.如涉版權請聯系刪除。特別感謝)


測試信號是一串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標稱非數字預失真功率倍增器電流相比,直流電源節省4.4 W,那么,4端口系統節省的總功率為17.6 W減5.3 W FPGA電源,得到12.3 W。對于72 W至59.7 W的4端口系統,功耗(散熱)顯著降低。每個倍增器的偏置電流很可能進一步回退至350 mA (11.9 W),同時仍達到41 dB的MER目標值,從而系統凈節省19.2 W。

盡管高速移動數據和光纖日益得到廣泛應用,但現有最后一英里網絡的巨大覆蓋范圍及其相對良好的電氣特性,可確保在可預見的未來,它們仍將是向消費者提供語音、視頻和數據服務的重要工具。

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這包括對超寬帶寬應用線性化,盡量減少實施DPD所需的數字信號處理功耗,以及在高傾斜頻譜下工作。所有這一切只能通過對硬件、FPGA和軟件進行適度的更改(會增加成本)來實現。

由于通過將放大器驅動到非線性工作區域來提高效率,多個帶內失真產物給DPD帶來了獨特的挑戰。不僅是大信號帶寬,還有它在頻譜(從直流開始僅為108 MHz)上的位置都對DPD構成了挑戰。


(素材來源:chinaaet和ttic.如涉版權請聯系刪除。特別感謝)


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