JPH03198555A - 変調装置 - Google Patents
変調装置Info
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- JPH03198555A JPH03198555A JP1341055A JP34105589A JPH03198555A JP H03198555 A JPH03198555 A JP H03198555A JP 1341055 A JP1341055 A JP 1341055A JP 34105589 A JP34105589 A JP 34105589A JP H03198555 A JPH03198555 A JP H03198555A
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- Japan
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- arithmetic circuit
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- 108010076504 Protein Sorting Signals Proteins 0.000 claims description 3
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- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03F—AMPLIFIERS
- H03F1/00—Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
- H03F1/32—Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion
- H03F1/3241—Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion using predistortion circuits
- H03F1/3247—Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion using predistortion circuits using feedback acting on predistortion circuits
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03C—MODULATION
- H03C3/00—Angle modulation
- H03C3/02—Details
- H03C3/08—Modifications of modulator to linearise modulation, e.g. by feedback, and clearly applicable to more than one type of modulator
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
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- H03F1/00—Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
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- H03F1/3241—Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion using predistortion circuits
- H03F1/3282—Acting on the phase and the amplitude of the input signal
- H03F1/3288—Acting on the phase and the amplitude of the input signal to compensate phase shift as a function of the amplitude
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/18—Phase-modulated carrier systems, i.e. using phase-shift keying
- H04L27/20—Modulator circuits; Transmitter circuits
- H04L27/2032—Modulator circuits; Transmitter circuits for discrete phase modulation, e.g. in which the phase of the carrier is modulated in a nominally instantaneous manner
- H04L27/2053—Modulator circuits; Transmitter circuits for discrete phase modulation, e.g. in which the phase of the carrier is modulated in a nominally instantaneous manner using more than one carrier, e.g. carriers with different phases
