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輕松的數(shù)字化系統(tǒng)線性化的制作方法_2

文檔序號:9769939閱讀:來源:國知局
所需的輸出帶寬的傳感器帶寬中所需帶寬之外的傳感器輸入信號的分量。所采 樣的傳感器數(shù)據(jù)具有比驅(qū)動信號數(shù)據(jù)速率實質(zhì)上較小的數(shù)據(jù)速率。預(yù)失真器配置數(shù)據(jù)從采 樣傳感器數(shù)據(jù)和驅(qū)動信號來確定。
[0035] 各方面可以包括一個或多個以下特征。
[0036] 提供輸出信號包括:在驅(qū)動信號的采樣速率和驅(qū)動信號精度,使用數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC)轉(zhuǎn)換驅(qū)動信號。
[0037] 處理傳感器輸入信號包括:在實質(zhì)上小于驅(qū)動信號采樣速率的傳感器信號采樣速 率,或在實質(zhì)上小于驅(qū)動信號的精度的傳感器信號精度,或兩者,確定數(shù)字輸出,從而提供 比所述驅(qū)動信號速率實質(zhì)上較低的傳感器信號數(shù)據(jù)速率。
[0038] 確定數(shù)字輸出包括:使用適合于在傳感器帶寬處理傳感器信號的模擬電路采樣和 轉(zhuǎn)換所述傳感器信號以在比傳感器帶寬較小的轉(zhuǎn)化率形成數(shù)字輸出。
[0039] 確定數(shù)字輸出包括在連續(xù)的時間間隔,形成數(shù)字輸出以表示比傳感器帶寬更小的 不同子帶,并且其中,確定預(yù)失真器的配置數(shù)據(jù)包括來自多個子帶的組合數(shù)字輸出。
[0040] 傳感器信號的精度小于驅(qū)動信號的精度的一半。
[0041 ]確定數(shù)字輸出包括將△ - Σ (△ Σ )變換方法應(yīng)用于傳感器信號。
[0042] 本發(fā)明的其它特征和優(yōu)點從下面的描述以及權(quán)利要求是顯而易見的。
【附圖說明】
[0043] 圖1是線性功率放大器系統(tǒng)的框圖;
[0044] 圖2是基于Δ -Σ的數(shù)字化方法的框圖;
[0045] 圖3是子帶采樣法的框圖;
[0046] 圖4是輸出采樣電路的框圖;
[0047]圖5A-B是采樣器的兩個例子的原理圖;以及 [0048]圖6是輸出采樣電路的示意圖。
【具體實施方式】
[0049] 參照圖1,在一個實施例中,射頻功率放大器122的線性化系統(tǒng)100接收在離散時間 信號w[n]的輸入108,代表期望的基帶信號。在這個例子中,所期望的基帶信號的帶寬為 40MHz,離散的時間信號w[n]具有在40MHz采樣速率的復(fù)合數(shù)字樣本值。所期望的信號w[n] 通過插入器109傳送,以產(chǎn)生所期望信號的上采樣版本作為序列^。該上采樣所期望的序列 然后通過數(shù)字預(yù)失真器110傳遞,以產(chǎn)生輸出復(fù)合離散時間信號 Xl,通常在相同的采樣速率 Wl。預(yù)失真器110的輸出傳遞通過數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)116,它提供了連續(xù)時間信號(在實踐中 為兩個實值的正交分量信號)。然后這個信號在具有本地振蕩器(L0) 126的混合器125中被 調(diào)制,到所希望的射頻頻帶輸出,并傳送到功率放大器(PAH22,它通常呈現(xiàn)無存儲和/或存 儲器依賴的非線性輸入-輸出特性。
