[实用新型]基于TD-SCDMA信号的数字预失真装置无效

专利信息
申请号: 200720060484.4 申请日: 2007-11-30
公开(公告)号: CN201127032Y 公开(公告)日: 2008-10-01
发明(设计)人: 刁穗东 申请(专利权)人: 京信通信系统(中国)有限公司
主分类号: H04L25/49 分类号: H04L25/49;H04B1/04;H04B1/54
代理公司: 广州市华学知识产权代理有限公司 代理人: 李卫东
地址: 510663广东省广州市广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 基于 td scdma 信号 数字 失真 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及现代移动通信中的数字信号处理领域,具体是指一种基于TD-SCDMA信号的数字预失真装置。

背景技术

随着全球移动通信业务的飞速发展,频谱资源的使用也越发紧张。为解决该问题,在移动通信系统都开始采用频谱利用率较高的调制方式的同时,也开始采用上下行同频分时传送,如TD-SCDMA系统,来进一步减少频谱的需求。由于高效的调制方式对载波的相位和幅度都需要进行调制,使得信号的峰均功率比很高,因此,对于功率放大器的线性也提出了很高的要求。目前主要采用线性化技术来补偿功率放大器的非线性,从而达到提高功率放大器输出信号的频谱纯度,减少邻道干扰的目的。

线性化技术中的数字失真技术较其他技术相比,具有体积小、性能稳定、成本低,适应性强,还可以通过增加采样率和增大量化阶数来抵消高阶互调失真的优点,因此可以显著的提高功率放大器的线性和整体功效。但是,目前使用的数字失真技术都存在以下不足:(1)目前的预失真器性能容易受时延对准的误差影响;(2)由于TD-SCDMA信号的时分复用特性,目前的预失真技术都不能保证预失真器的稳定运行。

发明内容

本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点和不足,提供一种基于TD-SCDMA信号的数字预失真装置,该装置能对数字信号进行处理,能在保证好的预失真指标的前提下,大大降低对延迟准确性的要求,保证系统的稳定可靠运行。

本发明的目的通过下述技术方案实现:基于TD-SCDMA信号的数字预失真装置,包括预处理模块、预失真器、输出功率放大模块、自适应参数调整模块及功率放大器反馈模块;所述的预处理模块的输出端依次与预失真器、输出功率放大模块及功率放大器相连,所述预处理模块的输出端还与自适应参数调整模块的一个输入端相连,所述自适应参数调整模块的输出端与预失真器相连,所述功率放大器反馈模块的输入端与功率放大器相连,所述功率放大器反馈模块的输出端与自适应参数调整模块的另一个输入端相连。

所述的预处理模块包括同步解帧和功率检测模块及限幅模块,所述限幅模块的输入端与同步解帧和功率检测模块的输出端相连,所述限幅模块的输出端与预失真器的一个输入端相连。

所述的输出功率放大模块包括数模转换器及模拟上变频模块,所述的数模转换器的输入端与预失真器的输出端相连,所述模拟上变频模块的输入端与数模转换器的输出端相连,所述的模拟上变频模块的输出端与功率放大器的输入端相连。

所述的自适应参数调整模块包括转换器、存储器、延时调整模块、相关模块及频域估计和参数调整模块;所述转换器的输入端与限幅模块的输出端相连,所述转换器的输出端依次与存储器、延时调整模块及相关模块相连,所述相关模块的输出端与延时调整模块的另一个输入端相连,所述延时调整模块的输出端还与频域估计和参数调整模块的一个输入端相连,所述频域估计和参数调整模块的输出端与预失真器的另一个输入端相连。

所述的功率放大器反馈模块包括耦合器、模拟下变频模块及模数转换器;所述耦合器的输入端与功率放大器相连,所述耦合器的输出端依次与模拟下变频模块及模数转换器相连,所述的模数转换器的输出端分别与频域估计和参数调整模块的另一个输入端及相关模块的另一个输入端相连。

基于TD-SCDMA信号的数字预失真装置的数字预失真方法,包括以下步骤:

(1)同步解帧和功率检测模块从输入的信号中提取同步信号,通过同步解帧方法得到下行时隙指示标志flag-down,并检测该输入信号的功率是否正常,当输入信号的功率高于设定的门限值时,则发出功率正常标志flag-power,并与下行时隙指示标志flag-down进行“与”运算,得到预失真使能标志EN-dpd;

(2)在限幅模块中对输入信号进行功率计算,并判断该输入信号是否超过预设的门限值,对超过门限值的输入信号进行削峰处理,并输出复数信号S1;

(3)对输出的复数信号S1进行混叠转换,即转换器将复数输入信号S1进行实数上变频到中频Fd,再将中频信号降采样到Fs,人为的设定Fd<Fm/2,使得源信号频谱发生混叠,混叠程度与反馈回路中的模数转换器采样后的信号一致;

(4)将信号混叠后的结果保存在存储器中;

(5)经过延时单元进行延时处理后得到的原信号X与经过反馈的采样信号Y在相关模块中进行互相关运算,得到这两个信号之间的延时函数P(K)=X(0)*Y(K)+X(1)*Y(K+1)+……X(n)*Y(K+n);

(6)根据P(K)的最大值得出原信号X与采样信号Y之间的延时K;

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