RU2011129011A - Способ снижения мощности сигналов и канал приемопередатчика - Google Patents

Способ снижения мощности сигналов и канал приемопередатчика Download PDF

Info

Publication number
RU2011129011A
RU2011129011A RU2011129011/07A RU2011129011A RU2011129011A RU 2011129011 A RU2011129011 A RU 2011129011A RU 2011129011/07 A RU2011129011/07 A RU 2011129011/07A RU 2011129011 A RU2011129011 A RU 2011129011A RU 2011129011 A RU2011129011 A RU 2011129011A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
signals
distortion
peak
parts
Prior art date
Application number
RU2011129011/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2527481C2 (ru
Inventor
Брэдли Джон МОРРИС
Артур Томас Геральд ФУЛЛЕР
Original Assignee
Нортел Нетворкс Лимитед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Нортел Нетворкс Лимитед filed Critical Нортел Нетворкс Лимитед
Publication of RU2011129011A publication Critical patent/RU2011129011A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2527481C2 publication Critical patent/RU2527481C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details 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
    • H04B1/02Transmitters
    • H04B1/04Circuits
    • H04B1/0475Circuits with means for limiting noise, interference or distortion
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F1/00Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
    • H03F1/32Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion
    • H03F1/3241Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion using predistortion circuits
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/189High-frequency amplifiers, e.g. radio frequency amplifiers
    • H03F3/19High-frequency amplifiers, e.g. radio frequency amplifiers with semiconductor devices only
    • H03F3/195High-frequency amplifiers, e.g. radio frequency amplifiers with semiconductor devices only in integrated circuits
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/20Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers
    • H03F3/21Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers with semiconductor devices only
    • H03F3/211Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers with semiconductor devices only using a combination of several amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/20Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers
    • H03F3/24Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers of transmitter output stages
    • H03F3/245Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers of transmitter output stages with semiconductor devices only
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/68Combinations of amplifiers, e.g. multi-channel amplifiers for stereophonics
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2614Peak power aspects

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

1. Способ снижения уровня мощности сигналов, содержащий:- прием множества входных сигналов, каждый из которых промодулирован связным сигналом;- объединение каждого множества входных сигналов, чтобы обеспечить объединенный сигнал;- создание искажения для уменьшения пика на основе объединенного сигнала; и- применение методики уменьшения пика искажением к каждому множеству входных сигналов, чтобы обеспечить множество предо-бусловленных сигналов.2. Способ по п.1, в котором:- методика уменьшения пика искажением в основном содержит:- идентификацию чрезмерных частей объединенного сигнала, которые превышают пиковый порог; и- формирование сигнала искажения, соответствующего степени, до которой чрезмерные части объединенного сигнала превышают пиковый порог; и- применение уменьшения пика искажением включает применение сигнала искажения к каждому множеству входных сигналов так, что первые части каждого множества входных сигналов, которые соответствуют чрезмерным частям объединенного сигнала, соответственно уменьшаются в степени, до которой чрезмерные части объединенного сигнала превышают пиковый порог.3. Способ по п.2, в котором формирование сигнала искажения включает формирование первых масштабных коэффициентов для чрезмерных частей в степени, до которой чрезмерные части превышают пиковый порог, иформирование сигнала искажения для первых частей каждого множества входных сигналов на основе первых масштабных коэффициентов.4. Способ по п.3, в котором:- формирование сигнала искажения дополнительно содержит формирование фиксированного масштабного коэффициента для тех частей объединенного сигнала, которые не пр

Claims (27)

