JPS634374B2 - - Google Patents
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- JPS634374B2 JPS634374B2 JP12497879A JP12497879A JPS634374B2 JP S634374 B2 JPS634374 B2 JP S634374B2 JP 12497879 A JP12497879 A JP 12497879A JP 12497879 A JP12497879 A JP 12497879A JP S634374 B2 JPS634374 B2 JP S634374B2
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- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 2
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/62—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission for providing a predistortion of the signal in the transmitter and corresponding correction in the receiver, e.g. for improving the signal/noise ratio
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は遅延特性をもたない非線形回路の逆特
性を有し、この非線形回路を含む伝送系において
入力側に挿入されることにより前記非線形回路の
出力信号の非線形歪を除去するためのものであ
る。
性を有し、この非線形回路を含む伝送系において
入力側に挿入されることにより前記非線形回路の
出力信号の非線形歪を除去するためのものであ
る。
マイクロ波通信では電力増幅器が用いられる
が、電力増幅器は一般に非線形の入出力特性を有
する。この非線形な入出力特性は振幅一振幅変換
と振幅一位相変換に分けることができる。第1図
に電力増幅器の一種である進行波管増幅器の振幅
一振幅特性と振幅一位相特性の例を示す。横軸は
入力信号振幅であり、縦軸は出力信号振幅および
位相回転量である。出力信号振幅は入力信号振幅
のある値a2まで線形であり、位相回転量は入力信
号振幅のある値a1まで小さい。このように非線形
な入出力特性を持つ電力回路に多値信号を入力す
ると、信号点の振幅、位相ともに変化して信号が
劣化する。従来はこの劣化を防ぐために電力増幅
器の入出力特性の線形領域で動作させていた。す
なわち第1図の例で言えば入力信号の振幅をa1以
下に制限していた。このため電力増幅器の最大出
力よりもかなり小さい出力しか引き出せないとい
う欠点があつた。
が、電力増幅器は一般に非線形の入出力特性を有
する。この非線形な入出力特性は振幅一振幅変換
と振幅一位相変換に分けることができる。第1図
に電力増幅器の一種である進行波管増幅器の振幅
一振幅特性と振幅一位相特性の例を示す。横軸は
入力信号振幅であり、縦軸は出力信号振幅および
位相回転量である。出力信号振幅は入力信号振幅
のある値a2まで線形であり、位相回転量は入力信
号振幅のある値a1まで小さい。このように非線形
な入出力特性を持つ電力回路に多値信号を入力す
ると、信号点の振幅、位相ともに変化して信号が
劣化する。従来はこの劣化を防ぐために電力増幅
器の入出力特性の線形領域で動作させていた。す
なわち第1図の例で言えば入力信号の振幅をa1以
下に制限していた。このため電力増幅器の最大出
力よりもかなり小さい出力しか引き出せないとい
う欠点があつた。
本発明はこの欠点を取り除くことを目的とした
装置である。すなわち本発明は、非線形歪を有す
る通信路で該非線形歪を除去するプレデイストー
ターであつて、第1包絡線検波器と、第2包絡線
検波器と前記非線形歪の振幅歪特性をf0(x)と
し、kを定数とするとき入力x1に対してf0 -1
(kx)/xを出力する第1関数発生器と、前記非
線形歪の位相歪特性の逆特性を入出力関係として
有する第2関数発生器と、第1および第2の入力
端子をもつ掛算器と位相変調器から成り信号入力
端子と前記第1包絡線検波器の入力端子および前
記掛算器の第1入力端子と接続し、前記第1包絡
線検波器の出力端子と前記第1関数発生器の入力
端子を接続し、前記第1関数発生器の出力端子と
前記掛算器の第2入力端子を接続し、前記掛算器
の出力端子と前記位相変調器の被変調信号入力端
子および前記第2包絡線検波器の入力端子を接続
し、前記第2包絡線検波器の出力端子と前記第2
関数発生器の入力端子を接続し、前記第2関数発
生器の出力端子と前記位相変調器の変調信号入力
端子を接続し、前記位相変調器の出力端子と信号
