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      模擬預(yù)失真系統(tǒng)、收發(fā)信機和通信設(shè)備的制造方法

      文檔序號:10615619閱讀:688來源:國知局
      模擬預(yù)失真系統(tǒng)、收發(fā)信機和通信設(shè)備的制造方法
      【專利摘要】本發(fā)明實施例提供了一種模擬預(yù)失真系統(tǒng)、收發(fā)信機和通信設(shè)備。該模擬預(yù)失真系統(tǒng)包括:APD、PA和預(yù)失真系數(shù)生成器;其中,該APD,用于從該預(yù)失真系數(shù)生成器接收預(yù)失真系數(shù),并基于該預(yù)失真系數(shù)對射頻信號做預(yù)失真處理以得到預(yù)失真信號;該PA,用于對該預(yù)失真信號進行功率放大并得到發(fā)射信號;該預(yù)失真系數(shù)生成器,用于收集該射頻信號和該發(fā)射信號,并基于該射頻信號和該發(fā)射信號計算該預(yù)失真系數(shù);其中,該預(yù)失真系數(shù)生成器包括相位調(diào)整器,該相位調(diào)整器用于利用相位調(diào)整信號對該發(fā)射信號或經(jīng)該發(fā)射信號轉(zhuǎn)換后生成的模擬基帶信號進行相位調(diào)整。
      【專利說明】
      模擬預(yù)失真系統(tǒng)、收發(fā)信機和通信設(shè)備
      技術(shù)領(lǐng)域
      [0001]本發(fā)明實施例涉及通信領(lǐng)域,并且更具體地,涉及模擬預(yù)失真系統(tǒng)、收發(fā)信機和通信設(shè)備?!颈尘凹夹g(shù)】
      [0002]在基站中,PA(Power Amplifier,功率放大器)發(fā)射失真是影響通信質(zhì)量的關(guān)鍵因素。如何對PA發(fā)射失真進行校正的技術(shù)又稱為預(yù)失真,是基站需要解決的問題。
      [0003]如果預(yù)失真處理是對數(shù)字信號進行的,稱之為DPD(Digital Predistorter,數(shù)字預(yù)失真)。如果預(yù)失真處理是對模擬信號進行的,稱之為APD(Analog Predistorter,模擬預(yù)失真)。
      [0004]圖1是現(xiàn)有技術(shù)的一種模擬預(yù)失真系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。圖1中,RFin、RFout、RFfb、 RF1、RF2、RF3、RF4都是模擬信號,更明確地說是射頻信號。如圖1所示,經(jīng)過上變頻的射頻信號RF1分為兩路:一路到時延電路,成為RF2信號;一路經(jīng)過耦合器之后,成為RFin信號,RFin 信號被送到AH)核心(core)處理器和APD訓練器(trainer) APD訓練器利用輸入的前饋信號 RFin和反饋信號RFfb計算模擬預(yù)失真系數(shù),S卩APD系數(shù),然后將AH)系數(shù)送給APDcore模塊。 AH)核心處理器根據(jù)APD系數(shù),對RFin信號進行處理,得到處理后的預(yù)失真信號RFout。預(yù)失真信號RFout經(jīng)過耦合器與經(jīng)過延時的未失真射頻信號RF2相混合,得到RF3信號,然后再送到PA生成RF4信號。RF4信號被耦合至天線(ANT),以及通過另一耦合器生成所述反饋信號 RFfb。
      [0005]在Aro訓練器送到Aro核心處理器的預(yù)失真系數(shù)具有足夠的準確度的時候,預(yù)失真信號RFout就正好抵消PA產(chǎn)生的失真,PA的輸出信號RF4就與未失真的射頻信號RF1幾乎完全一致,從而達成了理想的預(yù)失真校正。
      [0006]但是,現(xiàn)有技術(shù)的Aro系統(tǒng)架構(gòu)中,無法實現(xiàn)PA從輸入信號到輸出信號的相位的準確控制。
      【發(fā)明內(nèi)容】

      [0007]本發(fā)明實施例提供了一種模擬預(yù)失真系統(tǒng)、收發(fā)信機和通信設(shè)備,能夠?qū)崿F(xiàn)PAW 輸入信號到輸出信號的相位控制。
      [0008]第一方面,提供了一種模擬預(yù)失真系統(tǒng),該系統(tǒng)包括:APD、PA和預(yù)失真系數(shù)生成器;其中,
      [0009]該APD,用于從該預(yù)失真系數(shù)生成器接收預(yù)失真系數(shù),并基于該預(yù)失真系數(shù)對射頻信號做預(yù)失真處理以得到預(yù)失真信號;
      [0010]該PA,用于對該預(yù)失真信號進行功率放大并得到發(fā)射信號;[〇〇11]該預(yù)失真系數(shù)生成器,用于收集該射頻信號和該發(fā)射信號,并基于該射頻信號和該發(fā)射信號計算該預(yù)失真系數(shù);
      [0012]其中,該預(yù)失真系數(shù)生成器包括相位調(diào)整器,該相位調(diào)整器用于利用相位調(diào)整信號對該發(fā)射信號或經(jīng)該發(fā)射信號轉(zhuǎn)換后生成的模擬基帶信號進行相位調(diào)整。
      [0013]結(jié)合第一方面,在第一種可能的實現(xiàn)方式中,具體實現(xiàn)為:該預(yù)失真系數(shù)生成器還包括:APD訓練器、FFRX、FBRX、L0;其中,[〇〇14]該L0用于生成該本振信號;[〇〇15]該FFRX用于接收該射頻信號,并與該本振信號混頻得到前饋信號;[〇〇16]該FBRX用于接收該發(fā)射信號,并與該本振信號混頻得到該發(fā)射信號的模擬基帶信號;
      [0017]該相位調(diào)整器用于利用該相位調(diào)整信號,對該發(fā)射信號的模擬基帶信號進行相位調(diào)整得到發(fā)射調(diào)整信號;
      [0018]該APD訓練器用于接收該前饋信號和該發(fā)射調(diào)整信號,并根據(jù)該前饋信號和該發(fā)射調(diào)整信號進行訓練得到該預(yù)失真系數(shù)。
      [0019]結(jié)合第一方面的第一種可能的實現(xiàn)方式,在第二種可能的實現(xiàn)方式中,具體實現(xiàn)為:該相位調(diào)整器包括DVM,該DVM包括模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器和乘法器,其中,
