JP2020520182A - 受動的相互変調キャンセル - Google Patents

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Abstract

受信信号は、同時に送信された信号の歪み成分を除去することによって強化される。受信信号は、送信周波数帯域における送信信号の送信と同時に受信周波数帯域において取得される。受信信号は、送信信号の相互変調歪み成分を含む。送信信号の表現は、受信信号における予測された歪み成分を表す歪み信号を出力するために、非線形予測器を用いて処理される。受信信号は、歪み信号に対応する予測された歪み成分を受信信号から除去することにより、歪み信号を用いて強化される。

Description

関連出願の相互参照
本出願は、2017年5月18日出願の米国特許出願公開第15/598,613号明細書の利益を要求し、その出願の内容は、参照により援用される。
本発明は、送信信号の歪み成分を除去するための受信信号の強化に関し、特に無線周波数トランシーバにおける相互変調歪みのキャンセルに関する。
幾つかの通信システムは、同時に送信及び受信する能力を提供する。無線周波数通信において、トランシーバは、1つの無線周波数帯域で送信する一方、別の無線周波数帯域で受信し得る。幾つかのかかるシステムは、周波数分割複信(FDD)システムと呼ばれる。2つの帯域が周波数において十分に分離される場合、送信信号は、受信信号にそれほど干渉しないことがあり得る。しかしながら、それにもかかわらず、部分的に送信及び受信経路における回路コンポーネントの非線形特性及び/又はそれらの経路の結合のため、送信信号の一部は、受信信号に「漏洩する」可能性がある。かかる漏洩のレベルは、低くなり得るが、受信信号から復号される情報の誤り率が悪影響を受ける可能性がある。従って、通信システムの特性を改善するためにかかる漏洩の影響を軽減する必要がある。
例えば、電力増幅器の非線形特性に起因する送信機における非線形性に対処する1つのアプローチは、送信信号を予歪することである。かかる予歪は、送信信号と受信信号との間の漏洩の一部を軽減し得るが、漏洩の影響の更なる軽減の必要がある。
一態様において、一般に、受信信号は、同時に送信された信号の歪み成分を除去することによって強化される。受信信号は、送信周波数帯域における送信信号の送信と同時に受信周波数帯域において取得される。受信信号は、送信信号の歪み成分を含む。送信信号の表現は、受信信号における予測された歪み成分を表す歪み信号を出力するために、非線形予測器を用いて処理される。受信信号は、歪み信号に対応する予測された歪み成分を受信信号から除去することにより、歪み信号を用いて強化される。
別の態様において、一般に、受信信号は、同時に送信された信号の歪み成分を除去することによって強化される。無線周波数送信帯域で送信された送信信号に対応する基準信号が受信される。受信回路を介して受信された受信信号は、送信周波数帯域における送信信号の送信と同時に受信周波数帯域において取得されている。受信信号は、送信信号の歪み成分を含む。送信周波数帯域及び受信周波数帯域は、重なっていない帯域である。基準信号は、アップサンプリングされた基準信号を生じるためにアップサンプリングされ、且つ受信信号は、アップサンプリングされた受信信号を生じるためにアップサンプリングされる。アップサンプリングされた基準信号及びアップサンプリングされた受信信号は、同じサンプリングレートを有する。アップサンプリングされた基準信号とアップサンプリングされた受信信号との間の相対周波数は、送信周波数帯域と受信周波数帯域との間の相対周波数と一致する。アップサンプリングされた基準信号は、予測器パラメータで構成された構成可能な予測器に送られる。構成可能な予測器は、アップサンプリングされた基準信号から決定されたアップサンプリングされた歪み信号を入力として供給する。アップサンプリングされた歪み信号は、歪み信号を生じるためにダウンサンプリングされる。受信信号は、歪み信号に対応する成分を受信信号から除去することにより、歪み信号を用いて強化される。アップサンプリングされた歪み信号及びアップサンプリングされた受信信号は、相対遅延を決定するために相関される。送信信号をアップサンプリングすることは、相対遅延に従って、アップサンプリングされた基準信号を同期させることを含む。予測器のためのパラメータは、アップサンプリングされた基準信号及びアップサンプリングされた受信信号を用いて推定される。
別の態様において、一般に、受信信号は、同時に送信された信号の歪み成分を除去することによって強化される。受信信号は、送信周波数帯域における送信信号の送信と同時に受信周波数帯域において取得される。受信信号は、送信信号の歪み成分を含む。送信信号を表す基準信号は、送信信号に対応する予測された歪み成分を含む歪み信号を出力するために、非線形予測器を用いて処理される。受信信号は、予測された歪み成分に従って、送信信号の歪み成分の少なくとも一部を受信信号から除去することにより、歪み信号を用いて強化受信信号を生じるように強化される。強化受信信号は、例えば、受信信号における符号化された情報の更なる処理のために供給される。
態様は、以下の特徴の1つ又は複数を含み得る。
基準信号は、送信回路を介した送信周波数帯域における送信信号の送信を引き起こすために供給される。
受信信号は、送信回路に結合されるか又は送信回路と要素を共有する第1の受信回路を介して受信される。例えば、送信回路及び第1の受信回路は、受動素子を共有し、受動素子は、送信信号の非線形歪み成分(例えば、相互変調成分)を受信信号に導入し得る。
基準信号は、例えば、遠隔の送信機からの送信信号の伝搬に基づいて第2の受信回路を介して受信される。
基準信号は、送信周波数帯域が、アップサンプリングされた送信信号におけるアップサンプリングされた送信帯域に対応するように、アップサンプリングされたサンプリングレートにおいて、アップサンプリングされた送信信号を生じるようにアップサンプリングされる。
アップサンプリングされた送信信号は、予測器パラメータで構成された構成可能な予測器に送られる。構成可能な予測器は、アップサンプリングされた送信信号から決定されたアップサンプリングされた歪み信号を入力として供給する。
アップサンプリングされた歪み信号は、受信周波数帯域に対応するアップサンプリングされた受信帯域におけるアップサンプリングされた信号の一部を保持する歪み信号を生じるためにダウンサンプリングされ、アップサンプリングされた受信帯域は、アップサンプリングされた送信帯域から離れている。
歪み信号は、受信信号から減算される。
受信信号は、アップサンプリングされたサンプリングレートにおいて、アップサンプリングされた受信信号を生じるためにアップサンプリングされる。受信周波数帯域は、アップサンプリングされた受信信号におけるアップサンプリングされた受信帯域に対応し、且つアップサンプリングされた送信及び受信信号におけるアップサンプリングされた受信帯域及びアップサンプリングされた送信帯域は、送信周波数帯域及び受信周波数帯域と同じ周波数関係(例えば、周波数オフセット)を有する。
受信信号をアップサンプリングすることは、アップサンプリングされた受信信号に対して、アップサンプリングされた送信信号のための遅延時間を導入することを含む。
歪み信号と受信信号との間の相関時間が決定され、及びアップサンプリングされた受信信号のための遅延時間が相関時間に従って設定される。
基準信号は、アップサンプリングされた歪み信号を生じるために、アップサンプリングされた送信信号を予測器に送ることにより、非線形予測器を用いて処理され、及び相関時間は、アップサンプリングされた歪み信号とアップサンプリングされた受信信号との間の相関時間に従って決定される。
基準信号は、アップサンプリングされた送信信号を、予測器パラメータで構成された構成可能な予測器に送ることにより、非線形予測器を用いて処理される。
アップサンプリングされた歪み信号は、構成可能な予測器から受け入れられ、且つ歪み信号を生じるために、アップサンプリングされた受信帯域を保持しながらダウンサンプリングされる。
予測器パラメータは、アップサンプリングされた送信信号からアップサンプリングされた受信信号を予測するためにパラメータを設定することによって決定される。
非線形予測器は、アップサンプリングされた送信信号の複数の時間サンプルの関数として、アップサンプリングされた歪み信号の各時間サンプルを生じる時間領域非線形関数(例えば、メモリ多項式)を含む。
別の態様において、一般に、信号処理機器は、送信帯域で送信される同時に送信された信号の歪み成分を除去するために、受信帯域においてトランシーバで受信された信号に基づいて、受信信号を強化するようにトランシーバと共に用いられる。機器は、送信信号を表す基準信号及び受信信号を受け入れ、且つ同じサンプリングレートでそれぞれサンプリングされたアップサンプリングされた送信信号及びアップサンプリングされた受信信号を、送信帯域と受信帯域との間の周波数関係が、アップサンプリングされた送信信号とアップサンプリングされた受信信号との間の周波数関係に対応するように供給するように構成された同期装置を含む。同期装置は、アップサンプリングされた受信信号及びアップサンプリングされた送信信号を同期させるために遅延を適用するように更に構成される。機器は、アップサンプリングされた送信信号及びアップサンプリングされた受信信号を受信し、アップサンプリングされた送信信号の歪み成分を含む歪み信号を適応的に予測し、且つ歪み信号を用いて受信信号を強化するように構成された予測器を含むキャンセラも含む。
別の態様において、一般に、非一時的コンピュータ可読媒体は、データ構造をそれに格納する。このデータ構造は、データ構造によって記述される回路を含む集積回路を製造するためのプロセスの一部を実行するように、コンピュータシステム上で実行可能なプログラムによって操作される。データ構造に記述される回路は、送信帯域で送信される同時に送信された信号の歪み成分を除去するために、受信帯域においてトランシーバで受信された信号に基づいて受信信号を強化するようにトランシーバと共に用いるための信号プロセッサを含む。信号プロセッサは、送信信号を表す基準信号及び受信信号を受け入れ、且つ同じサンプリングレートでそれぞれサンプリングされたアップサンプリングされた送信信号及びアップサンプリングされた受信信号を、送信帯域と受信帯域との間の周波数関係が、アップサンプリングされた送信信号とアップサンプリングされた受信信号との間の周波数関係に対応するように供給するように構成された同期装置を含み、同期装置は、アップサンプリングされた受信信号及びアップサンプリングされた送信信号を同期させるために遅延を適用するように更に構成される。信号プロセッサは、アップサンプリングされた送信信号及びアップサンプリングされた受信信号を受信し、アップサンプリングされた送信信号の歪み成分を含む歪み信号を適応的に予測し、且つ歪み信号を用いて受信信号を強化するように構成された予測器を含むキャンセラも含む。
1つ又は複数の態様が受信信号を強化することによって技術的な改善を提供し、それは、次に、信号対雑音比を改善し、受信信号において符号化された情報を復号する際の誤り率を低減し、且つ/又は受信信号を介して達成できる情報速度を増加させ得る。この改善は、主として無線周波数通信(例えば、周波数分割複信システムにおける)に関連して本明細書で説明される。しかしながら、類似の技術は、送信信号の歪み成分が受信信号に「漏洩する」他の領域(例えば、光学又は音響)に適用され得ることを理解されたい。
本発明の他の特徴及び利点は、以下の説明及び特許請求の範囲から明白である。
相互変調歪みキャンセルを組み込むトランシーバのブロック図である。 図1で参照される信号の信号成分を示す一連の周波数領域概略図である。 同期化手順のフローチャートである。 別の送信機からの歪みキャンセルを組み込む受信機セクションのブロック図である。 歪みキャンセル前及び後の受信信号の周波数領域プロットである。 歪みキャンセル前及び後の受信信号の配置プロットである。
図1を参照すると、トランシーバは、デジタルのサンプリングされた送信信号
Figure 2020520182
を受信し、且つデジタルのサンプリングされた受信信号
Figure 2020520182
を供給する無線周波数(RF)セクション150を含み、これらのサンプリングされた信号のそれぞれは、それぞれの送信及び受信帯域幅のための十分なサンプリングレートでサンプリングされる。一般に、送信信号は、異なる端末と通信するための別個の周波数多重化ダウンリンクチャネルを含み得、同様に、受信信号は、異なる端末から送信される複数のアップリンクチャネルを含み得る。送信信号
Figure 2020520182
は、デジタル−アナログ変換器(DAC)151及びアナログ送信回路152を通過し、アナログ送信回路152は、無線周波数信号を出力し、送信信号は、無線周波数送信帯域に変調される。この信号は、送受切換器153を介して信号経路161に進み、空中放射のためにアンテナ162に進む。アンテナ162はまた、無線周波数送信帯域と異なる無線周波数受信帯域で空中を通じて信号を受信し、この信号は、信号経路161及び送受切換器153を介してアナログ受信回路154に進み、アナログ受信回路154は、アナログ信号をアナログ−デジタル変換器(ADC)155に送り、アナログ−デジタル変換器(ADC)155は、デジタル受信信号
Figure 2020520182
を生成する。
アナログ送信回路は、一般に、非線形伝達特性を有し、結果として、指定された送信帯域外の信号の「漏洩」が存在する可能性がある。この漏洩は、任意選択の前置補償器120を用いて軽減することが可能であり、前置補償器120は、所望の送信信号xを受け入れ、且つ指定された送信帯域内で全体的な線形応答を達成すること、及び例えば隣接する送信帯域を用いて他の送信機に干渉することを回避するために、指定された送信帯域外のエネルギーを最小化することを目的として、一般に所望の送信信号xをデジタル的に予歪する。デジタル予歪アプローチの例は、2017年3月7日発行の米国特許第9,590,668号明細書に説明されており、その特許は、参照により本明細書に援用される。