- H04L27/206—Modulator circuits; Transmitter circuits for discrete phase modulation, e.g. in which the phase of the carrier is modulated in a nominally instantaneous manner using more than one carrier, e.g. carriers with different phases using a pair of orthogonal carriers, e.g. quadrature carriers
- H04L27/2067—Modulator circuits; Transmitter circuits for discrete phase modulation, e.g. in which the phase of the carrier is modulated in a nominally instantaneous manner using more than one carrier, e.g. carriers with different phases using a pair of orthogonal carriers, e.g. quadrature carriers with more than two phase states
- H04L27/2071—Modulator circuits; Transmitter circuits for discrete phase modulation, e.g. in which the phase of the carrier is modulated in a nominally instantaneous manner using more than one carrier, e.g. carriers with different phases using a pair of orthogonal carriers, e.g. quadrature carriers with more than two phase states in which the data are represented by the carrier phase, e.g. systems with differential coding
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- H03F2201/3227—Adaptive predistortion based on amplitude, envelope or power level feedback from the output of the main amplifier
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- H03F2201/3233—Adaptive predistortion using lookup table, e.g. memory, RAM, ROM, LUT, to generate the predistortion
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- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Amplifiers (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
この発明は搬送波の振幅と位相を情報として用いる変調
方式において増幅器の非線形性を補償するためにあらか
じめ信号波形を変形させる変調装置に関するものである
。
方式において増幅器の非線形性を補償するためにあらか
じめ信号波形を変形させる変調装置に関するものである
。
「従来の技術]
近年、無線通信では周波数の有効利用を図るためチャネ
ルの狭帯域化が進んでいる。チャネル帯域幅が狭くなる
と、増幅器の非線形性のために生ずる送信スペクトルの
劣化が問題となる。増幅器の出力特性(AM−AM変換
)および出力位相の人力振幅による劣化(AM−PM変
換)による非線形性のため、3次、5次等奇数次の相互
変調成分が発生し、隣接チャネルへの干渉が発生しやす
くなるためである。
ルの狭帯域化が進んでいる。チャネル帯域幅が狭くなる
と、増幅器の非線形性のために生ずる送信スペクトルの
劣化が問題となる。増幅器の出力特性(AM−AM変換
)および出力位相の人力振幅による劣化(AM−PM変
換)による非線形性のため、3次、5次等奇数次の相互
変調成分が発生し、隣接チャネルへの干渉が発生しやす
くなるためである。
このため、増幅器の非線形特性を補償し、かつ温度変化
等による増幅器特性の変化をも補償する従来の方法とし
て、特開昭61−214843 に云六わた変調装置
がある。第4図は従来の変調装置を示す回路図である。
等による増幅器特性の変化をも補償する従来の方法とし
て、特開昭61−214843 に云六わた変調装置
がある。第4図は従来の変調装置を示す回路図である。
図において、1.2は入力端子、3は増幅器への出力端
子、4は増幅器の出力の一部が入力する端子、10は書
き替え可能なメモリ(RAM (Random Acc
ess Memory) ) 、20は直交変調器、3
0は直交復調器、40は発信器、50はディジタル・ア
ナログ変換器、60はアナログ・ディジタル変換器、7
0は減算回路、80は修正量発生回路、90は加算回路