      [0020]該模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器用于將該發(fā)射信號的模擬基帶信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號;
      [0021]該乘法器用于將該發(fā)射信號的模擬基帶信號轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號與該相位調(diào)整信號相乘得到該發(fā)射調(diào)整信號。
      [0022]結(jié)合第一方面,在第三種可能的實現(xiàn)方式中,具體實現(xiàn)為:該預(yù)失真系數(shù)生成器還包括:APD訓練器、FFRX、FBRX、L0;其中,
      [0023]該相位調(diào)整器用于利用該相位調(diào)整信號,對該發(fā)射信號進行相位調(diào)整得到發(fā)射調(diào)整信號;[〇〇24]該L0用于生成本振信號;[〇〇25]該FFRX用于接收該射頻信號,并與該本振信號混頻得到前饋信號;[〇〇26]該FBRX用于接收該發(fā)射調(diào)整信號,并與該L0的本振信號混頻得到反饋信號;
      [0027]該APD訓練器用于接收該前饋信號和該反饋信號,并根據(jù)該前饋信號和該反饋信號進行訓練得到該預(yù)失真系數(shù)。
      [0028]結(jié)合第一方面,在第四種可能的實現(xiàn)方式中,具體實現(xiàn)為:該預(yù)失真系數(shù)生成器還包括:AH)訓練器、VGA、PDET、模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器、減法器;其中[〇〇29]該APD訓練器用于從該模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器接收攜帶誤差功率的數(shù)字信號,并根據(jù)該誤差功率進行訓練得到該預(yù)失真系數(shù),并生成AGC信號;
      [0030]該相位調(diào)整器用于利用該相位調(diào)整信號,對該發(fā)射信號進行相位調(diào)整得到發(fā)射調(diào)整信號;[0031 ]該減法器用于根據(jù)該射頻信號和該發(fā)射調(diào)整信號生成射頻誤差信號;
      [0032]該VGA用于利用該AGC信號,根據(jù)接收的該射頻誤差信號生成誤差調(diào)整信號,該AGC 信號用于控制該誤差調(diào)整信號的大小在預(yù)定范圍內(nèi),該誤差調(diào)整信號用于調(diào)整縮小該發(fā)射調(diào)整信號與該射頻信號之間的誤差值,該誤差調(diào)整信號為電壓信號;[〇〇33]該PDET用于對該VGA的誤差調(diào)整信號進行檢測,并將電壓信號形式的該誤差調(diào)整信號接收并檢測該誤差調(diào)整信號的功率水平得到功率信號;[〇〇34]該模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器用于接收該PDET的功率信號,并將該功率信號轉(zhuǎn)換為攜帶該誤差功率的數(shù)字信號。
      [0035]結(jié)合第一方面的第三種可能的實現(xiàn)方式或第一方面的第四種可能的實現(xiàn)方式,在第五種可能的實現(xiàn)方式中,具體實現(xiàn)為:該相位調(diào)整器包括DCVM,該DCVM用于利用該相位調(diào)整信號,在射頻域?qū)⒃摪l(fā)射信號與該相位調(diào)整信號相乘得到該發(fā)射調(diào)整信號。
      [0036]結(jié)合第一方面的第五種可能的實現(xiàn)方式,在第六種可能的實現(xiàn)方式中,具體實現(xiàn)為:該DCVM包括QPS、第一乘法器、第二乘法器和加法器,其中,[〇〇37]該QPS用于該發(fā)射信號生成正交的第一路信號和第二路信號;
      [0038]該第一乘法器用于從該QPS接收該第一路信號,并將該第一路信號與該相位調(diào)整信號所對應(yīng)的同相系數(shù)信號相乘得到第三路信號;
      [0039]該第二乘法器用于從該QPS接收該第二路信號,并將該第二路信號與該相位調(diào)整信號所對應(yīng)的正交系數(shù)信號相乘得到第四路信號;
      [0040]該加法器用于接收該第一乘法器的第三路信號和該第二乘法器的第四路信號,并進行相加運算得到該發(fā)射調(diào)整信號。
      [0041]結(jié)合第一方面或第一方面的第一種可能的實現(xiàn)方式至第一方面的第六種可能的實現(xiàn)方式中任一種可能的實現(xiàn)方式,在第七種可能的實現(xiàn)方式中,具體實現(xiàn)為:該模擬預(yù)失真器Aro包括時延電路和Aro核心處理器,其中
      [0042]時延電路,用于對射頻信號做延時處理得到延時信號;
      [0043]APD核心處理器,用于基于該預(yù)失真系數(shù)對射頻信號做處理得到預(yù)失真誤差信號; 其中,該預(yù)失真誤差信號與該延時信號被用于耦合起來以得到該預(yù)失真信號。
      [0044]第二方面,提供了一種收發(fā)信機,包括第一方面或第一方面的上述任一種可能的實現(xiàn)方式中的系統(tǒng),以及天線,其中,該天線用于發(fā)射該發(fā)射信號。[〇〇45]第三方面,提供了一種通信設(shè)備,包括第二方面收發(fā)信機,以及處理器,其中,該處理器用于實現(xiàn)無線通信協(xié)議處理。
      [0046]基于以上方案,本發(fā)明實施例的模擬預(yù)失真系統(tǒng)、收發(fā)信機及通信設(shè)備,通過引入相位調(diào)整器,對PA輸出的發(fā)射信號或該發(fā)射信號轉(zhuǎn)換后的模擬基帶信號進行相位調(diào)整,并基于發(fā)射信號經(jīng)相位調(diào)整后的信號和射頻信號的差值確定預(yù)失真系數(shù),根據(jù)該預(yù)失真系數(shù)確定預(yù)失真信號,從而能夠?qū)崿F(xiàn)PA從輸入信號到輸出信號的相位控制?!靖綀D說明】
      [0047]為了更清楚地說明本發(fā)明實施例的技術(shù)方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
      [0048]圖1是現(xiàn)有技術(shù)的一種模擬預(yù)失真系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。