無線周波数送信帯域は、受信送信帯域に重ならないように指示される。同時的な供給信号
Figure 2020520182
の送信及び受信信号
Figure 2020520182
の受信並びに送信回路及び受信回路の回路素子の共有(又はかかる回路間の他の結合)の結果として、送信信号
Figure 2020520182
の一部は、受信信号
Figure 2020520182
に「漏洩」する可能性がある。即ち、送信帯域内の1つの周波数における送信信号の成分は、非線形特性のため、受信帯域の別の周波数における信号成分に変換される可能性がある。かかる漏洩を引き起こす1つの現象は、相互変調歪みであり、それにより、無線送信信号の異なる周波数における周波数成分は、オリジナル周波数の和及び差周波数並びにそれらの和及び差周波数の倍数における干渉信号に帰着する可能性がある。これらの相互変調周波数は、受信信号
Figure 2020520182
において表され、トランシーバ100の受信機特性における劣化を引き起こし得る。
引き続き図1を参照すると、受信信号における、通過信号からのかかる相互変調歪みの影響を軽減するアプローチは、デジタルキャンセラ140を利用し、デジタルキャンセラ140は、任意選択の前置補償器120とは別個のものとして示されている。一般に、キャンセラは、予測器144を含み、予測器144は、受信信号
Figure 2020520182
に存在すると予測される、送信信号xの相互変調成分を表す歪み信号dを生成する(アップサンプリングされた歪み信号d’を介する。歪み信号d’は、dを生成するためにダウンサンプリングされる)。「PIM」(受動相互変調歪み)除去コンポーネント147は、強化された受信信号yを生成するために歪み信号dを用いる。(歪みが、相互変調歪み、受動効果等の結果である可能性があるが、必ずしもそうではなく、「PIM」という名称は、システムが適用可能である歪みのタイプに対するいずれかの制限を表すように理解されるべきではないことに留意されたい。)予測器144は、非線形伝達関数のパラメータθで構成される。パラメータθは、推定器142によって推定及び更新され、推定器142は、
Figure 2020520182
で見つかるxの相互変調歪みの特性と一致するために、送信信号x及び受信信号
Figure 2020520182
の処理された(例えば、遅延及び/又はアップサンプリングされた)バージョンに依存する。
一般に、考慮される1つの要因は、入力されている(即ち前置補償器120に、又は前置補償器が用いられない場合にはRFセクション150に直接送られる)送信信号xからの、且つ受信信号
Figure 2020520182
に現れる送信信号xの相互変調歪み成分からの、経路における遅延時間τだけの遅延である。かかる遅延は、前置補償器120におけるデジタルフィルタリング又はアナログ送信回路152若しくはアナログ受信回路154における電力増幅器若しくは他のコンポーネントに導入されるアナログ位相遅延による可能性がある。更に、遅延時間は、必ずしも一定ではない。例えば、遅延は、増幅器の利得設定などの要因に依存する可能性があり、利得設定は、RFセクション150における自動利得制御機能に従って変化し得る。いずれの場合にも、遅延は、一定であると仮定されず、且つ以下で更に説明されるように現行のバイアスに基づいて追跡される。
キャンセラ140は、アップサンプリングされた送信信号x’が、アップサンプリングされた受信信号y’と同期されるアップサンプリングされたレートで動作するコンポーネントを含み、これらのアップサンプリングされた信号は、キャンセラ140に供給される。以下でより詳細に説明されるように、アップサンプリング及び同期動作は、一般に、システムのアップサンプラ/同期装置130において実行され、結果は、キャンセラ140に供給される。
アップサンプラ/同期装置130において考慮される要因は、x及び
Figure 2020520182
が、ベースバンド信号(即ちゼロ周波数にかなり近いか又はそれを中心とする)であり、且つ送信及び受信帯域幅をそれぞれ表すために十分な速度でサンプリングされるが、それらが、無線周波数領域における(又は信号がいかなる周波数領域、例えば中間周波数領域で結合されても)異なる帯域に対応することである。例えば、無線周波数領域における送信帯域幅が75MHz(1805MHz〜1880MHz)である場合及び無線周波数領域における受信帯域幅が75MHz(1710MHz〜1785MHz)である場合、サンプリングレートは、それぞれ少なくとも150Mサンプル/秒及び150Mサンプル/秒(即ち少なくともナイキストサンプリングレート)である。xから
Figure 2020520182
までの非線形伝達特性を捕捉するために、システムは、これらの2つの帯域をカバーする連続的な帯域幅(本明細書ではアップサンプリングされた帯域幅と呼ばれる)を用い、且つ一般にこれらの2つの帯域間の任意の周波数範囲を含む。例えば、無線送信帯域が無線受信帯域より高い周波数にある場合及び送信帯域が1880MHzのより高い周波数を有し、且つ受信帯域が1710MHzのより低い周波数を有する場合、システムは、少なくとも340Mサンプル/秒のサンプリングレートにおいて、帯域幅170MHzの組み合わされたアップサンプリングされた帯域内の送信及び受信信号を表す。無線送信及び受信帯域がより広く分離される場合、アップサンプリングされたレートは、より広いアップサンプリングされた帯域幅を収容するためにより高くすることが必要になるであろうことに留意されたい。信号x及び
Figure 2020520182
のアップサンプリングされたバージョンは、それぞれx’及びy’と表される。更に、アップサンプリングされた送信信号x’は、それが、以下で詳細に説明される手順を用いてy’と時間同期されるように調整された遅延である。
引き続き図1を参照すると、且つまた信号が図1と一致してラベル付けされる図2を参照すると、送信信号xの概略例が、送信帯域幅212内の2つの信号成分213を備えたベースバンド周波数領域において図2aに示されている。同様に、受信信号
Figure 2020520182
の概略例が、受信帯域幅214内のベースバンド周波数領域において図2bに示され、且つ2つの受信成分215と同様に、2つの相互変調成分216を含み、2つの相互変調成分216は、RFセクション150を通過する送信成分213に起因する。
上記で導入されたように、入力信号x及び受信信号
Figure 2020520182
の両方は、x’及びy’としてそれぞれアップサンプリングされ、x’及びy’は、図2d及び2cにおいてアップサンプリングされた周波数帯域にそれぞれ示されている。入力信号は、初期化中に用いられるアップサンプラ131又は更なる動作中に用いられるアップサンプラ132によってアップサンプリングされる。アップサンプラ132の場合、アップサンプラは、時間τだけ信号の遅延も実現し、時間τは、以下で更に説明されるように相関器134によって計算される。
Figure 2020520182
を、アップサンプリングされたバージョンy’に変形するアップサンプラ136は、成分215〜216を周波数シフトし、アップサンプリングされた信号におけるシフトされた成分225〜226を生成して、それらが、アップサンプリングされた入力信号における成分233から正確に離間されるようにすることに留意されたい。この例において、送信帯域が受信帯域より低い周波数であることに留意されたい。反対に、伝達帯域が受信帯域より高い周波数である場合、アップサンプラ136は、信号を必ずしも周波数シフトせず、アップサンプラ131及び132は、類似の方式で入力信号をシフトする。
通常動作において、アップサンプリングされた入力信号x’は、予測器144にも進み、予測器144は、同様にアップサンプリングされたレートにおいて、アップサンプリングされた予測された歪み信号d’を出力するために、パラメータθのセットで構成される。結果としての歪み信号の概略例が図2eの周波数領域に示されている。歪み信号の幾つかの成分(例えば、成分246)は、アップサンプリングされた受信帯域に入る一方、アップサンプリングされた受信帯域に入らない他の成分(例えば、成分243)が存在し得ることに留意されたい。
アップサンプリングされた歪み信号d’は、歪み信号dを生成する受信帯域に対応するアップサンプリングされた歪み信号の一部を保持する受信信号
Figure 2020520182
のサンプリングレートにダウンサンプラ146によってダウンサンプリングされ、歪み信号dは、ベースバンド歪み成分256を有する。最後に、このベースバンド歪み信号は、予測された歪み成分256を受信信号から減算するためにPIMリムーバ147によって用いられ、強化信号yを生成するために受信信号の成分216を理想的には完全に除去し、強化信号yは、信号成分215を保持し、信号成分215は、空中を通じて受信された。
上記で導入されたように、アップサンプラ132は、RFセクション150を通る入力信号の歪み成分の遅延を補償するために遅延入力τに応答する。この遅延値は、相関器134によって決定され、相関器134は、予測された歪み信号d’及びアップサンプリングされた受信信号y’を受信する。相関器134は、入力信号が最も相関される遅延τを決定するために、その入力信号の相互相関を実質的に実行する。この相関は、受信周波数帯域にある実際の歪み成分226及び予測された歪み成分246の相関に実質的に起因する。
初期化期間(又は同期が失われる再同期期間)中、セレクタ145は、アップサンプラ131から予測器144に非遅延(又はデフォルト時間だけ遅延された)入力信号を送った。これは、相関器134が時間遅延τのための新しい推定値を確立できるようにし、その時点において、セレクタ145は、遅延アップサンプラ132の出力を用いるために再び切り替わる。
アップサンプラのためのパラメータθは、推定器142によって決定され、推定器142は、アップサンプリングされた入力信号x’及びアップサンプリングされた受信信号y’を受信し、且つx’からy’のパラメータ予測をできるだけ最適化する。例えば、予測器は、メモリ多項式を利用し、パラメータは、多項式の係数であり、パラメータは、勾配ベース又は最小二乗誤り処理手順を用いて適合される。初期化中、予測された歪みが、遅延τの合理的な初期推定値を取得するために、受信信号と相関し得る少なくとも幾つかの成分を有するように、パラメータ141のランダム集合は、推定器142の出力ではなく、セレクタ143によって選択される。
図3のフローチャートを参照すると、上記の手順は、フローチャートに要約され得る。ステップ310において、予測器144は、スイッチ143を介してランダムパラメータ141を受信し、且つアップサンプラ131及びスイッチ145を介して、アップサンプリングされた送信信号を受信する。ステップ320において、予測器144は、遅延時間を決定するために、相関器134によって用いられる歪み出力を供給する。ステップ330において、決定された遅延時間は、送信信号のために遅延アップサンプラ132を構成するために用いられる。ステップ340において、推定器142は、スイッチ143を介して、推定されたパラメータを予測器144に供給する。ステップ350において、遅延時間は、再び計算される。
上記の実施形態は、歪み成分が、同じトランシーバから送信される信号xから生じるという点において、受信ベースバンド信号
Figure 2020520182
における歪みが「自ら招いた」ものであるという状況に対処する。他の実施形態において、歪み項は、別の送信機から送信された無線信号から生じる。別の送信機は、図1に示されているアナログ受信回路を介して、
Figure 2020520182
が取得される無線受信帯域と干渉するように考えられていない別の無線送信帯域で送信し得るが、その別の送信機は、無線受信帯域に影響を与える歪み成分を生成する可能性があるか、又はかかる歪み成分は、別の送信機から受信機への伝搬及び反射中に結果として生じる可能性がある。トランシーバが送信信号のための符号xを有する場合と異なり、トランシーバは、一般に、別の送信信号のための符号を有しないことになるであろう。一般に、別の送信機から生じる歪み成分を補償するアプローチは、(1)ベースバンド基準信号sをローカルに生成すること、及び(2)xの歪み成分が、上記の実施形態において、
Figure 2020520182
から除去されるのとほぼ同じ方式で、
Figure 2020520182
におけるsの歪み成分を除去することである。
図4を参照すると、かかる「意図しない」歪みをキャンセルする実施形態において、RFセクション450は、2つの受信機セクションを含む。無線受信帯域に同調されたアナログ受信回路154及びアナログ−デジタル変換器(ADC)155は、ベースバンド受信信号
Figure 2020520182
を生じ、別の送信機の無線送信帯域に同調された第2のアナログ受信回路454及び別のADC455は、ベースバンド基準信号sを生じる。例えば、生じる受信回路154は、1.8GHzのチャネルに同調され得、受信回路454は、別の送信機によって用いられる2.1GHzのチャネルに同調され得る。
引き続き図4を参照すると、同期装置130は、アップサンプリングされた基準/送信信号s’及びアップサンプリングされた受信信号y’を生じるために、s及び
Figure 2020520182
を同期及びアップサンプリングし、これらのアップサンプリングされた信号は、キャンセラ140に供給され、キャンセラ140は、アップサンプリングされた歪み信号d’を最初に生成することにより、sの歪み成分を、
Figure 2020520182
から除去し、アップサンプリングされた歪み信号d’からベースバンド歪み信号dが取得され、且つ強化信号yを生じるために用いられる。
送信信号xの多数の感知信号s及び1つ又は複数の感知信号sは、例えば、予測された歪み成分を各感知信号から連続的に又は一緒に減算することによって用いられ得ることに留意されたい。幾つかの実施形態において、全ての感知信号及び受信信号
Figure 2020520182