である。
子、4は増幅器の出力の一部が入力する端子、10は書
き替え可能なメモリ(RAM (Random Acc
ess Memory) ) 、20は直交変調器、3
0は直交復調器、40は発信器、50はディジタル・ア
ナログ変換器、60はアナログ・ディジタル変換器、7
0は減算回路、80は修正量発生回路、90は加算回路
である。
入力端子1.2への信号1−I、1−Qは複素信号をサ
ンプル量子化した信号系列の実部および虚部を表わす。
ンプル量子化した信号系列の実部および虚部を表わす。
RAMl0には増幅器の非線形性を補償するデータが格
納されており、増幅器の非線形性を補償する2−L 2
−Q信号を出力する。
納されており、増幅器の非線形性を補償する2−L 2
−Q信号を出力する。
2−I、2−Q信号はディジタル・アナログ変換器50
でアナログ信号に変換され、直交変調器30で変調され
る。一方、入力端子4に入力した増幅器の出力の一部は
直交復調器30で復調され、アナログ・ディジタル変換
器60でアナログ信号に変換された後、減算回路70で
入力信号の11、l−Qデータと減算される。増幅器の
歪が正確に補償されていれば減算回路70の出力は0で
ある。しかし温度変化等で増幅器の特性が変化した場合
は減算回路70の出力はOでなくなり、そのときは修正
量発生回路80の出力がRAMl0に加算され、その値
でRAMl0が書き替えられる。
でアナログ信号に変換され、直交変調器30で変調され
る。一方、入力端子4に入力した増幅器の出力の一部は
直交復調器30で復調され、アナログ・ディジタル変換
器60でアナログ信号に変換された後、減算回路70で
入力信号の11、l−Qデータと減算される。増幅器の
歪が正確に補償されていれば減算回路70の出力は0で
ある。しかし温度変化等で増幅器の特性が変化した場合
は減算回路70の出力はOでなくなり、そのときは修正
量発生回路80の出力がRAMl0に加算され、その値
でRAMl0が書き替えられる。
このように、第4図に示した従来の変調装置では温度変
化等のために増幅器の特性が変化した場合でも増幅器の
歪が補償される。
化等のために増幅器の特性が変化した場合でも増幅器の
歪が補償される。
[発明が解決しようとする課題]
しかし、第4図に示すような従来の変調装置では入力信
号I、Qの両方に歪補償のための修正を行うため、RA
Ml0として非常に大きな容量が必要であり、装置が大
形になる、消費電力が大きい、価格が高い等の問題があ
った。
号I、Qの両方に歪補償のための修正を行うため、RA
Ml0として非常に大きな容量が必要であり、装置が大
形になる、消費電力が大きい、価格が高い等の問題があ
った。
この発明は上記のような問題点を解消するためになされ
たもので、メモリ容量を大幅に削減し、装置の小形化、
低消費電力化、低価格化を図ることを目的とする。
たもので、メモリ容量を大幅に削減し、装置の小形化、
低消費電力化、低価格化を図ることを目的とする。
[冊題を解決するための手段]
この発明に係る変調装置は、入力信号■、Qから複素信
号の振幅と位相を計算する第1の演算回路と、振幅と位
相のそれぞれから増幅器の歪を補償するデータを算出す
る第2の演算回路と、検波回路、修正量発生回路および
RAMで構成されるものである。
号の振幅と位相を計算する第1の演算回路と、振幅と位
相のそれぞれから増幅器の歪を補償するデータを算出す
る第2の演算回路と、検波回路、修正量発生回路および
RAMで構成されるものである。
[作用コ
この発明における変調装置は振幅と位相のそれぞれから
増幅器の歪特性を補償するデータを得るため、従来のも
のよりメモリの容量が大幅に削減される。このため、装
置の小形化、低消費電力化、低価格化を図ることができ
る。また、従来の回路と同様に増幅器の出力の一部を検
波し、その出力で信号ISQを修正するため、温度変化
等による増幅器の特性変化に適応的に歪補償を行うこと
ができる。
増幅器の歪特性を補償するデータを得るため、従来のも
のよりメモリの容量が大幅に削減される。このため、装
置の小形化、低消費電力化、低価格化を図ることができ
る。また、従来の回路と同様に増幅器の出力の一部を検
波し、その出力で信号ISQを修正するため、温度変化
等による増幅器の特性変化に適応的に歪補償を行うこと
ができる。
[実施例]
第1図はこの発明の一実施例を示す回路図であおよび1
01は演算回路、110はROM (ReadOnly
Memory)であり、他は第4図と同一である。
01は演算回路、110はROM (ReadOnly
Memory)であり、他は第4図と同一である。
演算回路100は入力信号1−I、1−Qから複素信号
の振幅Aiと角度(位相)θiを計算するものであり、
演算回路101は増幅器の歪補償のために修正された複
素信号の振幅と角度から1.Q信号を計算するものであ
る。
の振幅Aiと角度(位相)θiを計算するものであり、
演算回路101は増幅器の歪補償のために修正された複
素信号の振幅と角度から1.Q信号を計算するものであ
る。
歪補償の原理を以下に示す。歪補償を行わない場合の増
幅器への入力Vinは次式で与えられる。
幅器への入力Vinは次式で与えられる。
Vin(t)=I(t)sin(ωt)+Q(t)co
s(ωt)=Ai (t) sin ((A) を十〇
1(t)) ■ただし Ai(t)=
I(t)2+Q(t)2 ■tan (θ1(
t))=Q(t)/I(t) ■である。一方、
増幅器の出力V outは次式で表わされる。
s(ωt)=Ai (t) sin ((A) を十〇
1(t)) ■ただし Ai(t)=