[0050] 功率放大器122的輸出驅(qū)動天線123。驅(qū)動天線的信號也被感測并使用混合器127 進行解調(diào),其由調(diào)制DAC 116的輸出的相同本地振蕩器126驅(qū)動,產(chǎn)生連續(xù)時間輸出信號y (t)(再次在實踐中兩個正交實值信號)。從輸入x(t)到混合器125向混合器127的輸出y(t) 的路徑被視為由系統(tǒng)線性化的非線性"設(shè)備"120。
[0051]注意:由于該非線性特性在這種方法中建模和補償,雖然輸入信號w[n]可頻帶受 限(例如,采樣以表示40MHz的信號),以更大的帶寬捕獲已解調(diào)的輸出信號y(t)(即,傳感器 信號)的特征通常是重要,例如在帶寬的倍數(shù)(例如,5倍的帶寬為200MHz)。
[0052]許多不同的實施例使用由預(yù)失真器110的數(shù)字采樣信號^輸出,以及"設(shè)備"120的 連續(xù)信號y(t)輸出,以確定用于配置預(yù)失真器110的參數(shù)Φ 152。圖1示出實施例,其中數(shù)字 化器130確定xdPy(t)的數(shù)量,其被傳遞給估計參數(shù)Φ的估計器150。
[0053]在圖1下面的一個實施例中,輸入信號Xl和輸出信號y(t)在感測期間(例如,1.0秒 的持續(xù)時間)監(jiān)測。這些感測周期被例如使用估計器重復(fù),所述估計器處理一個感測期間的 樣本并收集下一個感測期間的樣本。在本實施例中,在采樣周期,耦合到模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) 136的采樣器134在全速率和數(shù)字精度(例如,14位)數(shù)字化輸出信號,例如,每秒在800M14位 值作為每秒400M復(fù)數(shù)值(借此滿足Nyquist采樣標(biāo)準(zhǔn))。在同一期間,存儲元件144保持過去 的值xi的存儲和輸出值xi的(T+1)矢量Xi = (Xi,Xi-!,…Xi-?。?br>[0054] 在此示例中,并且通常在下述的許多實施例中,設(shè)備120(其包括功率放大器122) 的非線性模型具有形式:
[0055] ym = ^a^s{Xm) s=l
[0056] 其中S是非線性換算的數(shù),并且乂》=(&,&-1,...&+ 1)是在&之前的尾隨窗口中的 輸入值。例如,每個函數(shù)% 具有形式:
[0057] (Xm) - \ xm-4 I xm-d
[0058] 其中滯后lag OScKT和指數(shù)0<k<N依賴分量s。
[0059] 表征功率放大器的輸入/輸出特性的參數(shù)被設(shè)置為S元素列向量:
[0060] a=[ai...as]T
[0061 ]在下面的討論中,這些參數(shù)值的估算值被表示Φ =味! e
[0062] 在該全速度和精度采樣,輸出值的Μ元列向量形成:
[0063] y= [yi. .,ym]T
[0064] 以及S個獨立的Μ元列向量具有對應(yīng)的輸入值,形成為
[0065] 紀(jì)、(義)二[朽()…外.(X w )]7
[0066] 該模型可以被表示為
[0067] J = 9(^)4.