出力端子を接続したことを特徴とするプレデイス
トーターである。以下図面を用いて本発明の構成
および動作原理を詳細に説明する。
装置である。すなわち本発明は、非線形歪を有す
る通信路で該非線形歪を除去するプレデイストー
ターであつて、第1包絡線検波器と、第2包絡線
検波器と前記非線形歪の振幅歪特性をf0(x)と
し、kを定数とするとき入力x1に対してf0 -1
(kx)/xを出力する第1関数発生器と、前記非
線形歪の位相歪特性の逆特性を入出力関係として
有する第2関数発生器と、第1および第2の入力
端子をもつ掛算器と位相変調器から成り信号入力
端子と前記第1包絡線検波器の入力端子および前
記掛算器の第1入力端子と接続し、前記第1包絡
線検波器の出力端子と前記第1関数発生器の入力
端子を接続し、前記第1関数発生器の出力端子と
前記掛算器の第2入力端子を接続し、前記掛算器
の出力端子と前記位相変調器の被変調信号入力端
子および前記第2包絡線検波器の入力端子を接続
し、前記第2包絡線検波器の出力端子と前記第2
関数発生器の入力端子を接続し、前記第2関数発
生器の出力端子と前記位相変調器の変調信号入力
端子を接続し、前記位相変調器の出力端子と信号
出力端子を接続したことを特徴とするプレデイス
トーターである。以下図面を用いて本発明の構成
および動作原理を詳細に説明する。
第2図はこの発明の実施例を示す図である。入
力信号端子201は掛算器204の第1入力端子
と第1包絡線検波器202の入力端子に接続さ
れ、第1包絡線検波器202の出力端子は第1関
数発生器203の入力端子に接続され、第1関数
発生器203の出力端子は掛算器204の第2入
力端子に接続され、掛算器204の出力端子は位
相変調器207の被変調信号入力端子と第2包絡
線検波器205の入力端子に接続され、第2包絡
線検波器205の出力端子は第2関数発生器20
6の入力端子に接続され、第2関数発生器206
の出力端子は位相変調器207の変調信号入力端
子に接続され、位相変調器207の出力端子は信
号出力端子208に接続される。
力信号端子201は掛算器204の第1入力端子
と第1包絡線検波器202の入力端子に接続さ
れ、第1包絡線検波器202の出力端子は第1関
数発生器203の入力端子に接続され、第1関数
発生器203の出力端子は掛算器204の第2入
力端子に接続され、掛算器204の出力端子は位
相変調器207の被変調信号入力端子と第2包絡
線検波器205の入力端子に接続され、第2包絡
線検波器205の出力端子は第2関数発生器20
6の入力端子に接続され、第2関数発生器206
の出力端子は位相変調器207の変調信号入力端
子に接続され、位相変調器207の出力端子は信
号出力端子208に接続される。
信号入力端子201に印加する信号を式(1)に示
すような振幅・位相変調を受けた信号S1(t)と
する。
すような振幅・位相変調を受けた信号S1(t)と
する。
S1(t)=A(t)cos(wt+θ(t)) (1)
ただしA(t)は振幅変調信号、θ(t)は位相
変調信号、wは搬送波角周波数である。第1包絡
線検波器202は入力A(t)cos(wt+θ(t))
に対しA(t)を出力する。第1関数発生器20
3の発生する関数をf(x)とおくと、第1関数
発生器203は入力A(t)に対しf(A(t))を
出力する。掛算器204は2つの入力A(t)cos
(wt+θ(t))とf(A(t))に対しA(t)f
(A(t))cos(wt+θ(t))を出力する。第2包
絡線検波器205は入力A(t)f(A(t))cos
(wt+θ(t))に対しA(t)f(A(t))を出力
する。第2関数発生器206の発生する関数をg
(x)とおくと、第2関数発生器206は入力A
(t)f(A(t))に対しg(A(t)f(A(t)
)
を出力する。位相変調器207は被変調信号A
(t)f(A(t))cos(wt+θ(t))と変調信号
g(A(t)f(A(t))に対しA(t)f(A(t
))
cos(wt+θ(t))+g(A(t)f(A(t)))
)を
出力する。従つて信号入力端子201に式(1)で示
される信号S1(t)を印加すると式(2)で表わされ
る信号S2(t)が現われる。
変調信号、wは搬送波角周波数である。第1包絡
線検波器202は入力A(t)cos(wt+θ(t))
に対しA(t)を出力する。第1関数発生器20
3の発生する関数をf(x)とおくと、第1関数
発生器203は入力A(t)に対しf(A(t))を
出力する。掛算器204は2つの入力A(t)cos
(wt+θ(t))とf(A(t))に対しA(t)f
(A(t))cos(wt+θ(t))を出力する。第2包
絡線検波器205は入力A(t)f(A(t))cos
(wt+θ(t))に対しA(t)f(A(t))を出力
する。第2関数発生器206の発生する関数をg
(x)とおくと、第2関数発生器206は入力A
(t)f(A(t))に対しg(A(t)f(A(t)
)