は、共通サンプリングレートにアップサンプリングされ、連続歪み予測は、アップサンプリングされた領域で減算される。
幾つかの実施形態において、基準信号は、受信帯域の一部のみにおいて歪み成分と関連付けられ得るか、又は受信帯域内の幾つかの歪み成分のみがキャンセルを保証するほど十分に著しい。かかる状況において、受信帯域幅全体、感知帯域幅及びそれらの間のスペクトルギャップをカバーするために十分な帯域幅に基準信号をアップサンプリングするのではなく、(感知帯域幅及びスペクトルギャップと同様に)受信帯域幅の一部のみをカバーするより小さい帯域幅が用いられ得る。受信信号の効果的なアップサンプリングは、歪み成分が減算されることになる部分以外の、受信帯域幅の一部を廃棄する。それに応じて、歪み信号d’のダウンサンプリングは、ベースバンド歪み信号dを受信帯域幅の適切な部分にマッピングする。低減されたアップサンプリングされた帯域幅を用いるこのアプローチは、遠隔送信機の歪み成分の影響が特に受信帯域に集中される場合、要求される計算を低減し得る。更に、遠隔送信の感知は、受信帯域において歪み成分を与えない周波数における送信を必ずしも感知せずに、遠隔送信機送信帯域の特定の部分に集中し得る。
左側のキャンセルアプローチの使用前及び右側の手順の使用後におけるベースバンド対(ベースバンドにおける)周波数において解釈された、UL(アップリンク)信号として表された受信信号のプロットを含む図5を参照する。−1〜1のベースバンド周波数は、ADCのナイキスト周波数に対応する。受信信号の位置は、ナイキスト周波数の−0.5及び−0.3である。キャンセル前のPIM3は、ナイキスト周波数の−0.8〜−0.2(UL信号と重なる)で、PIM5は、−0.2〜+0.4でそれぞれ示されている。
図6を参照すると、受信された復調された256直交振幅変調(QAM)1の誤差ベクトルの大きさ(EVM)のための配置プロットが処理なしに左側に示され、処理を伴って右側に示されている。EVMは、受信信号の品質の有効な尺度である。13倍の改善が、この測定された例に示されている。処理は、受信機帯域における漏洩及び相互変調の大幅な低減を提供し、且つ信号リンクを回復することが図から明らかなはずである。
幾つかの実装形態において、キャンセラ140及び/又は同期装置130を含むシステムは、ハードウェア、ソフトウェア又はハードウェア若しくはソフトウェアの組み合わせにおいて実現される。ハードウェアは、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)などを含み得る。ソフトウェア実装形態は、非一時的機械可読媒体上に格納された命令、即ちプロセッサ(例えば、デジタル信号プロセッサ、専用コントローラ等)によって実行された場合に上記の手順をプロセッサに実行させるような命令を含み得る。例として、予測器144及び相関器134は、ASICにおいて実現され得、推定器は、同じシステム内でソフトウェアにおいて実現され得る。
幾つかの実装形態において、コンピュータアクセス可能な非一時的記憶媒体は、キャンセラ140及び/又は同期装置130のコンポーネントの幾つか又は全てを含むシステムを表すデータベースを含む。一般的に言って、コンピュータアクセス可能な記憶媒体は、命令及び/又はデータをコンピュータに提供するために、使用中にコンピュータによってアクセス可能な任意の非一時的記憶媒体を含み得る。例えば、コンピュータアクセス可能な記憶媒体は、磁気又は光ディスク及び半導体メモリなどの記憶媒体を含み得る。一般に、システムを表すデータベースは、プログラムによって読み出すことができ、且つシステムを含むハードウェアを製作するために直接的又は間接的に使用できるデータベース又は他のデータ構造であり得る。例えば、データベースは、Verilog又はVHDLなどの高水準設計言語(HDL)におけるハードウェア機能の動作レベル記述又はレジスタ転送レベル(RTL)記述であり得る。記述は、合成ライブラリからのゲートのリストを含むネットリストを生成するために記述を合成し得る合成ツールによって読み出され得る。ネットリストは、システムを含むハードウェアの機能を同様に表すゲートセットを含む。次に、ネットリストは、マスクに適用される幾何学的形状を示すデータセットを生成するために配置及びルーティングされ得る。次に、マスクは、システムに対応する1つ又は複数の半導体回路を作成するために様々な半導体製造ステップで用いられ得る。他の例において、代替として、データベースは、それ自体、ネットリスト(合成ライブラリの有無にかかわらず)又はデータセットであり得る。
前述の説明は、本発明の範囲を限定するのではなく、例示するように意図され、本発明の範囲は、添付の請求項の範囲によって定義されることを理解されたい。他の実施形態は、以下の請求項の範囲内である。

Claims (19)

  1. 同時に送信された信号の歪み成分を除去するために受信信号を強化するための方法であって、
    無線周波数送信帯域で送信された送信信号に対応する基準信号を受信することと、
    前記送信周波数帯域における前記送信信号の送信と同時に無線周波数受信帯域において取得される受信信号を、受信回路を介して受信することであって、前記受信信号は、前記送信信号の歪み成分を含み、前記送信周波数帯域及び前記受信周波数帯域は、重なっていない帯域である、受信することと、
    アップサンプリングされた送信信号を生じるために前記基準信号をアップサンプリングし、且つアップサンプリングされた受信信号を生じるために前記受信信号をアップサンプリングすることであって、前記アップサンプリングされた基準信号及び前記アップサンプリングされた受信信号は、同じサンプリングレートを有し、前記アップサンプリングされた基準信号と前記アップサンプリングされた受信信号との間の相対周波数は、前記送信周波数帯域と前記受信周波数帯域との間の相対周波数と一致する、アップサンプリングすることと、
    前記アップサンプリングされた基準信号を、予測器パラメータで構成された構成可能な予測器に送ることであって、前記構成可能な予測器は、前記アップサンプリングされた基準信号から決定されたアップサンプリングされた歪み信号を入力として供給する、送ることと、
    歪み信号を生じるために、前記アップサンプリングされた歪み信号をダウンサンプリングすることと、
    前記歪み信号に対応する成分を前記受信信号から除去することにより、前記歪み信号を用いて前記受信信号を強化することと、
    相対遅延を決定するために、前記アップサンプリングされた歪み信号及び前記アップサンプリングされた受信信号を相関させることであって、前記基準信号をアップサンプリングすることは、前記相対遅延に従って、前記アップサンプリングされた基準信号及び前記アップサンプリングされた受信信号を同期させることを含む、相関させることと、
    前記アップサンプリングされた基準信号及び前記アップサンプリングされた受信信号を用いて、前記予測器のための前記パラメータを推定することと
    を含む方法。
  2. 同時に送信された信号の歪み成分を除去するために受信信号を強化するための方法であって、
    送信周波数帯域における送信信号の送信と同時に受信周波数帯域において取得される受信信号を受信することであって、前記受信信号は、前記送信信号の歪み成分を含む、受信することと、
    前記送信信号に対応する予測された歪み成分を含む歪み信号を出力するために、非線形予測器を用いて、前記送信信号を表す基準信号を処理することと、
    前記予測された歪み成分に従って、前記送信信号の前記歪み成分の少なくとも一部を前記受信信号から除去することにより、前記歪み信号を用いて強化受信信号を生じるように前記受信信号を強化することと、
    前記強化受信信号を供給することと
    を含む方法。
  3. 送信周波数帯域における前記送信信号の送信を引き起こすために前記基準信号を供給することを更に含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記送信信号の送信は、送信回路を介し、前記受信信号は、前記送信回路に結合されるか又は前記送信回路と要素を共有する第1の受信回路を介して受信される、請求項3に記載の方法。
  5. 前記送信回路及び前記受信回路は、受動素子を共有する、請求項3に記載の方法。
  6. 前記送信信号の伝搬に基づいて、第2の受信回路を介して前記基準信号を受信することを更に含む、請求項2に記載の方法。
  7. 前記基準信号を処理することは、
    アップサンプリングされたサンプリングレートにおいて、アップサンプリングされた送信信号を生じるために、前記基準信号をアップサンプリングすることであって、前記送信周波数帯域は、前記アップサンプリングされた送信信号におけるアップサンプリングされた送信帯域に対応する、アップサンプリングすることと、
    前記アップサンプリングされた送信信号を、予測器パラメータで構成された構成可能な予測器に送ることであって、前記構成可能な予測器は、前記アップサンプリングされた送信信号から決定されたアップサンプリングされた歪み信号を入力として供給する、送ることと
    を含む、請求項2に記載の方法。
  8. 前記受信周波数帯域に対応するアップサンプリングされた受信帯域における前記アップサンプリングされた信号の一部を保持する前記歪み信号を生じるために、前記アップサンプリングされた歪み信号をダウンサンプリングすることであって、前記アップサンプリングされた受信帯域は、前記アップサンプリングされた送信帯域から離れている、ダウンサンプリングすることを更に含む、請求項6に記載の方法。
  9. 前記受信信号を強化することは、前記受信信号から前記歪み信号を減算することを含む、請求項8に記載の方法。
  10. アップサンプリングされたサンプリングレートにおいて、アップサンプリングされた送信信号を生じるために、前記基準信号をアップサンプリングすることであって、前記送信周波数帯域は、前記アップサンプリングされた送信信号におけるアップサンプリングされた送信帯域に対応する、アップサンプリングすること、
    前記アップサンプリングされたサンプリングレートにおいて、アップサンプリングされた受信信号を生じるために、前記受信信号をアップサンプリングすることであって、前記受信周波数帯域は、前記アップサンプリングされた受信信号におけるアップサンプリングされた受信帯域に対応し、前記アップサンプリングされた受信帯域及び前記アップサンプリングされた送信信号における前記アップサンプリングされた送信帯域は、前記送信周波数帯域及び前記受信周波数帯域と同じ周波数関係を有する、アップサンプリングすること
    を更に含む、請求項2に記載の方法。
  11. 前記基準信号をアップサンプリングすることは、前記アップサンプリングされた受信信号に対して、前記アップサンプリングされた送信信号の遅延時間を導入することを含む、請求項10に記載の方法。
  12. 前記歪み信号と前記受信信号との間の相関時間を決定することと、
    前記相関時間に従って、前記アップサンプリングされた受信信号のための前記遅延時間を設定することと
    を更に含む、請求項11に記載の方法。
  13. 非線形予測器を用いて前記基準信号を処理することは、アップサンプリングされた歪み信号を生じるために、前記アップサンプリングされた送信信号を予測器に送ることを含み、及び前記相関時間を決定することは、前記アップサンプリングされた歪み信号と前記アップサンプリングされた受信信号との間の相関時間を決定することを含む、請求項12に記載の方法。
  14. 非線形予測器を用いて前記基準信号を処理することは、前記アップサンプリングされた送信信号を、予測器パラメータで構成された構成可能な予測器に送ることを含む、請求項10に記載の方法。
  15. 前記基準信号を処理することは、前記構成可能な予測器から、アップサンプリングされた歪み信号を受け入れることと、前記歪み信号を生じるために、前記アップサンプリングされた受信帯域を保持する前記アップサンプリングされた歪み信号をダウンサンプリングすることとを更に含む、請求項14に記載の方法。
  16. 前記予測器パラメータを決定することを更に含むことは、前記アップサンプリングされた送信信号から前記アップサンプリングされた受信信号を予測するために前記パラメータを設定することを含む、請求項14に記載の方法。
  17. 前記非線形予測器は、前記アップサンプリングされた送信信号の複数の時間サンプルの関数として、前記アップサンプリングされた歪み信号の時間サンプルを生じる時間領域非線形関数を含む、請求項14に記載の方法。
  18. 送信帯域で同時に送信された信号の歪み成分を除去するために、受信帯域においてトランシーバで受信された信号に基づいて、受信信号を強化するように前記トランシーバと共に用いるための信号処理機器であって、
    送信信号を表す基準信号及び受信信号を受け入れ、且つ同じサンプリングレートでそれぞれサンプリングされたアップサンプリングされた送信信号及びアップサンプリングされた受信信号を、前記送信帯域と前記受信帯域との間の周波数関係が、前記アップサンプリングされた送信信号と前記アップサンプリングされた受信信号との間の周波数関係に対応するように供給するように構成された同期装置であって、前記アップサンプリングされた受信信号及び前記アップサンプリングされた送信信号を同期させるために遅延を適用するように更に構成される同期装置と、
    前記アップサンプリングされた送信信号及び前記アップサンプリングされた受信信号を受信し、アップサンプリングされた送信信号の歪み成分を含む歪み信号を適応的に予測し、且つ前記歪み信号を用いて前記受信信号を強化するように構成された予測器を含むキャンセラと
    を含む信号処理機器。
  19. コンピュータシステム上で実行可能なプログラムによって操作されるデータ構造を格納する非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記プログラムは、前記データ構造によって記述される回路を含む集積回路を製造するためのプロセスの一部を実行するように前記データ構造を操作し、前記データ構造に記述される前記回路は、送信帯域でトランシーバから送信される同時に送信された信号の歪み成分を除去するために、受信帯域において前記トランシーバで受信された信号に基づいて受信信号を強化するように前記トランシーバと共に用いるための信号プロセッサを含み、前記信号プロセッサは、