      [0049]圖2是本發(fā)明實施例模擬預(yù)失真系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。
      [0050]圖3是本發(fā)明實施例模擬預(yù)失真系統(tǒng)的另一種結(jié)構(gòu)示意圖。[0051 ]圖4是本發(fā)明實施例模擬預(yù)失真系統(tǒng)的再一種結(jié)構(gòu)示意圖。[〇〇52]圖5是本發(fā)明實施例DVM的一種電路示意圖。[〇〇53]圖6是本發(fā)明實施例模擬預(yù)失真系統(tǒng)的再一種結(jié)構(gòu)示意圖。
      [0054]圖7是本發(fā)明實施例DCVM的一種電路示意圖。
      [0055]圖8是本發(fā)明實施例模擬預(yù)失真系統(tǒng)的再一種結(jié)構(gòu)示意圖。【具體實施方式】
      [0056]下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
      [0057]圖2是本發(fā)明實施例模擬預(yù)失真系統(tǒng)的示意框圖。如圖2所示,模擬預(yù)失真系統(tǒng)200 可包括:AF*D(Analog Predistorter,模擬預(yù)失真器)核心處理器、PA(Power Amplifier,功率放大器)和模擬預(yù)失真系數(shù)生成器。其中,[〇〇58] APD,用于從該預(yù)失真系數(shù)生成器接收預(yù)失真系數(shù),并基于該預(yù)失真系數(shù)對射頻信號做預(yù)失真處理以得到預(yù)失真信號,其中,預(yù)失真系數(shù)用來補償PA產(chǎn)生的失真;[〇〇59] PA,用于對該預(yù)失真信號進行功率放大并得到發(fā)射信號;
      [0060]預(yù)失真系數(shù)生成器,用于收集該射頻信號和該發(fā)射信號,并基于該射頻信號和該發(fā)射信號計算該預(yù)失真系數(shù);
      [0061]其中,該預(yù)失真系數(shù)生成器包括相位調(diào)整器,該相位調(diào)整器用于利用相位調(diào)整信號對該發(fā)射信號或經(jīng)該發(fā)射信號轉(zhuǎn)換后生成的模擬基帶信號進行相位調(diào)整。
      [0062]本發(fā)明實施例中,通過在預(yù)失真系數(shù)生成器中引入相位調(diào)整器,對PA輸出的發(fā)射信號或該發(fā)射信號轉(zhuǎn)換后的模擬基帶信號進行相位調(diào)整,并基于發(fā)射信號經(jīng)相位調(diào)整后的信號和射頻信號的差值確定預(yù)失真系數(shù),根據(jù)該預(yù)失真系數(shù)確定預(yù)失真信號,從而能夠?qū)崿F(xiàn)PA從輸入信號到輸出信號的相位控制。[〇〇63]如圖2所示,模擬預(yù)失真系統(tǒng)200中,
      [0064]APD從預(yù)失真系數(shù)生成器中接收攜帶預(yù)失真系數(shù)的數(shù)字信號R25,并根據(jù)該預(yù)失真系數(shù)對射頻信號R21進行預(yù)失真處理,得到處理后的預(yù)失真信號R22;
      [0065]PA對預(yù)失真信號R22進行功率放大得到發(fā)射信號R23;
      [0066]預(yù)失真系數(shù)生成器通過收集射頻信號R21和發(fā)射信號R23,并根據(jù)射頻信號R21和發(fā)射信號R23生成攜帶預(yù)失真系數(shù)的數(shù)字信號R25。
      [0067]其中,預(yù)失真系數(shù)生成器還可包括相位調(diào)整器,該相位調(diào)整器可根據(jù)相位調(diào)整信號R24對發(fā)射信號R23或發(fā)射信號R23的模擬基帶信號進行相位調(diào)整得到發(fā)射調(diào)整信號,預(yù)失真系數(shù)生成器進一步根據(jù)射頻信號R21和該發(fā)射調(diào)整信號生成攜帶預(yù)失真系數(shù)的數(shù)字信號 R25〇[〇〇68]應(yīng)理解,預(yù)失真系數(shù)生成器可通過多種方式收集射頻信號R21和發(fā)射信號R23。例如,可將射頻信號R21和發(fā)射信號R23分別耦合出一路信號,傳輸至預(yù)失真系數(shù)生成器,等等。當然,也不排除使用其它的實現(xiàn)方式,本發(fā)明實施例在此不再贅述。
      [0069]圖3是本發(fā)明實施例模擬預(yù)失真系統(tǒng)的另一結(jié)構(gòu)示意圖??蛇x地,如圖3的粗實線區(qū)域所示,APD可包括時延電路和APD核心處理器。其中,
      [0070]時延電路,用于對射頻信號做延時處理得到延時信號。時延電路可以包括一個或多個延時單元電路。
      [0071]Aro核心處理器,用于基于該預(yù)失真系數(shù)對射頻信號做處理得到預(yù)失真誤差信號。
      [0072]其中,該預(yù)失真誤差信號與該延時信號被用于耦合起來以得到該預(yù)失真信號。 [〇〇73] 如圖3所示,時延電路對射頻信號R21進行延時處理得到延時信號R32JPD核心處理器基于攜帶與失真系數(shù)的數(shù)字信號對射頻信號R21進行處理得到預(yù)失真誤差信號R31,預(yù)失真誤差信號R31與延時信號R32耦合起來得到預(yù)失真信號。
      [0074]應(yīng)理解,預(yù)失真信號R31是對射頻信號R21的預(yù)補償信號,其基于預(yù)失真系數(shù)而得至IJ。攜帶預(yù)失真系數(shù)的數(shù)字信號R25可以與射頻信號R21相乘得到該預(yù)失真信號R31。具體地,該AH)核心處理器的電路結(jié)構(gòu)在現(xiàn)有技術(shù)中有多種實現(xiàn)方式,本實施例不作贅述。
      [0075]應(yīng)理解,預(yù)失真系數(shù)生成器除了相位調(diào)整器以外,還可包括多個功能部件。下面對預(yù)失真系數(shù)生成器的組成部分做進一步的說明。
      [0076]圖4是本發(fā)明實施例模擬預(yù)失真系統(tǒng)的再一結(jié)構(gòu)示意圖。可選地,作為一個實施例,如圖4的粗實線區(qū)域所示,除了相位調(diào)整器外,預(yù)失真系數(shù)生成器還可包括:AH)訓練器、 FFRX(Feedforward Receiver,前饋接收機)、FBRX(Feedback Receiver,反饋接收機)和L0 (Local Oscillator,本地振蕩器);其中,[〇〇77]該L0用于生成本振信號;[〇〇78]該FFRX用于接收射頻信號,并利用該本振信號對該射頻信號進行變頻得到前饋信號;[〇〇79]該FBRX用于接收發(fā)射信號,并利用該本振信號對該發(fā)射信號進行變頻得到該發(fā)射信號的模擬基帶信號;