1. Способ снижения уровня мощности сигналов, содержащий:
- прием множества входных сигналов, каждый из которых промодулирован связным сигналом;
- объединение каждого множества входных сигналов, чтобы обеспечить объединенный сигнал;
- создание искажения для уменьшения пика на основе объединенного сигнала; и
- применение методики уменьшения пика искажением к каждому множеству входных сигналов, чтобы обеспечить множество предо-бусловленных сигналов.
2. Способ по п.1, в котором:
- методика уменьшения пика искажением в основном содержит:
- идентификацию чрезмерных частей объединенного сигнала, которые превышают пиковый порог; и
- формирование сигнала искажения, соответствующего степени, до которой чрезмерные части объединенного сигнала превышают пиковый порог; и
- применение уменьшения пика искажением включает применение сигнала искажения к каждому множеству входных сигналов так, что первые части каждого множества входных сигналов, которые соответствуют чрезмерным частям объединенного сигнала, соответственно уменьшаются в степени, до которой чрезмерные части объединенного сигнала превышают пиковый порог.
3. Способ по п.2, в котором формирование сигнала искажения включает формирование первых масштабных коэффициентов для чрезмерных частей в степени, до которой чрезмерные части превышают пиковый порог, и
формирование сигнала искажения для первых частей каждого множества входных сигналов на основе первых масштабных коэффициентов.
4. Способ по п.3, в котором:
- формирование сигнала искажения дополнительно содержит формирование фиксированного масштабного коэффициента для тех частей объединенного сигнала, которые не превышают пиковый порог, и формирование сигнала искажения для вторых частей каждого множества входных сигналов, которые соответствуют частям объединенного сигнала, которые не превышают пиковый порог на основе относительно фиксированного масштабного коэффициента; и
- применение методики уменьшения пика искажением дополнительно содержит применение сигнала искажения к каждому множеству входных сигналов так, что вторые части каждого множества входных сигналов масштабируются относительно фиксированного масштабного коэффициента.
5. Способ по п.3, в котором формирование сигнала искажения для первых частей каждого входного сигнала множества входных сигналов содержит:
- формирование первых масштабных коэффициентов для чрезмерных частей, величина которых соответствует степени, до которой чрезмерные части превышают пиковый порог;
- умножение входного сигнала на первые масштабные коэффициенты, чтобы сформировать масштабируемый сигнал; и
- вычитание масштабируемого сигнала из входного сигнала, чтобы сформировать сигнал пиков из входного сигнала.
6. Способ по п.5, в котором сигнал пиков фильтруется до операции вычитания из входного сигнала.
7. Способ по п.1, в котором первый сигнал из множества входных сигналов модулируется по общепринятой схеме модуляции.
8. Способ по п.7, в котором общепринятая схема модуляции является одной из схем множественного доступа с разделением частот (FDMA), ортогонального множественного доступа с разделением частот (OFDMA), множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA) и множественного доступа с временным уплотнением (TDMA).
9. Способ по п.7, в котором входные сигналы модулируются, используя схему разнесения с тем, чтобы различные данные отображались в различных входных сигналах одновременно, или общие данные отображались в различные сигналах одновременно.
10. Способ по п.7, в котором общая схема модуляции является схемой ортогонального множественного доступа с разделением частот (OFDMA).
11. Способ по п.1, который дополнительно содержит:
- формирование множества разделенных сигналов, которые являются первыми функциями каждого множества предобусловленных сигналов;
- преобразование с повышением частоты и усиление каждого множество разделенных сигналов индивидуально, чтобы обеспечить множество радиочастотных сигналов; и
- формирование множества выходных сигналов, которые являются вторыми функциями каждого множества радиочастотных сигналов, в котором вторые функции дополняют первые функции.
12. Способ по п.11, в котором первые функции идентичны относительно друг друга, и вторые функции идентичны относительно друг друга.
13. Способ по п.11 дополнительно содержащий формирование усиленных радиочастотных сигналом на основе множества предобусловленных сигналов и передачу каждого множества радиочастотных сигналов одновременно через соответствующее множество антенн.
14. Способ по п.11, в котором каждое множество входных сигналов объединено так, что каждое множество разделенных сформированных сигналов, используя первые функции, являются сигналами с уменьшенными пиками.
15. Канал приемопередатчика, содержащий:
- схему уменьшения пиковой мощности (PPR), приспособленную для:
- приема множества входных сигналов, каждый из которых модулируется связным сигналом;
- объединение каждого из входных сигналов, чтобы обеспечить объединенный сигнал;
- уменьшение пика искажением на основе объединенного сигнала и
- применение уменьшения пика искажением к каждому множеству входных сигналов, чтобы обеспечить множество предобусловленных сигналов;
- схема разделения, приспособленная для формирования множества разделенных сигналов, которые являются первыми функциями каждого множества предобусловленных сигналов;