I(t)2+Q(t)2 ■tan (θ1(
t))=Q(t)/I(t) ■である。一方、
増幅器の出力V outは次式で表わされる。
Vout(t)=G[Ai (t)コsin[ωを十〇
1(t)+ ψ (Ai(t))]■ただし、G[]は
増幅器の歪を含む利得特性を表わし、ψ「]は増幅器の
歪を含む位相特性を表わす。
1(t)+ ψ (Ai(t))]■ただし、G[]は
増幅器の歪を含む利得特性を表わし、ψ「]は増幅器の
歪を含む位相特性を表わす。
増幅器の出力が無歪である条件は、
(ニー 44(f) 64BIt、1+hl);(+
)1=G[Ap(t)]sin[ωt+θp(t)+
ψ(Ap(t))] ■ただし、Goは増幅器の直線
利得、 Ap(t)−Ip(t)2+ Qp(t)2
■tan (θp(t))−Qp(t)/Ip(t)
■である。
)1=G[Ap(t)]sin[ωt+θp(t)+
ψ(Ap(t))] ■ただし、Goは増幅器の直線
利得、 Ap(t)−Ip(t)2+ Qp(t)2
■tan (θp(t))−Qp(t)/Ip(t)
■である。
演算回路100は式■、■で表わされる演算によりAi
(t)およびθi (t)を出力する。ROMll0は
増幅器の歪補償データが書き込まれており、Ai(t)
に対しAi(t)およびθ1(t)を出力する。減算回
路70はθi (t)とθ1(t)からθp(t)を出
力する。一方、加算回路90はAi (t)とRAMI
IIの出力 Ai(t)からAp(t)を出力する。演
算回路101は次式により増幅器の歪を補償する信号I
p(t) 、Qp(t)を出力する。
(t)およびθi (t)を出力する。ROMll0は
増幅器の歪補償データが書き込まれており、Ai(t)
に対しAi(t)およびθ1(t)を出力する。減算回
路70はθi (t)とθ1(t)からθp(t)を出
力する。一方、加算回路90はAi (t)とRAMI
IIの出力 Ai(t)からAp(t)を出力する。演
算回路101は次式により増幅器の歪を補償する信号I
p(t) 、Qp(t)を出力する。
Ip(t)=Ap(t) cos(θp(t))
■Qp(t)−Ap(t) 5in(θp(
t)) ■温度変化等による増幅器の特
性変化に対しては入力端子4への増幅器の出力信号の一
部を包絡線検波し、それをアナログ・ディジタル変換器
60でアナログ信号に変換した後、変化分を一修正量発
生回路80で検出しRAMI 11を書き替える。
■Qp(t)−Ap(t) 5in(θp(
t)) ■温度変化等による増幅器の特
性変化に対しては入力端子4への増幅器の出力信号の一
部を包絡線検波し、それをアナログ・ディジタル変換器
60でアナログ信号に変換した後、変化分を一修正量発
生回路80で検出しRAMI 11を書き替える。
このため、温度変化等によって増幅器の特性が変化して
も振幅特性だけは補償することができる。
も振幅特性だけは補償することができる。
この回路は第4図の従来の回路に比べ、振幅のみで歪補
償を行うためROMの容量が大幅に削減できる。また、
検波回路も振幅のみを取り出すため非常に簡単であり、
回路の小形化、低消費電力化、低価格化に有効である。
償を行うためROMの容量が大幅に削減できる。また、
検波回路も振幅のみを取り出すため非常に簡単であり、
回路の小形化、低消費電力化、低価格化に有効である。
第2図は第1図の修正量発生回路80の詳細図であり、
ROMI 11、加算回路90、減算回路70から構成
される。この回路は従来の回路と比べ1、振幅だけを見
て修正量を発生するところが異なる。
ROMI 11、加算回路90、減算回路70から構成
される。この回路は従来の回路と比べ1、振幅だけを見
て修正量を発生するところが異なる。
第3図はこの発明の他の一実施例を示す回路図であって
、位相に関しても補償を行うように位相検波回路130
、RAM113、修正量発生回路81を付は加えたもの
である。この回路は振幅と同様に位相に関しても増幅器
の特性変化を補償することができるが、ROMおよびR
AMの容量は第1図の回路と同じ〈従来の回路に比べ大
幅に削減することができる。
、位相に関しても補償を行うように位相検波回路130
、RAM113、修正量発生回路81を付は加えたもの
である。この回路は振幅と同様に位相に関しても増幅器
の特性変化を補償することができるが、ROMおよびR
AMの容量は第1図の回路と同じ〈従来の回路に比べ大
幅に削減することができる。
[発明の効果]
以上のように、この発明の変調装置は第1の演算回路で
入力信号I、Qから複素信号の振幅と位相を計算し、第
2の演算回路でそれぞれ増幅器の歪を補償するように修
正された振幅と位相から信号1.Qを出力するようにし
たため、振幅と位相のそれぞれ単独に修正することがで
きる。このため、少ないメモリ量で回路が実現でき、回
路の小形化、低消費電力化、低価格化に有効である。
入力信号I、Qから複素信号の振幅と位相を計算し、第
2の演算回路でそれぞれ増幅器の歪を補償するように修
正された振幅と位相から信号1.Qを出力するようにし
たため、振幅と位相のそれぞれ単独に修正することがで
きる。このため、少ないメモリ量で回路が実現でき、回
路の小形化、低消費電力化、低価格化に有効である。
第1図はこの発明の一実施例による変調装置を示す回路
図、第2図は第1図中の修正量発生回路を示す図、第3
図はこの発明の他の一実施例を示す図、第4図は従来の
変調装置を示す回路図である。 図において、1.2.4は入力端子、3は出力端子、1
0はRAM、20は直交変調器、30は直交復調器、3
1は包絡線検波回路、40は発信’IIU C/’1