      [0080]該相位調(diào)整器用于利用相位調(diào)整信號,對該發(fā)射信號的模擬基帶信號進行相位調(diào)整得到發(fā)射調(diào)整信號;
      [0081]該APD訓練器用于接收該前饋信號和該發(fā)射調(diào)整信號,并根據(jù)該前饋信號和該發(fā)射調(diào)整信號進行訓練得到該預(yù)失真系數(shù)。[〇〇82]具體地,如圖4所示,模擬預(yù)失真系統(tǒng)400的一種電路連接實現(xiàn)方式如下:[〇〇83] 該時延電路的輸入端、該APD核心處理器的第一輸入端和該FFRX的第一輸入端都與該模擬預(yù)失真系統(tǒng)400的第一輸入端相連,該時延電路的輸出端和該Aro核心處理器的輸出端分別與該PA的輸入端相連,該PA的輸出端與該FBRX的第一輸入端相連,該L0的輸出端分別與該FBRX和該FFRX的第二輸入端相連,該FFRX的輸出端與該AH)訓練器的第一輸入端相連,該FBRX的輸出端與該相位調(diào)整器的第一輸入端相連,該相位調(diào)整器的第二輸入端與該模擬預(yù)失真系統(tǒng)400的第二輸入端相連,該相位調(diào)整器的輸出端與該AH)訓練器的第二輸入端相連,該Aro訓練器的輸出端與該Aro核心處理器的第二輸入端相連。
      [0084]圖4所示實施例中APD(時延電路和AH)核心處理器)的功能與圖3所示實施例類似, 其輸入輸出的信號流也與圖3采用相同的信號流標識,表示相同的含義。此外,如圖4所示, [〇〇85] APD訓練器用于接收前饋信號R42和發(fā)射調(diào)整信號R44,并根據(jù)前饋信號R42和發(fā)射調(diào)整信號R44進行訓練得到攜帶預(yù)失真系數(shù)的數(shù)字信號R25。具體地,該數(shù)字信號R25所指示的預(yù)失真系數(shù)用來補償PA產(chǎn)生的失真。例如,前饋信號R42反映了PA發(fā)射前的信號,發(fā)射調(diào)整信號R44則反映了 PA放大之后的信號。該APD訓練器可以計算前饋信號R42和發(fā)射調(diào)整信號R44的差值得到PA的失真或誤差并且基于所述失真或誤差生成一個補償系數(shù),即預(yù)失真系數(shù)。該預(yù)失真系數(shù)可以通過以所述失真或誤差為輸入查表而得到。因此所述AH)訓練器內(nèi)可以包括一個查找表電路或者該AH)訓練器可以查找其外部的一個查找表電路來得到所述預(yù)失真系數(shù)。該APD訓練器可以由多種具體實現(xiàn)方式,并可以參照現(xiàn)有技術(shù)。當然,預(yù)失真系數(shù)的獲得也可以是基于APD訓練器內(nèi)的邏輯運算電路直接計算得到而不是一定經(jīng)過查表運算實現(xiàn)。該AH)訓練器的具體實現(xiàn)方式可見于現(xiàn)有技術(shù),本實施例不作贅述。[〇〇86] L0用于生成本振信號R41。具體實現(xiàn)可參考現(xiàn)有技術(shù)中的設(shè)計。[〇〇87] FFRX用于接收射頻信號R21,并利用本振信號R41對射頻信號R21進行變頻得到基帶信號,即前饋信號R42。該前饋信號R42可在本振信號R41的變頻下形成I路信號和Q路信號。這種變頻技術(shù)是一種基本的下變頻和下混頻,形成的基帶信號包括I/Q(同相/正交)兩路信號,F(xiàn)FRX具體可包括零中頻接收機,如IQ下變頻器,具體工作模式可參照現(xiàn)有技術(shù)中的設(shè)計。[〇〇88] FBRX用于接收發(fā)射信號R23,并利用本振信號R41對發(fā)射信號R23進行變頻得到發(fā)射信號R23的模擬基帶信號R43;該模擬基帶信號R43可包括I/Q兩路信號。FBRX具體可包括零中頻接收機,如IQ下變頻器,具體工作模式可參照現(xiàn)有技術(shù)中的設(shè)計。[〇〇89]相位調(diào)整器用于接收模擬基帶信號R43,并利用相位調(diào)整信號R24,對模擬基帶信號R43進行相位調(diào)整得到發(fā)射調(diào)整信號R44。
      [0090]本發(fā)明實施例中,通過引入相位調(diào)整器,對PA輸出的發(fā)射信號進行相位調(diào)整再反饋到AH)訓練器,從而能夠在對PA進行預(yù)失真校正的同時,實現(xiàn)PA的輸出信號與輸入信號之間的相位控制。[0〇91 ]圖5是本發(fā)明實施例DVM的一種電路不意圖。對應(yīng)于圖4所不實施例的相位調(diào)整器。 如圖5所示,該相位調(diào)整器包括DVM(Digital Vector Modulator,數(shù)字矢量調(diào)制器),該DVM 可包括模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器和乘法器,其中,[〇〇92]該模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器用于將該發(fā)射信號的模擬基帶信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號;[〇〇93]該乘法器用于將該發(fā)射信號的模擬基帶信號轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號與該相位調(diào)整信號相乘得到該發(fā)射調(diào)整信號。[〇〇94] 相位調(diào)整信號R24用I路信號(C_I)和Q路信號(C_Q)表示,C_I~ 2+C_Q ~ 2 = 1,例如調(diào)整相位為《,則C_I = cos( ? ),C_Q = Sin( ? ) ;DVM的輸入端的輸入模擬信號,即圖4所示實施例中需要進行相位調(diào)整的信號R43的I路信號(模擬輸入I)和Q路信號(模擬輸入Q)。通過 ADC(模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器),得到輸入模擬信號對應(yīng)的數(shù)字信號的I路信號(ADC_I)和Q路信號 (ADC_Q),再分別通過數(shù)字乘法器與表示相位調(diào)整信號的I路信號(C_I)和Q路信號(C_Q)相乘,從而得到輸出信號的I路信號(數(shù)字輸出I)和Q路信號(數(shù)字輸出Q),該輸出的I路信號和 Q路信號是發(fā)射調(diào)整信號(R2d),其中輸出的I路信號是ADC_I與C_I的乘積減去ADC_I與C_Q 的乘積,輸出的Q路信號是六0(:_〇與(:_1的乘積減加上的乘積。以圖4所示信號為例為例,DVM可實現(xiàn)信號R44 =信號R43X信號R24。在本實施例中的DVM接收的信號R43是模擬信號,輸出的信號R44是數(shù)字信號。因此FBRX可以是將發(fā)射信號R23轉(zhuǎn)變?yōu)槟M基帶信號形式的模擬基帶信號R43JFRX則是將射頻信號R21轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字基帶信號形式的前饋信號 R42APD訓練器可以對數(shù)字信號形式的前饋信號R42和發(fā)射調(diào)整信號R44做處理。