    送信信号を表す基準信号及び受信信号を受け入れ、且つ同じサンプリングレートでそれぞれサンプリングされたアップサンプリングされた送信信号及びアップサンプリングされた受信信号を、前記送信帯域と前記受信帯域との間の周波数関係が、前記アップサンプリングされた送信信号と前記アップサンプリングされた受信信号との間の周波数関係に対応するように供給するように構成された同期装置であって、前記アップサンプリングされた受信信号及び前記アップサンプリングされた送信信号を同期させるために遅延を適用するように更に構成される同期装置と、
    前記アップサンプリングされた送信信号及び前記アップサンプリングされた受信信号を受信し、アップサンプリングされた送信信号の歪み成分を含む歪み信号を適応的に予測し、且つ前記歪み信号を用いて前記受信信号を強化するように構成された予測器を含むキャンセラと
    を含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
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Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9590668B1 (en) 2015-11-30 2017-03-07 NanoSemi Technologies Digital compensator
WO2018067969A1 (en) 2016-10-07 2018-04-12 Nanosemi, Inc. Beam steering digital predistortion
WO2018156932A1 (en) 2017-02-25 2018-08-30 Nanosemi, Inc. Multiband digital predistorter
US10141961B1 (en) 2017-05-18 2018-11-27 Nanosemi, Inc. Passive intermodulation cancellation
US11115067B2 (en) 2017-06-09 2021-09-07 Nanosemi, Inc. Multi-band linearization system
US10931318B2 (en) * 2017-06-09 2021-02-23 Nanosemi, Inc. Subsampled linearization system
US10581470B2 (en) 2017-06-09 2020-03-03 Nanosemi, Inc. Linearization system
WO2019014422A1 (en) 2017-07-12 2019-01-17 Nanosemi, Inc. SYSTEMS AND METHODS FOR CONTROLLING RADIOS MADE WITH DIGITAL PREDISTORSION
WO2019070573A1 (en) 2017-10-02 2019-04-11 Nanosemi, Inc. DIGITAL PREDISTORSION ADJUSTMENT BASED ON DETERMINATION OF CHARGE CHARACTERISTICS
KR102322042B1 (ko) * 2017-11-29 2021-11-08 한국전자통신연구원 비선형 노이즈에 의한 광 신호의 왜곡을 방지하는 호스트 장치 및 상기 호스트 장치를 포함하는 분산형 안테나 시스템
MX2020006129A (es) * 2017-12-14 2020-08-24 Ericsson Telefon Ab L M Linealizacion de amplificadores no lineales.
KR20210008073A (ko) 2018-05-11 2021-01-20 나노세미, 인크. 비선형 시스템용 디지털 보상기
US10644657B1 (en) 2018-05-11 2020-05-05 Nanosemi, Inc. Multi-band digital compensator for a non-linear system
US10763904B2 (en) 2018-05-25 2020-09-01 Nanosemi, Inc. Digital predistortion in varying operating conditions
US11863210B2 (en) 2018-05-25 2024-01-02 Nanosemi, Inc. Linearization with level tracking
US10931238B2 (en) 2018-05-25 2021-02-23 Nanosemi, Inc. Linearization with envelope tracking or average power tracking
DE112019005221T5 (de) 2018-10-19 2021-07-08 Nanosemi, Inc. Digitaler Mehrbandkompensator für ein nichtlineares System
GB2583065B (en) * 2019-02-25 2021-08-18 Aceaxis Ltd Detection and characterisation of Passive Intermodulation at a MIMO Antenna Array
EP4005336A4 (en) 2019-07-24 2023-04-19 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ.) METHOD AND DEVICE FOR RESOURCE PLANNING
EP4122106A4 (en) * 2020-03-18 2023-12-27 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ.) ELIMINATION OF PASSIVE INTERMODULATION IN ANTENNA SYSTEMS
US10992326B1 (en) 2020-05-19 2021-04-27 Nanosemi, Inc. Buffer management for adaptive digital predistortion
US11575400B2 (en) * 2020-08-03 2023-02-07 Nokia Solutions And Networks Oy PIM cancellation
WO2023196263A1 (en) * 2022-04-03 2023-10-12 Maxlinear, Inc. Receiver sensitivity improvement by passive intermodulation cancellation

Family Cites Families (224)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4979126A (en) 1988-03-30 1990-12-18 Ai Ware Incorporated Neural network with non-linear transformations
FI105865B (fi) 1994-11-14 2000-10-13 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä ja kytkentä radiolaitteen lähetinsignaalin tehon säätämiseksi ja linearisoimiseksi
US5980457A (en) 1997-11-17 1999-11-09 Atl Ultrasound, Inc. Ultrasonic transmit pulses for nonlinear ultrasonic imaging
US6288610B1 (en) 1998-03-19 2001-09-11 Fujitsu Limited Method and apparatus for correcting signals, apparatus for compensating for distortion, apparatus for preparing distortion compensating data, and transmitter
US6240278B1 (en) 1998-07-30 2001-05-29 Motorola, Inc. Scalar cost function based predistortion linearizing device, method, phone and basestation
US6052412A (en) 1998-10-30 2000-04-18 Tyco Electronics Corporation Codec supporting PCM modem communications over a universal digital loop carrier
GB2348755B (en) 1999-04-01 2001-03-07 Wireless Systems Int Ltd Signal processing
US6356146B1 (en) 1999-07-13 2002-03-12 Pmc-Sierra, Inc. Amplifier measurement and modeling processes for use in generating predistortion parameters
US7158566B2 (en) 2000-07-24 2007-01-02 Eric Morgan Dowling High-speed adaptive interconnect architecture with nonlinear error functions
KR20020054149A (ko) 2000-12-27 2002-07-06 엘지전자 주식회사 디지털 전치왜곡기를 갖는 기지국 송신장치
JP3805221B2 (ja) 2001-09-18 2006-08-02 株式会社日立国際電気 歪み補償装置
KR100408043B1 (ko) 2001-09-21 2003-12-01 엘지전자 주식회사 디지탈 아이에프 기술을 적용한 전치 왜곡 방식의 디지털선형화기
US7058369B1 (en) 2001-11-21 2006-06-06 Pmc-Sierra Inc. Constant gain digital predistortion controller for linearization of non-linear amplifiers
DE60333421D1 (de) 2002-03-26 2010-09-02 Ca Minister Industry Adaptiver vorverzerrer basierend auf der wahrscheie
US6985704B2 (en) 2002-05-01 2006-01-10 Dali Yang System and method for digital memorized predistortion for wireless communication
US8064850B2 (en) 2002-05-01 2011-11-22 Dali Systems Co., Ltd. High efficiency linearization power amplifier for wireless communication
US20040076247A1 (en) 2002-10-22 2004-04-22 Wiseband Communications Ltd. Peak-to-average power ratio modifier
US7266145B2 (en) 2002-11-08 2007-09-04 Scintera Networks, Inc. Adaptive signal equalizer with adaptive error timing and precursor/postcursor configuration control
JP3946188B2 (ja) 2002-12-10 2007-07-18 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 線形電力増幅方法、線形電力増幅器及びそのディジタルプリディストータ設定方法
US7170342B2 (en) 2002-12-10 2007-01-30 Ntt Docomo, Inc. Linear power amplification method and linear power amplifier
US7333557B2 (en) 2002-12-16 2008-02-19 Nortel Networks Limited Adaptive controller for linearization of transmitter with impairments
US20040142667A1 (en) 2003-01-21 2004-07-22 Lochhead Donald Laird Method of correcting distortion in a power amplifier
US7289773B2 (en) 2003-01-23 2007-10-30 Powerwave Technologies, Inc. Digital transmitter system employing self-generating predistortion parameter lists and adaptive controller