を出力する。位相変調器207は被変調信号A
(t)f(A(t))cos(wt+θ(t))と変調信号
g(A(t)f(A(t))に対しA(t)f(A(t
))
cos(wt+θ(t))+g(A(t)f(A(t)))
)を
出力する。従つて信号入力端子201に式(1)で示
される信号S1(t)を印加すると式(2)で表わされ
る信号S2(t)が現われる。
S2(t)=A(t)f(A(t))cos(wt
+θ(t)+g(A(t)f(A(t)))) (2)
本プレデイストーターは電力増幅器の前段に用
いられるがこの状態を第3図に示す。すなわち、
本発明のプレデイストーター301の出力端子は
電力増幅器302の入力端子に接続されている。
電力増幅器の振幅−振幅特性と振幅−位相特性を
それぞれ振幅xに対する関数f0(x),g0(x)で
表わす。このとき、プレデイストーターの入力端
子201に式(1)で示される信号S1(t)を印加す
ると、式(2)で示される信号S2(t)が出力端子2
08に現われ電力増幅器302の入力信号とな
る。電力増幅器302の出力端子303には式(3)
に示される信号S3(t)が現われる。
いられるがこの状態を第3図に示す。すなわち、
本発明のプレデイストーター301の出力端子は
電力増幅器302の入力端子に接続されている。
電力増幅器の振幅−振幅特性と振幅−位相特性を
それぞれ振幅xに対する関数f0(x),g0(x)で
表わす。このとき、プレデイストーターの入力端
子201に式(1)で示される信号S1(t)を印加す
ると、式(2)で示される信号S2(t)が出力端子2
08に現われ電力増幅器302の入力信号とな
る。電力増幅器302の出力端子303には式(3)
に示される信号S3(t)が現われる。
S3(t)=f0(f(A(t))A(t))cos(wt
+θ(t)) +g(A(t))f(A(t)))+g0(f
(A(t))A(t)))(3) kを電力増幅器の線形領域における振幅の増幅
度とするとき、信号S3(t)がkS1(t)に等しく
なるように第1の関数発生器と第2の関数発生器
の発生する各関数f(x),g(x)を決定すれば、
電力増幅器の歪が除去できたことになる。そのた
めに関数f(x),g(x)を各々式(4)、式(5)で定
める。この時S3(t)は式(6)に示すようにkS1
(t)となる。
+θ(t)) +g(A(t))f(A(t)))+g0(f
(A(t))A(t)))(3) kを電力増幅器の線形領域における振幅の増幅
度とするとき、信号S3(t)がkS1(t)に等しく
なるように第1の関数発生器と第2の関数発生器
の発生する各関数f(x),g(x)を決定すれば、
電力増幅器の歪が除去できたことになる。そのた
めに関数f(x),g(x)を各々式(4)、式(5)で定
める。この時S3(t)は式(6)に示すようにkS1
(t)となる。
f(x)=1/xf0 -1(kx) (4)
g(x)=−g0(x) (5)
ただしf0 -1はf0の逆関数を表わす。
S3(t)=f0(1/A(t)f0 -1(kA(t))A(
t))cos(wt+θ(t) −g0(A(t)1/A(t)f0 -1(kA(t)))
+g0(1/A(t)f0 -1(kA(t))A(t))) =kA(t)cos(wt+θ(t))=kS1(t) (6) 本実施例においてkは電力増幅器の線形領域に
おける振幅の増幅度と定めたが、それ以外の実数
にすることも可能であり、この変更は本発明に含
まれるものである。
t))cos(wt+θ(t) −g0(A(t)1/A(t)f0 -1(kA(t)))
+g0(1/A(t)f0 -1(kA(t))A(t))) =kA(t)cos(wt+θ(t))=kS1(t) (6) 本実施例においてkは電力増幅器の線形領域に
おける振幅の増幅度と定めたが、それ以外の実数
にすることも可能であり、この変更は本発明に含
まれるものである。
以上詳細に説明したように本発明によるプレデ
イストーターは電力増幅器の非線形な入出力特性
の逆特性で信号をあらかじめ歪ませておき、電力
増幅器の出力端子では歪のない信号を得る手段を
与えるものであり、電力増幅器を用いる伝送機器
に利用して極めて効果が大きい。
イストーターは電力増幅器の非線形な入出力特性
の逆特性で信号をあらかじめ歪ませておき、電力
増幅器の出力端子では歪のない信号を得る手段を
与えるものであり、電力増幅器を用いる伝送機器
に利用して極めて効果が大きい。
第1図は電力増幅器の一種である進行波管増幅
器の入出力特性を示す図、第2図は本発明の実施
例を示すブロツク図、第3図は本発明のプレデイ
ストーターと電力増幅器の接続を示すブロツク図
である。 図中201は信号入力端子、202は第1包絡
線検波器、203は第1関数発生器、204は掛
算器、205は第2包絡線検波器、206は第2
関数発生器、207は位相変調器、208は信号
出力端子、301は本発明によるプレデイストー
ター、302は電力増幅器、303は電力増幅器