      [0095]圖6是本發(fā)明實施例模擬預(yù)失真系統(tǒng)的再一結(jié)構(gòu)示意圖??蛇x地,作為另一個實施例,如圖6的粗實線區(qū)域所示,除了相位調(diào)整器外,預(yù)失真系數(shù)生成器還可包括:AH)訓練器、 FFRX、FBRX 和 L0;其中,
      [0096]該相位調(diào)整器用于利用該相位調(diào)整信號,對該發(fā)射信號進行相位調(diào)整得到發(fā)射調(diào)整信號。
      [0097]該L0用于生成本振信號。[〇〇98]該FFRX用于接收射頻信號,并利用該本振信號對該射頻信號進行變頻得到前饋信號得到前饋信號。[〇〇99]該FBRX用于接收該發(fā)射調(diào)整信號,并利用該本振信號對該發(fā)射調(diào)整信號進行變頻得到反饋信號。
      [0100]該APD訓練器用于接收該前饋信號和該反饋信號,并根據(jù)該前饋信號和該反饋信號進行訓練得到該預(yù)失真系數(shù)。
      [0101]具體地,如圖6所示,模擬預(yù)失真系統(tǒng)600的一種電路連接實現(xiàn)方式如下:[〇1〇2] 時延電路的輸入端、APD核心處理器的第一輸入端和該FFRX的第一輸入端都與該模擬預(yù)失真系統(tǒng)600的第一輸入端相連,該時延電路的輸出端和該Aro核心處理器的輸出端分別與該PA的輸入端相連,該PA的輸出端與該相位調(diào)整器的第一輸入端相連,該相位調(diào)整器的第二輸入端與該模擬預(yù)失真系統(tǒng)600的第二輸入端相連,該相位調(diào)整器的輸出端與該 FBRX的第一輸入端相連,該L0的輸出端分別與該FBRX和該FFRX的第二輸入端相連,該FFRX 的輸出端與該APD訓練器的第一輸入端相連,該FBRX的輸出端與該APD訓練器的第二輸入端相連,該APD訓練器的輸出端與該APD核心處理器的第二輸入端相連。
      [0103]圖6所示實施例中時延電路和Aro核心處理器的功能與圖3所示實施例類似,其輸入輸出的信號流也與圖3采用相同的信號流標識,表示相同的含義。此外,圖6中,
      [0104]L0用于生成本振信號R61。其功能類似圖4所示的實施例。[〇1〇5] FFRX用于接收射頻信號R21,并利用該本振信號R61對該射頻信R21號進行變頻得到前饋信號R62。其功能類似圖4所示的實施例。
      [0106]相位調(diào)整器用于接收發(fā)射信號R23,并利用相位調(diào)整信號R24,對發(fā)射信號R23進行相位調(diào)整得到發(fā)射調(diào)整信號R63。
      [0107]FBRX用于接收發(fā)射調(diào)整信號R63,并將并利用該本振信號R61對發(fā)射調(diào)整信號R63 進行變頻得到反饋信號R64。其功能類似圖4所示的實施例。
      [0108]APD訓練器用于接收前饋信號R62和反饋信號R64,并根據(jù)前饋信號R62和反饋信號 R64進行訓練得到攜帶預(yù)失真系數(shù)的數(shù)字信號R25。該APD訓練器的具體實現(xiàn)方式可見于現(xiàn)有技術(shù),本實施例不作贅述。
      [0109]圖6對應(yīng)實施例與圖4的區(qū)別主要在于相位調(diào)整器位于FBRX的輸入端而不是輸出端,其在發(fā)射信號R23被輸入到FBRX之前實現(xiàn)相位調(diào)整,其他部分電路功能并無很大改變。 圖6的相位調(diào)整器與圖4的相位調(diào)整器相比的一個差異在于其輸出的發(fā)射調(diào)整信號R63不是基帶信號形式的數(shù)字信號而是射頻信號,即模擬信號。FBRX則將射頻信號形式的發(fā)射調(diào)整信號R63轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字基帶信號,其功能與FFRX相同。
      [0110]本發(fā)明實施例中,通過引入相位調(diào)整器,對PA輸出的發(fā)射信號進行相位調(diào)整再反饋到AH)訓練器,從而能夠在對PA進行預(yù)失真校正的同時,實現(xiàn)PA的輸出信號與輸入信號之間的相位控制。
      [0111]圖7是本發(fā)明實施例DCVM的一種電路示意圖,對應(yīng)于圖6所示實施例的相位調(diào)整器。如圖7所不,相位調(diào)整器可包括DCVM(Digital Controlled Vector Modulator,數(shù)字控制矢量調(diào)制器),該DCVM用于利用該相位調(diào)整信號,在射頻域?qū)⒃摪l(fā)射信號與該相位調(diào)整信號相乘得到該發(fā)射調(diào)整信號。具體地,該DCVM可包括QPS(Quadrature Phase Splitter,正交分路器)、第一乘法器、第二乘法器和加法器。其中,[〇112]該QPS用于根據(jù)該相位調(diào)整器的輸入端輸入的信號,即發(fā)射信號R23生成正交(相位相差90度)的第一路信號R71和第二路信號R72,并將該第一路信號R71輸出到第一乘法器的第一輸入端,將該第二路信號R72輸出到第二乘法器的第一輸入端。
      [0113]該第一乘法器用于將該第一路信號R71與該相位調(diào)整信號R24所對應(yīng)的的同相系數(shù)信號R73相乘得到第三路信號R75,并輸出到加法器的第一輸入端。
      [0114]該第二乘法器用于將該第二路信號R72與該相位調(diào)整信號R24所對應(yīng)的正交系數(shù)信號R74相乘得到第四路信號R76。
      [0115]該加法器用于對該第三路信號R75和該第四路信號R76進行加法運算得到的信號 R77輸出到該相位調(diào)整器的輸出端,該輸出的信號即對應(yīng)圖6的發(fā)射調(diào)整信號R64。其中,該相位調(diào)整信號R24包括同相系數(shù)信號R7c和正交系數(shù)信號R7d。
