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Predistortion of Hammerstein and Wiener systems using the Nonlinear Filtered-x Prediction Error Method algorithm

机译:使用非线性Filtered-x预测误差法算法对Hammerstein和Wiener系统进行预失真

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摘要

Dieser Artikel behandelt die adaptive Vorverzerrung von nichtlinearen Systemen. Die Nichtlinearität wird als Hammerstein- bzw. Wiener-Modell dargestellt und die adaptive Vorverzerrung entsprechend mit einem Wiener- bzw. Hammerstein-System durchgeführt. Der „Nonlinear Filtered-x Prediction Error Method (NFxPEM)"-Algorithmus schätzt gleichzeitig die Parameter des linearen und des nichtlinearen Blocks des Vorverzerrungssystems. Der NFxPEM-Algorithmus wird unter der Bedingung, dass sich die Parameter des Vorverzerrungssystems während der Adaptation nur langsam ändern, hergeleitet. Simulationen zeigen, dass der vorgeschlagene NFxPEM-Algorithmus in der Lage ist, nichtlineare Verzerrungen zu kompensieren und die spektrale Fortpflanzung effektiv zu reduzieren. Zusätzlich wird gezeigt, dass der vorgeschlagene NFxPEM-Algorithmus wesentlich bessere Ergebnisse als der „ Nonlinear Filtered-x Least Mean Squares (NFxLMS)''-Algorithmus erzielt.%Adaptive predistortion of nonlinear systems described using Hammerstein and Wiener models is considered in this paper. The adaptive predistorter is modeled as a Wiener or Hammerstein system, respectively. The parameters of the linear and nonlinear blocks of the predistorter are estimated simultaneously using the Nonlinear Filtered-x Prediction Error Method (NFxPEM) algorithm. The NFxPEM algorithm is derived under the assumption that the parameters of the Wiener and Hammerstein predistorters are changing slowly during adaptation. Simulation study shows that the suggested predistorter using the NFxPEM algorithm can well compensate nonlinear distortion and effectively reduce spectral regrowth. Moreover, the suggested NFxPEM algorithm achieves much better results as compared to the Nonlinear Filtered-x Least Mean Squares (NFxLMS) algorithm.
机译:本文讨论了非线性系统的自适应预失真。非线性表示为Hammerstein或Wiener模型,自适应预失真相应地通过Wiener或Hammerstein系统进行。 “非线性滤波x预测误差方法(NFxPEM)”算法可同时估算预失真系统的线性和非线性块的参数。NFxPEM算法的作用是使预失真系统的参数在自适应过程中仅缓慢变化,仿真结果表明,所提出的NFxPEM算法能够补偿非线性失真并有效地减少频谱传播,并且表明所提出的NFxPEM算法的性能要优于“非线性滤波-x最小均值”算法。本文考虑使用Hammerstein和Wiener模型描述的非线性系统的自适应预失真%。自适应预失真器分别建模为Wiener或Hammerstein系统。线性和非线性模块的参数同时使用估计预失真器的非线性滤波x预测误差方法(NFxPEM)算法。 NFxPEM算法是在假设Wiener和Hammerstein预失真器的参数在自适应过程中变化缓慢的前提下得出的。仿真研究表明,建议的使用NFxPEM算法的预失真器可以很好地补偿非线性失真并有效地减少频谱再生。此外,与非线性滤波x最小均方(NFxLMS)算法相比,建议的NFxPEM算法可获得更好的结果。

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