US7729668B2 (en) 2003-04-03 2010-06-01 Andrew Llc Independence between paths that predistort for memory and memory-less distortion in power amplifiers
US7409193B2 (en) 2003-07-03 2008-08-05 Zarbana Digital Fund Llc Predistortion circuit for a transmit system
US7149257B2 (en) 2003-07-03 2006-12-12 Powerwave Technologies, Inc. Digital predistortion system and method for correcting memory effects within an RF power amplifier
US7529652B1 (en) 2003-10-02 2009-05-05 The Mathworks, Inc. Method for modelling and analyzing linear time invariant systems with time delays
DE60325789D1 (de) 2003-11-26 2009-02-26 Ericsson Telefon Ab L M Schaltung und verfahren zur vorverzerreransteuerung sowie eine, eine vorverzerreransteuerungsschaltung umfassende schaltungseinheit
US7342976B2 (en) 2004-01-27 2008-03-11 Crestcom, Inc. Predistortion circuit and method for compensating A/D and other distortion in a digital RF communications transmitter
US7430248B2 (en) 2004-01-27 2008-09-30 Crestcom, Inc. Predistortion circuit and method for compensating nonlinear distortion in a digital RF communications transmitter
US7469491B2 (en) 2004-01-27 2008-12-30 Crestcom, Inc. Transmitter predistortion circuit and method therefor
JP4255849B2 (ja) 2004-01-29 2009-04-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ べき級数型ディジタルプリディストータ
US7170344B2 (en) 2004-02-03 2007-01-30 Ntt Docomo, Inc. Multi-band predistorter using power series representation
US7577211B2 (en) 2004-03-01 2009-08-18 Powerwave Technologies, Inc. Digital predistortion system and method for linearizing an RF power amplifier with nonlinear gain characteristics and memory effects
US7095278B2 (en) 2004-07-28 2006-08-22 Nortel Networks Limited Power amplifier arrangement and method for memory correction/linearization
US7606322B2 (en) * 2004-10-07 2009-10-20 Microelectronics Technology Inc. Digital pre-distortion technique using nonlinear filters
US7599431B1 (en) 2004-11-24 2009-10-06 Xilinx, Inc. Combined decision feedback equalization and linear equalization
FI20055012A0 (fi) 2005-01-07 2005-01-07 Nokia Corp Lähetyssignaalin leikkaaminen
DE102005013880B3 (de) 2005-03-24 2006-04-20 Infineon Technologies Ag Verfahren zur Vorverzerrung eines Signals und Sendeeinrichtung mit digitaler Vorverzerrung, insbesondere für Mobilfunk
EP1732207B1 (en) 2005-06-03 2008-02-13 NTT DoCoMo INC. Multi-Band lookup table type predistorter
EP1732208B1 (en) 2005-06-06 2008-03-05 NTT DoCoMo INC. Power series type predistorter for multi-frequency bands operation
US7911272B2 (en) 2007-06-19 2011-03-22 Parkervision, Inc. Systems and methods of RF power transmission, modulation, and amplification, including blended control embodiments
US7944991B2 (en) 2005-10-27 2011-05-17 Georgia Tech Research Corporation Constrained clipping for peak-to-average power ratio (crest factor) reduction in multicarrier transmission systems
GB0601095D0 (en) 2006-01-19 2006-03-01 Cambridge Silicon Radio Ltd Interoperation Of Terminals
US8170487B2 (en) 2006-02-03 2012-05-01 Qualcomm, Incorporated Baseband transmitter self-jamming and intermodulation cancellation device
US7796960B1 (en) 2006-04-04 2010-09-14 Nortel Networks Limited Signal transmitter linearization
US8498590B1 (en) 2006-04-04 2013-07-30 Apple Inc. Signal transmitter linearization
JP4813995B2 (ja) 2006-07-14 2011-11-09 シャープ株式会社 電力増幅器及び無線通信装置
US7876867B2 (en) * 2006-08-08 2011-01-25 Qualcomm Incorporated Intermodulation distortion detection and mitigation
US7983327B2 (en) 2006-08-28 2011-07-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for providing digital adaptive predistortion in a subscriber station
US7561857B2 (en) 2006-08-30 2009-07-14 Infineon Technologies Ag Model network of a nonlinear circuitry
WO2008045159A2 (en) 2006-10-06 2008-04-17 Skyworks Solutions, Inc. Output power correction module for amplifiers in transmitters
US8073073B2 (en) 2006-10-30 2011-12-06 Quantenna Communications, Inc. Optimized clipping for peak-to-average power ratio reduction
US8149950B2 (en) 2006-12-26 2012-04-03 Dali Systems Co. Ltd. Method and system for baseband predistortion linearization in multi-channel wideband communication systems
US7839951B2 (en) 2007-04-05 2010-11-23 Microelectronics Technology Inc. Dynamic crest factor reduction system
US8005162B2 (en) 2007-04-20 2011-08-23 Microelectronics Technology, Inc. Dynamic digital pre-distortion system
FR2915642B1 (fr) 2007-04-25 2009-07-10 Eads Secure Networks Soc Par A Linearisation dans une chaine d'emission
US20080285640A1 (en) 2007-05-15 2008-11-20 Crestcom, Inc. RF Transmitter With Nonlinear Predistortion and Method Therefor
US8548091B2 (en) 2007-12-21 2013-10-01 Apple Inc. Measuring and correcting errors in a transmit chain with an IQ up-converter and IQ down-converter
US8032102B2 (en) 2008-01-15 2011-10-04 Axiom Microdevices, Inc. Receiver second order intermodulation correction system and method
US8718582B2 (en) 2008-02-08 2014-05-06 Qualcomm Incorporated Multi-mode power amplifiers
US9705477B2 (en) 2008-04-30 2017-07-11 Innovation Digital, LLC Compensator for removing nonlinear distortion
FR2934421B1 (fr) 2008-07-23 2010-08-13 St Microelectronics Tours Sas Detection de valeur d'une impedance d'un systeme radiofrequence
JP5104623B2 (ja) 2008-07-29 2012-12-19 富士通株式会社 遅延量推定装置および信号送信装置
US8412132B2 (en) 2008-08-21 2013-04-02 Freescale Semiconductor, Inc. Techniques for adaptive predistortion direct current offset correction in a transmitter
JP5205182B2 (ja) 2008-09-09 2013-06-05 株式会社日立国際電気 歪補償増幅装置
KR20100040497A (ko) 2008-10-10 2010-04-20 세원텔레텍 주식회사 다중대역 중계기
US8121560B1 (en) 2008-10-23 2012-02-21 Scintera Networks, Inc. Pre-distortion with enhanced convergence for linearization
JP2012509614A (ja) 2008-11-11 2012-04-19 アクシス ネットワーク テクノロジー リミテッド. リソースの効率的なアダプティブ・デジタル前置補償システム
EP3447910B1 (en) 2008-11-11 2020-12-16 Massachusetts Institute Of Technology An asymmetric multilevel outphasing architecture for rf amplifiers
US9634577B2 (en) 2008-11-11 2017-04-25 Massachusetts Institute Of Technology Inverter/power amplifier with capacitive energy transfer and related techniques
JP5420887B2 (ja) 2008-12-05 2014-02-19 日本無線株式会社 歪補償装置
US8767857B2 (en) 2009-05-14 2014-07-01 Seyed Aidin BASSAM Multi-cell processing architectures for modeling and impairment compensation in multi-input multi-output systems