      [0116]圖8是本發(fā)明實施例模擬預(yù)失真系統(tǒng)的再一結(jié)構(gòu)示意圖??蛇x地,作為再一個實施例,如圖8的粗實線區(qū)域所示,除了相位調(diào)整器外,預(yù)失真系數(shù)生成器還可包括:AH)訓練器、 VGA(Variable Gain Amplifier,可變增益放大器)、F*DET(Power Detector,功率檢測器)、 模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器、減法器。
      [0117]該APD訓練器用于從該模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器接收攜帶誤差功率的數(shù)字信號,并根據(jù)該誤差功率進行訓練得到該預(yù)失真系數(shù),并生成AGC(自動增益控制)信號;
      [0118]該相位調(diào)整器用于利用該相位調(diào)整信號,對該發(fā)射信號進行相位調(diào)整得到發(fā)射調(diào)整信號;
      [0119]該減法器用于根據(jù)該射頻信號和該發(fā)射調(diào)整信號生成射頻誤差信號;
      [0120]該VGA用于利用該AGC信號,根據(jù)接收的該射頻誤差信號生成誤差調(diào)整信號,該AGC 信號用于控制該誤差調(diào)整信號的大小在預(yù)定范圍內(nèi),該誤差調(diào)整信號用于調(diào)整縮小該發(fā)射調(diào)整信號與該射頻信號之間的誤差值,該誤差調(diào)整信號為電壓信號;
      [0121]該PDET用于對該VGA的誤差調(diào)整信號進行檢測,并將電壓信號形式的該誤差調(diào)整信號接收并檢測該誤差調(diào)整信號的功率水平得到功率信號;
      [0122]該模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器用于接收該PDET的功率信號,并將該功率信號轉(zhuǎn)換為攜帶該誤差功率的數(shù)字信號。
      [0123]具體地,如圖8所示,模擬預(yù)失真系統(tǒng)800的另一種電路連接實現(xiàn)方式如下:
      [0124]該APD核心處理器的第一輸入端與該模擬預(yù)失真系統(tǒng)800的第一輸入端相連,該 APD核心處理器的第二輸入端與該APD訓練器的第一輸出端相連,該APD核心處理器的第一輸出端與該P A的輸入端相連,該A P D核心處理器的第二輸出端與該減法器的第一輸入端相連,該PA的輸出端與該相位調(diào)整器的第一輸入端相連,該相位調(diào)整器的第二輸入端與該模擬預(yù)失真系統(tǒng)800的第二輸入端相連,該相位調(diào)整器的輸出端與該減法器的第二輸入端相連,該減法器的輸出端與該VGA的第一輸入端相連,該VGA的第二輸入端與該AH)訓練器的第二輸出端相連,該VGA的輸出端與該PDET的輸入端相連,該PDET的輸出端與該ADC的輸入端相連,該ADC的輸出端與該APD訓練器的輸入端相連。
      [0125]圖8所示實施例中時延電路和AH)核心處理器的功能與圖3所示實施例類似,其輸入輸出的信號流也與圖3采用相同的信號流標識,表示相同的含義。此外,圖8所示實施例中,
      [0126]該Aro訓練器用于從該模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器接收攜帶誤差功率的數(shù)字信號R85,并根據(jù)該誤差功率進行訓練得到攜帶該預(yù)失真系數(shù)的數(shù)字信號R25,并生成AGC信號R86。該APD訓練器的具體實現(xiàn)方式可見于現(xiàn)有技術(shù),本實施例不作贅述。
      [0127]該相位調(diào)整器用于利用該相位調(diào)整信號R24,對該發(fā)射信號R23進行相位調(diào)整得到發(fā)射調(diào)整信號R81。該相位調(diào)整模塊具體的電路結(jié)構(gòu)可參照圖7的實施例。
      [0128]該減法器用于根據(jù)該射頻信號R21和該發(fā)射調(diào)整信號R81生成射頻誤差信號R82。 該射頻誤差信號R82實際上反映了 PA的失真。
      [0129]該VGA用于利用該AGC信號R86,根據(jù)接收的該射頻誤差信號R82生成誤差調(diào)整信號 R83,該AGC信號R86用于控制該誤差調(diào)整信號R83的大小在預(yù)定范圍內(nèi),該誤差調(diào)整信號R83 用于調(diào)整以縮小該發(fā)射調(diào)整信號R81與該射頻信號R21之間的誤差值,該誤差調(diào)整信號R83 為電壓信號;[〇13〇] 該PDET用于對該VGA的誤差調(diào)整信號R83進行檢測,并將該電壓信號形式的誤差調(diào)整信號R83接收并檢測該誤差調(diào)整信號R83的功率水平得到功率信號R84;[〇131]該模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器用于接收該TOET的功率信號R84,并將該功率信號R84轉(zhuǎn)換為攜帶該誤差功率的數(shù)字信號R85。
      [0132]本發(fā)明實施例中,通過引入相位調(diào)整器,對PA輸出的發(fā)射信號進行相位調(diào)整,再反饋到減法器與PA輸入端的預(yù)失真信號進行射頻誤差計算,從而能夠在對PA進行預(yù)失真校正的同時,實現(xiàn)PA的輸出信號與輸入信號之間的相位控制。
      [0133]在本實施例中,由于射頻誤差信號R82屬于射頻信號,其首先被VGA進行放大得到電壓信號,并經(jīng)過PDET的檢測和ADC轉(zhuǎn)換變?yōu)閿?shù)字信號,繼而由AH)訓練器進行基于數(shù)字域的信號處理以便得到包括預(yù)失真系數(shù)的數(shù)字信號R25。其中APD核心處理器接收射頻信號 R21,并基于預(yù)失真系數(shù)對射頻信號R21做處理以得到處理后的預(yù)失真信號R31,實現(xiàn)對PA失真的補償。圖8對應(yīng)的實施例與圖4或圖6的區(qū)別在于計算PA的失真或誤差不是由AH)訓練器在數(shù)字域計算而得出,而是由圖8所示的減法器在模擬域計算得到PA的失真或誤差,并且該誤差被轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號之后被輸入至AH)訓練器,該AH)訓練器在接收到所述數(shù)字信號形式的誤差后可以如前所述利用該誤差通過查找表計算得到與該誤差對應(yīng)的預(yù)失真系數(shù),也可以直接通過邏輯運算電路計算得到預(yù)失真系數(shù),本實施例對此不做限制。
