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【24h】

Wideband RF power amplifier predistortion using real-valued time-delay neural networks

机译:使用实值时延神经网络的宽带RF功率放大器预失真

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摘要

this paper suggests the application of Real-Valued Time-Delay Neural Networks (RVTDNN) for Power Amplifier (PA) behavioral modeling and linearization. The Weights of the RVTDNN model and linearizer are identified using the Back Propagation Learning Algorithm (BPLA), which is applied to the measured input and output signals of the PA. The RVTDNN scheme is first successfully used to accurately predict the dynamic nonlinear behavior of a 250W LDMOS Doherty amplifier driven with 4 Carrier (4C) WCDMA signal. The RVTDNN is then applied for the construction of a digital predistortion to improve the linearity of the same Doherty amplifier. The ACPR of the linearized Doherty amplifier revealed an adjacent channel power ratio (ACPR) of better then 50dBc at the three offset frequency (5MHz, 10MHz, 15MHz).
机译:本文提出了实值时延神经网络(RVTDNN)在功率放大器(PA)行为建模和线性化中的应用。 RVTDNN模型和线性化器的权重使用反向传播学习算法(BPLA)进行识别,该算法应用于PA的测量输入和输出信号。 RVTDNN方案首次成功用于准确预测由4载波(4C)WCDMA信号驱动的250W LDMOS Doherty放大器的动态非线性行为。然后将RVTDNN应用于数字预失真的构建,以改善同一Doherty放大器的线性度。线性化Doherty放大器的ACPR显示在三个偏移频率(5MHz,10MHz,15MHz)下,相邻信道的功率比(ACPR)优于50dBc。

著录项

  • 来源
  • 会议地点 Rome(IT);Rome(IT)
  • 作者

    Boumaiza Slim; Mkadem Farouk;

  • 作者单位

    EmRG Research Group, Dep. Of Electrical and Computer Engineering, University of Waterloo, ON, 200 University Ave W., Waterloo, ON N2L-3G1, Canada;

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