US8014263B2 (en) 2009-08-19 2011-09-06 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Cross-talk cancellation in cooperative wireless relay networks
JP2011082953A (ja) 2009-09-10 2011-04-21 Sumitomo Electric Ind Ltd 増幅装置、及びこれを用いた無線送信装置
US8306149B2 (en) 2009-10-01 2012-11-06 Texas Instruments Incorporated Systems and methods of power amplifier digital pre-distortion
US8731005B2 (en) 2009-10-12 2014-05-20 Kathrein-Werke Kg Absolute timing and Tx power calibration of the Tx path in a distributed system
US8185066B2 (en) 2009-10-23 2012-05-22 Sony Mobile Communications Ab Multimode power amplifier with predistortion
JP5334318B2 (ja) * 2009-11-30 2013-11-06 ルネサスエレクトロニクス株式会社 通信用半導体集積回路およびその動作方法
US8290086B2 (en) 2009-12-09 2012-10-16 Tamal Bose Efficient outphasing transmitter
US8351877B2 (en) 2010-12-21 2013-01-08 Dali Systems Co. Ltfd. Multi-band wideband power amplifier digital predistorition system and method
WO2011098861A1 (en) 2009-12-21 2011-08-18 Dali Systems Co. Ltd High efficiency, remotely reconfigurable remote radio head unit system and method for wireless communications
US8351543B2 (en) 2009-12-21 2013-01-08 Ubidyne, Inc. Active antenna array with modulator-based pre-distortion
JP2013519307A (ja) 2010-02-03 2013-05-23 マサチューセッツ インスティテュート オブ テクノロジー 無線周波数(rf)増幅器回路および関係する技法
US8446979B1 (en) 2010-03-02 2013-05-21 Pmc-Sierra, Inc. Predistortion with integral crest-factor reduction and reduced observation bandwidth
US20110235734A1 (en) 2010-03-26 2011-09-29 Peter Kenington Active antenna array having a single dpd lineariser and a method for predistortion of radio signals
IL212379A0 (en) 2010-04-19 2011-06-30 Designart Networks Ltd A method and apparatus crest-factor reduction in telecommunications systems
US8174322B2 (en) 2010-05-04 2012-05-08 Nxp B.V. Power control of reconfigurable outphasing chireix amplifiers and methods
US8203386B2 (en) 2010-05-04 2012-06-19 Nxp B.V. Reconfigurable outphasing Chireix amplifiers and methods
CN102387579B (zh) 2010-09-03 2016-01-20 中兴通讯股份有限公司 认知无线系统的功率控制方法及装置
US8619903B2 (en) 2010-10-14 2013-12-31 Kathrein-Werke Kg Crest factor reduction for a multicarrier-signal with spectrally shaped single-carrier cancelation pulses
US8615208B2 (en) 2010-11-02 2013-12-24 Crestcom, Inc. Transmitter linearized in response to signal magnitude derivative parameter and method therefor
US8489047B2 (en) 2010-11-02 2013-07-16 Crestcom, Inc. Transmitter linearized using bias deviation gain adjustment and method therefor
EP2641326B1 (en) 2010-11-16 2015-01-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Configurable basis-function generation for nonlinear modeling
EP2641325B1 (en) 2010-11-16 2014-08-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Orthogonal basis function set for ditigal predistorter
US8390376B2 (en) 2010-11-16 2013-03-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Non-linear model with tap output normalization
JP5556643B2 (ja) 2010-12-17 2014-07-23 富士通株式会社 増幅装置および歪み補償方法
JP5658552B2 (ja) 2010-12-20 2015-01-28 キヤノン株式会社 表示制御装置及びその制御方法、プログラム、及び記録媒体
US8644437B2 (en) 2011-01-07 2014-02-04 Massachusetts Institute Of Technology Digital compensation of a nonlinear system
US9184710B2 (en) 2011-02-09 2015-11-10 Intel Corporation Digital predistortion of a power amplifier for signals comprising widely spaced carriers
US8908751B2 (en) 2011-02-28 2014-12-09 Intel Mobile Communications GmbH Joint adaptive bias point adjustment and digital pre-distortion for power amplifier
US9184814B2 (en) 2011-03-28 2015-11-10 Zte Corporation Method for pre-distorting and a pre-distorter
US8537041B2 (en) 2011-05-12 2013-09-17 Andrew Llc Interpolation-based digital pre-distortion architecture
US8711976B2 (en) 2011-05-12 2014-04-29 Andrew Llc Pre-distortion architecture for compensating non-linear effects
EP2710740A1 (en) 2011-05-20 2014-03-26 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Dynamic cancellation of passive intermodulation interference
KR101773091B1 (ko) 2011-05-20 2017-08-30 엘지이노텍 주식회사 발광 소자 및 그 제조 방법
US8761698B2 (en) 2011-07-27 2014-06-24 Intel Mobile Communications GmbH Transmit circuit, method for adjusting a bias of a power amplifier and method for adapting the provision of a bias information
US8519789B2 (en) 2011-08-03 2013-08-27 Scintera Networks, Inc. Pre-distortion for fast power transient waveforms
US8767869B2 (en) 2011-08-18 2014-07-01 Qualcomm Incorporated Joint linear and non-linear cancellation of transmit self-jamming interference
US8576943B2 (en) 2011-09-09 2013-11-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Linearization for a single power amplifier in a multi-band transmitter
US9210009B2 (en) 2011-09-15 2015-12-08 Intel Corporation Digital pre-distortion filter system and method
US8391809B1 (en) 2011-10-13 2013-03-05 Futurewei Technologies, Inc. System and method for multi-band predistortion
US8817859B2 (en) 2011-10-14 2014-08-26 Fadhel Ghannouchi Digital multi-band predistortion linearizer with nonlinear subsampling algorithm in the feedback loop
CN109144570A (zh) 2011-10-27 2019-01-04 英特尔公司 具有带有复数指数非线性函数的指令集的数字处理器
US9215120B2 (en) 2011-12-21 2015-12-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Multi-band crest factor reduction
US9071207B2 (en) 2012-02-03 2015-06-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Predistortion of concurrent multi-band signal to compensate for PA non-linearity
CN102594749A (zh) 2012-02-28 2012-07-18 中兴通讯股份有限公司 一种数字预失真处理方法及装置
US8634494B2 (en) 2012-03-19 2014-01-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Bandpass sampling schemes for observation receiver for use in PA DPD system for concurrent multi-band signals
US8731105B2 (en) 2012-03-22 2014-05-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Multi-rate filter and filtering method for digital pre-distorters
RU2606342C2 (ru) 2012-03-29 2017-01-10 Ниварокс-Фар С.А. Гибкий анкерный механизм с балансом без ролика
GB2500708B (en) 2012-03-30 2016-04-13 Nujira Ltd Determination of envelope shaping and signal path predistortion of an ET amplification stage using device characterisation data