      [0134]以上實施例提到的模擬預(yù)失真系統(tǒng)可應(yīng)用于收發(fā)信機中,該收發(fā)信機包括所述模擬預(yù)失真系統(tǒng)以及天線,所述天線用于接收PA的輸出信號并發(fā)射至空口。所述收發(fā)信機可位于不限于無線基站或無線終端在內(nèi)的通信設(shè)備中。例如一個通信設(shè)備可包括所述收發(fā)信機以及處理器。所述收發(fā)信機用于實現(xiàn)空口的射頻信號發(fā)送,所述處理器用于進行無線通信協(xié)議的算法處理,可具體用于執(zhí)行無線通信協(xié)議軟件。所述處理器所執(zhí)行的軟件可被存儲于一個存儲器中。所述無線通信協(xié)議可包括GSM(全球移動通信系統(tǒng))、UMTS(通用移動通訊系統(tǒng))、CDMA(碼分多址)、LTE(長期演進)或WiFi(無線保真)中的任一個或多個無線通信協(xié)議。
      [0135]目前現(xiàn)有的收發(fā)信機中引入MHTO(多入多出)技術(shù),由于MM0的每個天線對應(yīng)的射頻通道需要相位可控,因此通過采用本發(fā)明實施例中的模擬預(yù)失真系統(tǒng),有利于對PA輸出的發(fā)射信號進行相位調(diào)整,實現(xiàn)每一路MIM0射頻通道中傳輸信號的準確控制,提高了系統(tǒng)性能。
      [0136]本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以意識到,結(jié)合本文中所公開的實施例描述的各示例的單元及算法步驟,能夠以電子硬件、或者計算機軟件和電子硬件的結(jié)合來實現(xiàn)。這些功能究竟以硬件還是軟件方式來執(zhí)行,取決于技術(shù)方案的特定應(yīng)用和設(shè)計約束條件。專業(yè)技術(shù)人員可以對每個特定的應(yīng)用來使用不同方法來實現(xiàn)所描述的功能,但是這種實現(xiàn)不應(yīng)認為超出本發(fā)明的范圍。
      [0137]所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員可以清楚地了解到,為描述的方便和簡潔,上述描述的系統(tǒng)、 裝置和單元的具體工作過程,可以參考前述方法實施例中的對應(yīng)過程,在此不再贅述。
      [0138]在本申請所提供的幾個實施例中,應(yīng)該理解到,所揭露的系統(tǒng)、裝置和方法,可以通過其它的方式實現(xiàn)。例如,以上所描述的裝置實施例僅僅是示意性的,例如,所述單元的劃分,僅僅為一種邏輯功能劃分,實際實現(xiàn)時可以有另外的劃分方式,例如多個單元或組件可以結(jié)合或者可以集成到另一個系統(tǒng),或一些特征可以忽略,或不執(zhí)行。另一點,所顯示或討論的相互之間的耦合或直接耦合或通信連接可以是通過一些接口,裝置或單元的間接耦合或通信連接,可以是電性,機械或其它的形式。
      [0139]所述作為分離部件說明的單元可以是或者也可以不是物理上分開的,作為單元顯示的部件可以是或者也可以不是物理單元,即可以位于一個地方,或者也可以分布到多個網(wǎng)絡(luò)單元上??梢愿鶕?jù)實際的需要選擇其中的部分或者全部單元來實現(xiàn)本實施例方案的目的。
      [0140]另外,在本發(fā)明各個實施例中的各功能單元可以集成在一個處理單元中,也可以是各個單元單獨物理存在,也可以兩個或兩個以上單元集成在一個單元中。[〇141]所述功能,例如上述實施例中的APD訓練器的功能如果以軟件功能單元的形式實現(xiàn)并作為獨立的產(chǎn)品銷售或使用時,可以存儲在一個計算機可讀取存儲介質(zhì)中?;谶@樣的理解,本發(fā)明的技術(shù)方案本質(zhì)上或者說對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻的部分或者該技術(shù)方案的部分可以以軟件產(chǎn)品的形式體現(xiàn)出來,該計算機軟件產(chǎn)品存儲在一個存儲介質(zhì)中,包括若干指令用以使得一臺計算機設(shè)備(可以是個人計算機,服務(wù)器,或者網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)執(zhí)行本發(fā)明各個實施例所述方法的全部或部分步驟。而前述的存儲介質(zhì)包括:U盤、移動硬盤、只讀存儲器(R0M,Read_0nly Memory)、隨機存取存儲器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盤等各種可以存儲程序代碼的介質(zhì)。
      [0142]以上所述,僅為本發(fā)明的【具體實施方式】,但本發(fā)明的保護范圍并不局限于此,任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本發(fā)明揭露的技術(shù)范圍內(nèi),可輕易想到變化或替換,都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。因此,本發(fā)明的保護范圍應(yīng)所述以權(quán)利要求的保護范圍為準。
      【主權(quán)項】