の出力端子を示す。
器の入出力特性を示す図、第2図は本発明の実施
例を示すブロツク図、第3図は本発明のプレデイ
ストーターと電力増幅器の接続を示すブロツク図
である。 図中201は信号入力端子、202は第1包絡
線検波器、203は第1関数発生器、204は掛
算器、205は第2包絡線検波器、206は第2
関数発生器、207は位相変調器、208は信号
出力端子、301は本発明によるプレデイストー
ター、302は電力増幅器、303は電力増幅器
の出力端子を示す。
Claims (1)
- 1 非線形歪を有する通信路で該非線形歪を除去
するプレデイストーターであつて、第1包絡線検
波器と、第2包絡線検波器と、前記非線形歪の振
幅特性をf0(x)、定数をkとするとき、入力xに
対してfo-1(kx)/xを出力する第1関数発生器
と、前記非線形歪の位相歪特性の逆特性を入出力
関係として有する第2関数発生器と、第1および
第2の入力端子をもつ掛算器と位相変調器から成
り、信号入力端子と前記第1包絡線検波器の入力
端子および前記掛算器の第1入力端子と接続し、
前記第1包絡線検波器の出力端子と前記第1関数
発生器の入力端子を接続し、前記第1関数発生器
の出力端子と前記掛算器の第2入力端子と接続
し、前記掛算器の出力端子と前記位相変調器の被
変調信号入力端子および前記第2包絡線検波器の
入力端子を接続し、前記第2包絡線検波器の出力
端子と前記第2関数発生器の入力端子を接続し、
前記第2関数発生器の出力端子と前記位相変調器
の変調信号入力端子を接続し、前記位相変調器の
出力端子と信号出力端子を接続したことを特徴と
するプレデイストーター。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP12497879A JPS5648734A (en) | 1979-09-28 | 1979-09-28 | Predistorter |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP12497879A JPS5648734A (en) | 1979-09-28 | 1979-09-28 | Predistorter |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS5648734A JPS5648734A (en) | 1981-05-02 |
JPS634374B2 true JPS634374B2 (ja) | 1988-01-28 |
Family
ID=14898909
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP12497879A Granted JPS5648734A (en) | 1979-09-28 | 1979-09-28 | Predistorter |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS5648734A (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH027365U (ja) * | 1988-06-29 | 1990-01-18 |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2652470A1 (fr) * | 1989-09-28 | 1991-03-29 | Alcatel Transmission | Procede et dispositif de limitation des remontees de lobes secondaires dans une installation d'emission de puissance pour monoporteuse numerique a deux ou quatre etats de phase. |
SE465494B (sv) * | 1990-01-22 | 1991-09-16 | Ericsson Telefon Ab L M | Foerfarande att kompensera foer olineariteter i en slutfoerstaerkare |
-
1979
- 1979-09-28 JP JP12497879A patent/JPS5648734A/ja active Granted
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH027365U (ja) * | 1988-06-29 | 1990-01-18 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPS5648734A (en) | 1981-05-02 |
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