US9252712B2 (en) 2012-05-10 2016-02-02 Massachusetts Institute Of Technology Hardware-efficient signal-component separator for outphasing power amplifiers
US8787494B2 (en) 2012-06-11 2014-07-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Modeling digital predistorter
US8923787B2 (en) 2012-07-05 2014-12-30 Pierre-André LAPORTE Low sampling rate adaptation scheme for dual-band linearization
US8855174B2 (en) * 2012-08-10 2014-10-07 Alcatel Lucent Frequency agile multiband transmitter using a radio frequency digital to analog converter
US8666336B1 (en) 2012-08-16 2014-03-04 Xilinx, Inc. Digital pre-distortion with model-based order estimation
US8890609B2 (en) 2012-11-20 2014-11-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Systems and methods for band-limited adaptation for PA linearization
US9014299B2 (en) 2012-12-07 2015-04-21 Maxim Integrated Products, Inc. Digital pre-distortion system for radio frequency transmitters with reduced sampling rate in observation loop
US8917792B2 (en) * 2012-12-12 2014-12-23 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for the cancellation of intermodulation and harmonic distortion in a baseband receiver
IL223619A (en) 2012-12-13 2017-08-31 Elta Systems Ltd A system and method for coherent processing of signals from transmission and / or reception systems
US8897352B2 (en) 2012-12-20 2014-11-25 Nvidia Corporation Multipass approach for performing channel equalization training
US9680434B2 (en) 2012-12-28 2017-06-13 Mediatek, Inc. Method and apparatus for calibrating an envelope tracking system
CN103051574B (zh) 2013-01-16 2016-05-11 大唐移动通信设备有限公司 数字预失真处理方法及系统
CN103974395B (zh) 2013-01-29 2018-04-10 中兴通讯股份有限公司 一种基于低延时数字预失真前功率检测的功率调整方法及装置
WO2014122771A1 (ja) 2013-02-08 2014-08-14 パイオニア株式会社 ダイバーシティ受信装置、ダイバーシティ受信方法、受信プログラム及び記録媒体
US8989307B2 (en) 2013-03-05 2015-03-24 Qualcomm Incorporated Power amplifier system including a composite digital predistorter
WO2014136437A1 (ja) 2013-03-07 2014-09-12 日本電気株式会社 無線送信装置および無線送信方法
US20140274105A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-18 Qualcomm Incorporated Systems and methods for coexistence in wlan and lte communications
US9595920B2 (en) 2013-03-22 2017-03-14 Massachusette Institute Of Technology Hardware-efficient compensator for outphasing power amplifiers
KR101975830B1 (ko) 2013-04-02 2019-05-09 한국전자통신연구원 빔 형성 장치 및 그것의 빔 형성 방법
EP2793419A1 (de) 2013-04-17 2014-10-22 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren, Vorrichtung und System zur Datenübertragung
US9923595B2 (en) 2013-04-17 2018-03-20 Intel Corporation Digital predistortion for dual-band power amplifiers
KR20160016766A (ko) * 2013-04-17 2016-02-15 주식회사 윌러스표준기술연구소 비디오 신호 처리 방법 및 장치
US9214969B2 (en) 2013-05-09 2015-12-15 King Fahd University Of Petroleum And Minerals Scalable digital predistortion system
EP3000175B1 (en) 2013-05-20 2019-02-27 Analog Devices, Inc. Relaxed digitization system linearization
US9252718B2 (en) 2013-05-22 2016-02-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Low complexity digital predistortion for concurrent multi-band transmitters
US9385762B2 (en) 2013-05-22 2016-07-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Linearization of intermodulation bands for concurrent dual-band power amplifiers
US9331882B2 (en) 2013-06-05 2016-05-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Crest factor reduction of carrier aggregated signals
CN104301268B (zh) 2013-07-19 2019-05-21 中兴通讯股份有限公司 多通道预失真方法及装置
KR102222353B1 (ko) 2013-08-09 2021-03-03 쿠무 네트웍스, 아이엔씨. 비선형 디지털 자기 간섭 제거를 위한 시스템 및 방법
GB2519361B (en) 2013-10-21 2015-09-16 Nujira Ltd Reduced bandwidth of signal in an envelope path for envelope tracking system
US9236996B2 (en) 2013-11-30 2016-01-12 Amir Keyvan Khandani Wireless full-duplex system and method using sideband test signals
DE102013114797B4 (de) 2013-12-23 2021-06-10 Apple Inc. Sendeempfängervorrichtung und Verfahren zum Erzeugen eines Kompensationssignals
WO2015107392A1 (en) 2014-01-16 2015-07-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Systems and methods for basis function orthogonalization for digital predistortion
US9209841B2 (en) 2014-01-28 2015-12-08 Scintera Networks Llc Adaptively controlled digital pre-distortion in an RF power amplifier using an integrated signal analyzer with enhanced analog-to-digital conversion
US9184784B2 (en) 2014-03-10 2015-11-10 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for digital predistortion for a switched mode power amplifier
GB2525173B (en) 2014-04-08 2016-08-31 Analog Devices Global Active antenna system and methods of determining intermodulation distortion performance
US10333474B2 (en) 2014-05-19 2019-06-25 Skyworks Solutions, Inc. RF transceiver front end module with improved linearity
US9337782B1 (en) 2014-05-21 2016-05-10 Altera Corporation Methods and apparatus for adjusting transmit signal clipping thresholds
BR112016026017B1 (pt) 2014-05-27 2022-11-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Método realizado por um nó de rádio, nó de rádio, e, portador
US9525453B2 (en) * 2014-06-10 2016-12-20 Apple Inc. Intermodulation cancellation of third-order distortion in an FDD receiver
US9628119B2 (en) 2014-06-27 2017-04-18 Nxp Usa, Inc. Adaptive high-order nonlinear function approximation using time-domain volterra series to provide flexible high performance digital pre-distortion
US9252821B2 (en) 2014-06-27 2016-02-02 Freescale Semiconductor, Inc. Adaptive high-order nonlinear function approximation using time-domain volterra series to provide flexible high performance digital pre-distortion
US20160034421A1 (en) 2014-08-01 2016-02-04 Infineon Technologies Ag Digital pre-distortion and post-distortion based on segmentwise piecewise polynomial approximation
US9226189B1 (en) 2014-08-18 2015-12-29 Nokia Solutions And Networks Oy Monitoring health of a predistortion system
US9735741B2 (en) 2014-08-28 2017-08-15 Analog Devices Global Receivers for digital predistortion
US9564876B2 (en) 2014-09-22 2017-02-07 Nanosemi, Inc. Digital compensation for a non-linear analog receiver
US9907085B2 (en) 2014-09-26 2018-02-27 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. WIFI-coordinated LAA-LTE
KR101926665B1 (ko) 2014-10-31 2018-12-07 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 커브피팅 회로, 아날로그 전치보상기 및 무선 주파수 신호 송신기