      1.一種模擬預(yù)失真系統(tǒng),其特征在于,包括:模擬預(yù)失真器APD、功率放大器PA和預(yù)失真系數(shù)生成器;其中,所述APD,用于從所述預(yù)失真系數(shù)生成器接收預(yù)失真系數(shù),并基于所述預(yù)失真系數(shù)對射 頻信號做預(yù)失真處理以得到預(yù)失真信號;所述PA,用于對所述預(yù)失真信號進行功率放大并得到發(fā)射信號;所述預(yù)失真系數(shù)生成器,用于收集所述射頻信號和所述發(fā)射信號,并基于所述射頻信 號和所述發(fā)射信號計算所述預(yù)失真系數(shù);其中,所述預(yù)失真系數(shù)生成器包括相位調(diào)整器,所述相位調(diào)整器用于利用相位調(diào)整信 號對所述發(fā)射信號或經(jīng)所述發(fā)射信號轉(zhuǎn)換后生成的模擬基帶信號進行相位調(diào)整。2.如權(quán)利要求1所述的系統(tǒng),其特征在于,所述預(yù)失真系數(shù)生成器還包括:APD訓練器、 前饋接收機FFRX、反饋接收機FBRX、本地振蕩器L0;其中,所述L0用于生成本振信號;所述FFRX用于接收所述射頻信號,并利用所述本振信號對所述射頻信號進行變頻得到 前饋信號;所述FBRX用于接收所述發(fā)射信號,并利用所述本振信號對所述發(fā)射信號進行變頻得到 所述發(fā)射信號的模擬基帶信號;所述相位調(diào)整器用于利用所述相位調(diào)整信號,對所述發(fā)射信號的模擬基帶信號進行相 位調(diào)整得到發(fā)射調(diào)整信號;所述APD訓練器用于接收所述前饋信號和所述發(fā)射調(diào)整信號,并根據(jù)所述前饋信號和 所述發(fā)射調(diào)整信號進行訓練得到所述預(yù)失真系數(shù)。3.如權(quán)利要求2所述的系統(tǒng),其特征在于,所述相位調(diào)整器包括數(shù)字矢量調(diào)制器DVM,所 述DVM包括模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器和乘法器,其中,所述模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器用于將所述發(fā)射信號的模擬基帶信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號;所述乘法器用于將所述發(fā)射信號的模擬基帶信號轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號與所述相位調(diào)整 信號相乘得到所述發(fā)射調(diào)整信號。4.如權(quán)利要求1所述的系統(tǒng),其特征在于,所述預(yù)失真系數(shù)生成器還包括:APD訓練器、 前饋接收機FFRX、反饋接收機FBRX、本地振蕩器L0;其中,所述相位調(diào)整器用于利用所述相位調(diào)整信號,對所述發(fā)射信號進行相位調(diào)整得到發(fā)射 調(diào)整信號;所述L0用于生成本振信號;所述FFRX用于接收所述射頻信號,并利用所述本振信號對所述射頻信號進行變頻得到 前饋信號;所述FBRX用于接收所述發(fā)射調(diào)整信號,并利用所述本振信號對所述發(fā)射調(diào)整信號進行 變頻得到反饋信號;所述APD訓練器用于接收所述前饋信號和所述反饋信號,并根據(jù)所述前饋信號和所述 反饋信號進行訓練得到所述預(yù)失真系數(shù)。5.如權(quán)利要求1所述的系統(tǒng),其特征在于,所述預(yù)失真系數(shù)生成器還包括:APD訓練器、 可變增益放大器VGA、功率檢測器TOET、模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器、減法器;其中所述APD訓練器用于從所述模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器接收攜帶誤差功率的數(shù)字信號,并根據(jù)所述誤差功率進行訓練得到所述預(yù)失真系數(shù),并生成自動增益控制AGC信號;所述相位調(diào)整器用于利用所述相位調(diào)整信號,對所述發(fā)射信號進行相位調(diào)整得到發(fā)射 調(diào)整信號;所述減法器用于根據(jù)所述射頻信號和所述發(fā)射調(diào)整信號生成射頻誤差信號;所述VGA用于利用所述AGC信號,根據(jù)接收的所述射頻誤差信號生成誤差調(diào)整信號,所 述AGC信號用于控制所述誤差調(diào)整信號的大小在預(yù)定范圍內(nèi),所述誤差調(diào)整信號用于調(diào)整 以縮小所述發(fā)射調(diào)整信號與所述射頻信號之間的誤差值,所述誤差調(diào)整信號為電壓信號; 所述PDET用于對所述VGA的誤差調(diào)整信號進行檢測,并將電壓信號形式的所述誤差調(diào) 整信號接收并檢測所述誤差調(diào)整信號的功率水平得到功率信號;所述模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器用于接收所述PDET的功率信號,并將所述功率信號轉(zhuǎn)換為攜帶所 述誤差功率的數(shù)字信號。6.如權(quán)利要求4或5所述的系統(tǒng),其特征在于,所述相位調(diào)整器包括數(shù)字控制矢量調(diào)制 器DCVM,所述DCVM用于利用所述相位調(diào)整信號,在射頻域?qū)⑺霭l(fā)射信號與所述相位調(diào)整 信號相乘得到所述發(fā)射調(diào)整信號。7.如權(quán)利要求6所述的系統(tǒng),其特征在于,所述DCVM包括:正交分路器QPS、第一乘法器、第二乘法器和加法器,其中,所述QPS用于所述發(fā)射信號生成正交的第一路信號和第二路信號;所述第一乘法器用于從所述QPS接收所述第一路信號,并將所述第一路信號與所述相 位調(diào)整信號所對應(yīng)的同相系數(shù)信號相乘得到第三路信號;所述第二乘法器用于從所述QPS接收所述第二路信號,并將所述第二路信號與所述相 位調(diào)整信號所對應(yīng)的正交系數(shù)信號相乘得到第四路信號;所述加法器用于接收所述第一乘法器的第三路信號和所述第二乘法器的第四路信號, 并進行相加運算得到所述發(fā)射調(diào)整信號。8.如權(quán)利要求1至7中任一項所述的系統(tǒng),其特征在于,所述模擬預(yù)失真器APD包括:時延電路,用于對射頻信號做延時處理得到延時信號;APD核心處理器,用于基于所述預(yù)失真系數(shù)對射頻信號做處理得到預(yù)失真誤差信號;其 中,所述預(yù)失真誤差信號與所述延時信號被用于耦合起來以得到所述預(yù)失真信號。9.一種收發(fā)信機,其特征在于,包括如權(quán)利要求1至8中任一項所述的系統(tǒng)和天線,所述 天線用于發(fā)射所述發(fā)射信號。10.—種通信設(shè)備,其特征在于,包括如權(quán)利要求9所述的收發(fā)信機以及處理器,所述處 理器用于實現(xiàn)無線通信協(xié)議處理。
      【文檔編號】H03F1/32GK105978500SQ201610279220
      【公開日】2016年9月28日
      【申請日】2016年4月29日
      【發(fā)明人】張福泉, 汪金銘, 王晨
      【申請人】華為技術(shù)有限公司
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