[發明專利]非線性補償器無效
| 申請號: | 00104646.2 | 申請日: | 2000-03-22 |
| 公開(公告)號: | CN1290999A | 公開(公告)日: | 2001-04-11 |
| 發明(設計)人: | 須賀卓;磯部清治;澤田健志 | 申請(專利權)人: | 株式會社東芝 |
| 主分類號: | H03F1/32 | 分類號: | H03F1/32 |
| 代理公司: | 中國國際貿易促進委員會專利商標事務所 | 代理人: | 于靜 |
| 地址: | 日本神*** | 國省代碼: | 暫無信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 非線性 補償 | ||
本發明涉及例如中波、短波、地面波及衛星和有線電視等的傳送裝置使用的補償例如由發射裝置的放大器產生的非線性特性的非線性補償器。
現在,在模擬方式的電視廣播中,使用具有與放大器產生的非線性特性相反的特性的前置補償器進行非線性補償。特別是由于放大器的非線性特性隨放大器的工作溫度等而變化,所以,根據放大器的工作條件來切換補償特性。
然而,在模擬方式的電視廣播的情況下,信號峰值由同步峰值所規定,所以,幾乎是一定的。另外,由于在限幅值附近是同步,所以,不必考慮在限幅電平附近發生的相位失真,可以只修正同步振幅以使同步長度相同。另外,由于峰值系數(峰值/平均值)比較小,所以,幾乎不要求低電平信號區域的線性特性。
另一方面,在利用下一代的數字方式的電視廣播中,決定采用OFDM(正交頻分復用)方式,已朝著實用化進行了各種開發。其中,在OFDM方式中,在OFDM信號的性質上,與模擬方式相比,峰值系數非常大,所以,從低電平到高電平都要求線性特性。而且,各載波的相位是信息傳輸的關鍵,所以,相位旋轉的一點點紊亂都會引起特性變壞。因此,要求對非線性特性和相位旋轉進行正確的補償。
如上所述,在OFDM方式的數字信號傳輸中,要求對非線性特性進行正確的補償,但是,在先有的模擬方式中,由于沒有這樣的需要,所以,要求進行開發。
本發明就是考慮上述情況而提案的,目的旨在提供調整容易并且可以自適應補償隨季節、天氣、時間而變化的非線性特性和相位旋轉的非線性補償器。
為了達到上述目的,本發明的非線性補償器具有以下特征的結構。
本發明提供一種補償處理傳輸信號的被補償電子裝置(3)的非線性特性的非線性補償器,其特征在于:具有信號處理部(A,B,C,E),用于通過取入上述被補償電子裝置(3)的輸入信號和輸出信號,進行適當的解調處理,調整為相同的信號形式后求兩信號的相關關系,檢測兩信號的時間差和相位差,并根據該檢測的時間差和相位差將兩信號的同步和相位調整一致;將同步和相位由該信號處理部(A,B,C,E)調整一致的被補償電子裝置(3)的輸入信號和輸出信號的振幅誤差和相位誤差作為失真成分進行檢測的失真檢測部(F);和根據該失真檢測部(F)檢測的失真成分生成上述被補償電子裝置(3)的非線性失真補償量并用該失真補償量補償上述被補償電子裝置(3)的輸入信號的失真修正部(D)。
圖1是表示應用本發明的OFDM發射裝置的結構的框圖。
圖2是表示作為本發明的實施例補償圖1的RF放大器的非線性特性的非線性補償器的結構的框圖。
圖3是表示上述實施例的失真補償部的具體的結構的框圖。
圖4是表示本發明非線性補償器的其他實施例的結構的框圖。
圖5A、圖5B是用于說明圖4所示的實施例的精密同步處理的波形圖。
圖6A、圖6B是用于說明圖4所示的實施例的精密同步處理的特性圖。
下面,參照附圖詳細說明本發明的實施例。
圖1是表示應用本發明的OFDM發射裝置的結構的圖,由調制器1輸出RF的OFDM信號,通過本發明的非線性補償器2后,由RF放大器3進行功率放大,作為發射信號而輸出。RF放大器3的輸出由分配器(方向性耦合器)4分配一部分供給非線性補償器2。
圖2是表示上述非線性補償器2的結構的圖。在圖2中,上述調制器1的RF信號供給模擬RF輸入端子11。供給該端子11的RF信號由下變頻變換器(D/C1)12根據本機振蕩器13的本地信號變換為IF信號,由AGC(自動增益控制)電路14穩定為指定的振幅電平。該AGC電路14的輸出由靜噪(SQ)電路15判斷有無信號,由模擬/數字變換器(ADC1)16變換為數字IF信號后,由正交解調(Q-DEM)電路17進行正交解調,成為復數形式的數字基帶信號I1、Q1。這里所得到的I1、Q1信號根據需要由FIR濾波器(或LPF)18、19進行下變頻采樣。由上述部分構成輸入解調部A。
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