US9461597B2 (en) 2014-11-05 2016-10-04 King Fahd University Of Petroleum And Minerals Weighted memory polynomial method and system for power amplifiers predistortion
JP6501323B2 (ja) 2014-11-14 2019-04-17 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. アナログプリディストータコアモジュールおよびアナログプリディストータシステム
US9130628B1 (en) 2014-12-24 2015-09-08 Freescale Semiconductor, Inc. Digital pre-distorter
CN106797356B (zh) 2014-12-29 2020-07-07 华为技术有限公司 一种数字预失真校正系数的控制方法及装置
US9722646B1 (en) 2014-12-31 2017-08-01 Physical Optics Corporation Integrative software radio frequency management system and method for compensation of nonlinear response in radio frequency devices
US9831899B1 (en) 2015-01-13 2017-11-28 Physical Optics Corporation Integrative software radio
US9825360B2 (en) 2015-01-19 2017-11-21 Raytheon Company Side lobe modulation system and related techniques
US9774476B2 (en) 2015-01-22 2017-09-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive signal linearization
US9590664B2 (en) 2015-02-16 2017-03-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method to improve active antenna system performance in the presence of mutual coupling
US9998241B2 (en) 2015-02-19 2018-06-12 Mediatek Inc. Envelope tracking (ET) closed-loop on-the-fly calibration
US20160285485A1 (en) 2015-03-26 2016-09-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for multiband predistortion using time-shared adaptation loop
US9866182B2 (en) 2015-05-15 2018-01-09 Crocus Technology Inc. MRAM-based pre-distortion linearization and amplification circuits
US9509350B1 (en) 2015-06-11 2016-11-29 Infineon Technologies Ag Devices and methods for adaptive crest factor reduction in dynamic predistortion
CN105024960B (zh) 2015-06-23 2018-11-09 大唐移动通信设备有限公司 一种dpd系统
US9590567B2 (en) 2015-07-02 2017-03-07 Xilinx, Inc. Moving mean and magnitude dual path digital predistortion
JP2017059963A (ja) * 2015-09-15 2017-03-23 富士通株式会社 無線装置及び歪みキャンセル方法
US9673847B1 (en) 2015-11-25 2017-06-06 Analog Devices, Inc. Apparatus and methods for transceiver calibration
WO2017091468A1 (en) * 2015-11-25 2017-06-01 Commscope Technologies Llc A method and apparatus for successive order nonlinear passive intermodulation distortion cancellation
US9590668B1 (en) 2015-11-30 2017-03-07 NanoSemi Technologies Digital compensator
CN105634539B (zh) 2015-12-31 2018-10-30 华为技术有限公司 一种干扰消除方法及装置
US9825657B2 (en) 2016-01-12 2017-11-21 Google Inc. Digital pre-distortion linearization for mobile communication
US9749161B1 (en) 2016-02-23 2017-08-29 Nxp Usa, Inc. Fixed-point conjugate gradient digital pre-distortion (DPD) adaptation
EP3430778B1 (en) 2016-03-18 2022-09-21 Jariet Technologies, Inc. Multi-channel, multi-band linearized digital transceivers
JP6583096B2 (ja) 2016-03-30 2019-10-02 富士通株式会社 歪補償装置、及び歪補償方法
MX2018012989A (es) 2016-05-17 2019-01-28 Ericsson Telefon Ab L M Aparato y metodo para la identificacion y compensacion de la distorsion en un sistema de varias antenas.
US10033413B2 (en) 2016-05-19 2018-07-24 Analog Devices Global Mixed-mode digital predistortion
US10224970B2 (en) 2016-05-19 2019-03-05 Analog Devices Global Wideband digital predistortion
US9768812B1 (en) * 2016-06-10 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitation of passive intermodulation cancellation
WO2018067969A1 (en) 2016-10-07 2018-04-12 Nanosemi, Inc. Beam steering digital predistortion
US10153794B2 (en) 2016-12-02 2018-12-11 Mediatek, Inc. Transmitter, communication unit and method for limiting spectral re-growth
US10172143B2 (en) * 2017-02-06 2019-01-01 Intel Corporation Second order intermodulation cancelation for RF transceivers
WO2018156932A1 (en) 2017-02-25 2018-08-30 Nanosemi, Inc. Multiband digital predistorter
US9935810B1 (en) 2017-03-07 2018-04-03 Xilinx, Inc. Method and apparatus for model identification and predistortion
US10148230B2 (en) 2017-03-28 2018-12-04 Innophase, Inc. Adaptive digital predistortion for polar transmitter
JP2018182508A (ja) * 2017-04-11 2018-11-15 富士通株式会社 歪みキャンセル装置および歪みキャンセル方法
US10141961B1 (en) 2017-05-18 2018-11-27 Nanosemi, Inc. Passive intermodulation cancellation
US9973370B1 (en) 2017-06-06 2018-05-15 Intel IP Corporation Memory predistortion in bandwidth limited envelope tracking
US11038731B2 (en) 2017-06-09 2021-06-15 Nanosemi, Inc. Crest factor reduction
US10931318B2 (en) 2017-06-09 2021-02-23 Nanosemi, Inc. Subsampled linearization system
US11115067B2 (en) 2017-06-09 2021-09-07 Nanosemi, Inc. Multi-band linearization system
US10581470B2 (en) 2017-06-09 2020-03-03 Nanosemi, Inc. Linearization system
WO2018227093A1 (en) 2017-06-09 2018-12-13 Nanosemi, Inc. Subsampled linearization system
WO2019014422A1 (en) 2017-07-12 2019-01-17 Nanosemi, Inc. SYSTEMS AND METHODS FOR CONTROLLING RADIOS MADE WITH DIGITAL PREDISTORSION
US10623118B2 (en) 2017-07-27 2020-04-14 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Modular multi-channel RF calibration architecture for linearization
KR102425578B1 (ko) 2017-08-08 2022-07-26 삼성전자주식회사 객체를 인식하는 방법 및 장치
US10469109B2 (en) 2017-09-19 2019-11-05 Qualcomm Incorporated Predistortion for transmitter with array
WO2019070573A1 (en) 2017-10-02 2019-04-11 Nanosemi, Inc. DIGITAL PREDISTORSION ADJUSTMENT BASED ON DETERMINATION OF CHARGE CHARACTERISTICS
US10079699B1 (en) 2017-10-02 2018-09-18 Cypress Semiconductor Corporation Stable modulation index calibration and dynamic control
WO2019094713A1 (en) 2017-11-13 2019-05-16 Nanosemi, Inc. Spectrum shaping crest factor reduction
US11258639B2 (en) 2017-11-13 2022-02-22 Nanosemi, Inc. Non-linear equalizer in communication receiver devices
KR20210008073A (ko) 2018-05-11 2021-01-20 나노세미, 인크. 비선형 시스템용 디지털 보상기
US10644657B1 (en) 2018-05-11 2020-05-05 Nanosemi, Inc. Multi-band digital compensator for a non-linear system
US10763904B2 (en) 2018-05-25 2020-09-01 Nanosemi, Inc. Digital predistortion in varying operating conditions
US10931238B2 (en) 2018-05-25 2021-02-23 Nanosemi, Inc. Linearization with envelope tracking or average power tracking
US10826739B1 (en) 2019-08-01 2020-11-03 Nanosemi, Inc. Systems and methods for efficient clipping in crest factor reduction processes

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