[0068] 其中MXS矩陣Φ(Χ)形成為i/)(^〇 = bW)…竹〇')] 〇
[0069] 參數(shù)g的最小均方誤差估計然后確定為
[0070]
[0071]因此,需要確定估計參數(shù)的充分統(tǒng)計是:
[0072]
[0073] 以及
[0074]
[0075] 對于全部1 < i,j < S。確定Φ = 的整個過程因此包括從輸出信號y(t)數(shù)字化輸 出值yi,并使用預(yù)失真器11〇(其在由插入器109所產(chǎn)生的上采樣速率)的輸出 Xl,然后計算充 分統(tǒng)計并形成其結(jié)果為:
[0076]
[0077]其是SXS矩陣乘以S矢量的乘積。
[0078] 應(yīng)當(dāng)理解,所涉及計算的矩陣/向量表示可以被修改以實現(xiàn)相同的結(jié)果,因此該方 法的實現(xiàn)方式不限于該特定配置。
[0079] 注意,上述的例子中,Μ個連續(xù)樣本(其中,下標(biāo)i = l對應(yīng)于估計間隔的開始,以及i =M對應(yīng)于所述估計間隔的最后樣本),其中連續(xù)的樣本由在全采樣速率(例如,每秒400M采 樣)在連續(xù)時間采樣的采樣器134采樣。因此,連續(xù)樣本之間的時間是采樣速率(例如,1/ 400M=2.5納秒)。連續(xù)樣本隨后用于形成矢量 Z=[yi. . .yM]T,其與估計器所使用的 15()$(夂)=[外.(七)…組合。在一些實施,估算器首先累加足夠的統(tǒng)計ctij和如 上概述β?,然后計算參數(shù)估計逢.6
[0080] 多個輕松數(shù)字化方法可以理解為形成估計器150的替代版本所使用的近似(或概 率預(yù)期)充分統(tǒng)計。
[0081] 在一個替代方案中,數(shù)字化器130不在連續(xù)抽樣在全采樣速率進行采樣輸出y(t)。 并非在估計間隔的采樣時間U,2,. . .,M}采樣,采樣器134在一組時間T = {Η,τ2,...,τΜ}采 樣輸出y(t)。通過間隔采樣時間,模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器136不必在全采樣速率進行轉(zhuǎn)換(例如, 每秒400M轉(zhuǎn)換),只要采樣器134采樣輸出y(t),而不會引入顯著低通濾波(例如,通過不平 均超過2.5毫微秒的y(t))。輸出向量然后形成為z=[yτl...yτM] τ。
[0082] 盡管不使用輸出y(t)的連續(xù)樣本,每個采樣時間m的連續(xù)值^用于設(shè)備輸入的尾 隨歷史,設(shè)備被形成為Xm= (Xim, Xtm-1,· · · Xtm-T+1),和數(shù)直 ( A )=[巧.()…% ( )]"'由 估計器所使用的。然而的連續(xù)值可無任何模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換,并且因此我們高采樣速率 不會招致以相同的高速率采樣y(t)輸出的缺點。
[0083] 利用該輸出的稀疏采樣,用于估計該設(shè)備的參數(shù)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)實質(zhì)上使用和連續(xù)采 樣情況的相同方法計算:
[0084]
[0085] 以及
[0086]
[0087] 在一些示例中,采樣時間被均勻間隔(例如,每10個采樣時間或每25毫微秒),盡管 這種規(guī)則的間距不一定需要。在一般情況下,采樣時間被選擇使得所述估計查= 是無偏的。
[0088] 在另一種替代方案中,如上所述其可以被應(yīng)用于以全速率采樣的輸出或施加到定 期或不定期地間隔開的子樣本的任何采樣,輸出信號由顯著降低精度的模數(shù)轉(zhuǎn)換器136轉(zhuǎn) 換成數(shù)字形式。例如,并非為每數(shù)量14比特的精度轉(zhuǎn)化,可以使用4比特或精度(即,最高有 效4位)。這些數(shù)字化的樣本可認(rèn)為是表示附加誤差:
[0089 ] ym - ym + em
[0090] 其中em是量化誤差。在這種方法中,數(shù)量(?如上所述計算,因為降低精度轉(zhuǎn)換不影 響輸入的內(nèi)插。然而,統(tǒng)計量&被計算為:
[0091]
[0092] 在一定程度上,項em不相關(guān)于相應(yīng)的項在估計的誤差具有零預(yù)期的值。因 此,估計
[0093]
[0094]未偏置。
[0095] 在進一步的實施例中,混合器127的輸出y(t)用"寬松" Δ -Σ ( Δ Σ )轉(zhuǎn)換器被數(shù)字 化,具有很少或沒有抽取。參考圖2,數(shù)字轉(zhuǎn)換器230使用△ - Σ方法來進行數(shù)字化輸出y (t)。 輸出y(t)
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