RFパワーアンプ線形化手法

RFパワーアンプ線形化手法

RFパワーアンプの非線形動作の改善

RFフロントエンドは、特定の周波数、利得、帯域幅をサポートする必要があります。これらの要件を満たし、効率を最適化するため、デバイスが非線形に動作する圧縮付近では、RFアンプがよく使用されます。これらの影響を事前に補正するために用いるのが、デジタルプリディストーション(DPD)などの専用の線形化手法です。どのRFフロントエンドでも同様の線形化手法が可能なわけではありません。ローデ・シュワルツの専用電子計測ソリューションなら、これらのRFパワーアンプ線形化手法を問題なく使用できます。

RFパワーアンプの線形化 - シミュレーションと、物理デバイス上の測定値を接続する

ウェビナー

RFパワーアンプの線形化 - シミュレーションと、物理デバイス上の測定値を接続する

このウェビナーは、RFパワーアンプの設計とテストに携わるエンジニアを対象とし、専用トポロジーと線形化の採用によるアンプ効率の改善の可能性について説明します。

取り上げるアプリケーション

EDAにおけるRFパワーアンプ・リニアリゼーションの利点の調査

このアプリケーションノートは、Cadenceとローデ・シュワルツの共同作業に基づいて作成されました。

非線形デバイス(このケースではRFパワーアンプ(PA))のリニアリゼーションによる性能向上を、デザインプロセスのできるだけ早い段階で理解することに焦点を当てています。すなわち、デジタルプリディストーション(DPD)などのリニアリゼーション手法によって達成できる性能上の利点について説明します。

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RFアンプの線形化

シミュレーションと、物理デバイス上の測定値を接続する。

このアプリケーションノートは、MathWorks®とローデ・シュワルツの共同作業に基づいて作成されました。ここでは非線形デバイス、特にRFパワーアンプの線形化に焦点を当てています。

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反復ダイレクト・デジタルプリディストーション(DPD)

多くのトランスミッターでは、信号品質を維持するためにデジタルプリディストーション(DPD)を採用しています。トランスミッターでリアルタイムDPDを実装するのは難しく、多くの場合、伝送される信号に固有のパワーアンプ・モデルになります。

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K18D MATLABモデリングツールキット

デジタルプリディストーション(DPD)は、非線形レンジで動作しているパワーアンプの出力信号を線形化する一般的な方法です。

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