1J ゴー Sつkp ++、 −7−1−ry /y
’ 7inMk’lA Q nl+アナログ・ディジ
タル変換器、70は減算回路、80は修正量発生回路、
90は加算回路、100.101は演算回路、110は
ROM、130は位相検波回路である。 なお、図中、同一符号は同一または相当部分を示す。
図、第2図は第1図中の修正量発生回路を示す図、第3
図はこの発明の他の一実施例を示す図、第4図は従来の
変調装置を示す回路図である。 図において、1.2.4は入力端子、3は出力端子、1
0はRAM、20は直交変調器、30は直交復調器、3
1は包絡線検波回路、40は発信’IIU C/’1
1J ゴー Sつkp ++、 −7−1−ry /y
’ 7inMk’lA Q nl+アナログ・ディジ
タル変換器、70は減算回路、80は修正量発生回路、
90は加算回路、100.101は演算回路、110は
ROM、130は位相検波回路である。 なお、図中、同一符号は同一または相当部分を示す。
Claims (1)
- サンプル値信号系列を入力し、このサンプル値信号系列
に歪み補償を行い、直交変調して増幅器へ出力する変調
装置において、上記サンプル値信号系列からその振幅と
位相を計算する第一の演算回路と、この演算回路により
算出された振幅から上記増幅器の非線形性を補償するよ
うにあらかじめ歪ませた振幅と位相の信号を出力するメ
モリと、上記増幅器の出力の一部の包絡線検波出力を受
けて振幅と位相の歪修正量を出力する修正量発生回路と
、この修正量発生回路の出力により振幅と位相の信号の
歪量を出力する書き替え可能なメモリと、上記あらかじ
め歪ませた信号と上記書き替え可能なメモリの出力によ
り上記増幅器に入力するサンプル値信号系列を計算する
第2の演算回路と、このサンプル値信号系列により変調
された信号を生成する直交変調器とで構成されることを
特徴とする変調装置。
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP1341055A JPH0771118B2 (ja) | 1989-12-27 | 1989-12-27 | 変調装置 |
US07/631,506 US5093637A (en) | 1987-12-27 | 1990-12-21 | Modulation device with input signal modification for correction of amplifier nonlinearities |
GB9028063A GB2239770B (en) | 1989-12-27 | 1990-12-24 | Modulation device with input signal modification for correction of amplifier nonlinearities |
CA002033301A CA2033301C (en) | 1989-12-27 | 1990-12-27 | Modulation device with input signal modification for correction of amplifier nonlinearities |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP1341055A JPH0771118B2 (ja) | 1989-12-27 | 1989-12-27 | 変調装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH03198555A true JPH03198555A (ja) | 1991-08-29 |
JPH0771118B2 JPH0771118B2 (ja) | 1995-07-31 |
Family
ID=18342820
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP1341055A Expired - Fee Related JPH0771118B2 (ja) | 1987-12-27 | 1989-12-27 | 変調装置 |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5093637A (ja) |
JP (1) | JPH0771118B2 (ja) |
CA (1) | CA2033301C (ja) |
GB (1) | GB2239770B (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH08102768A (ja) * | 1994-09-30 | 1996-04-16 | Nec Corp | 送信器 |
JP2006295992A (ja) * | 1997-09-05 | 2006-10-26 | Fujitsu Ltd | 信号補正方法及び装置並びに送信機 |
Families Citing this family (70)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
AU8959191A (en) * | 1990-10-23 | 1992-05-20 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for establishing spread spectrum communications |
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