- множество параллельных каналов, в которых каждое множество разделенных сигналов преобразуется схемой преобразования с повышением частоты и усиливается усилителем мощности, чтобы обеспечить соответствующее множество радиочастотных сигналов; и
- объединение схемы, приспособленной для формирования множества выходных сигналов, которые являются вторыми функциями каждого множества радиочастотных сигналов, в котором вторые функции дополняют первые функции.
16. Канал приемопередатчика по п.15, в котором:
- для формирования уменьшения пика искажением схема PPR дополнительно выполняет следующие операции:
- идентификацию чрезмерных частей объединенного сигнала
- формирование сигнала искажения, соответствующего степени, до которой чрезмерные части объединенного сигнала превышают пиковый порог; и
- чтобы применить уменьшение пика искажением, схема PPR дополнительно применяет сигнал искажения к каждому сигналу из множества входных сигналов с тем, чтобы первые части каждого множества входных сигналов, которые соответствуют чрезмерным частям объединенных сигналов, были бы уменьшены до степени, до которой чрезмерные части объединенного сигнала превышают пиковый порог.
17. Канал приемопередатчика по п.16, в котором, чтобы сформировать сигнал искажения, схема PPR дополнительно формирует первые масштабные коэффициенты для чрезмерных частей до соответствующей степени, до которой чрезмерные части превышают пиковый порог, и формируют сигнал искажения для первых частей каждого множества входных сигналов на основе первых масштабных коэффициентов.
18. Канал приемопередатчика по п.17, в котором:
- чтобы сформировать сигнал искажения, схема PPR дополнительно формирует относительно фиксированный масштабный коэффициент для тех частей объединенного сигнала, которые не превышают пиковый порог и формируют сигнал искажения для вторых частей каждого множества входных сигналов, которые соответствуют частям объединенного сигнала, которые не превышают пиковый порог на основе относительно фиксированного масштабного коэффициента; и
- чтобы применить уменьшение пика искажением, схема PPR дополнительно применяет сигнал искажения к каждому множеству входных сигналов так, что вторые части каждого множества входных сигналов масштабируются относительно фиксированным масштабным коэффициентом.
19. Канал приемопередатчика по п.17, в котором для того, чтобы сформировать сигнал искажения для первых частей каждого входного сигнала из множества входных сигналов, схема PPR дополнительно выполняет следующие операции:
- формирование первых масштабных коэффициентов для чрезмерных частей, соответствующих степени, до которой чрезмерные части превышают пиковый порог;
- умножение входного сигнала на первые масштабные коэффициенты, чтобы сформировать масштабируемый сигнал; и
- вычитание масштабируемого сигнала из входного сигнала, чтобы сформировать сигнал пиков, в котором применение сигнала искажения содержит вычитание сигнала пиков из входного сигнала.
20. Канал приемопередатчика по п.19, в котором сигнал пиков проходит через фильтр до вычитания из входного сигнала.
21. Канал приемопередатчика по п.15, в котором первый сигнал из множества входных сигналов модулируется по общепринятой схеме модуляции.
22. Способ по п.21, в котором общепринятая схема модуляции является одной из схем множественного доступа с разделением частот (FDMA), ортогонального множественного доступа с разделением частот (OFDMA), множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA) и множественного доступа с временным уплотнением (TDMA).
23. Канал приемопередатчика по п.21, в котором входные сигналы модулируются, чтобы использовать схему разнесения с тем, чтобы различные данные отображались в различных входных сигналах одновременно, или чтобы общие данные отображались в различные сигналах одновременно.
24. Канал приемопередатчика по п.21, в котором общая схема модуляции является схемой ортогонального множественного доступа с разделением частот (OFDMA).
25. Канал приемопередатчика по п.15, в котором первые функции идентичны друг другу, и вторые функции идентичны друг другу.
26. Канал приемопередатчика по п.15, в котором каждое множество входных сигналов объединено так, что каждое множество разделенных сигналов, формированных, используя первые функции, являются сигналами со срезанными пиками.
27. Канал приемопередатчика по п.15, в котором каждое множество радиочастотных сигналов передается одновременно через соответствующее множество антенн.
RU2011129011/07A 2008-12-23 2009-12-02 Способ снижения мощности сигналов и канал приемопередатчика RU2527481C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/343,221 US8358680B2 (en) 2008-12-23 2008-12-23 Reducing power levels associated with two or more signals using peak reduction distortion that is derived from a combined signal
US12/343,221 2008-12-23
PCT/IB2009/007632 WO2010073076A1 (en) 2008-12-23 2009-12-02 Reducing power levels associated with two or more signals using peak reduction distortion that is derived from a combined signal

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011129011A true RU2011129011A (ru) 2013-01-27
RU2527481C2 RU2527481C2 (ru) 2014-09-10

Family

ID=42266032

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011129011/07A RU2527481C2 (ru) 2008-12-23 2009-12-02 Способ снижения мощности сигналов и канал приемопередатчика

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8358680B2 (ru)
EP (1) EP2382716A4 (ru)
JP (1) JP5755145B2 (ru)
KR (1) KR101573564B1 (ru)
CN (1) CN102265521B (ru)
BR (1) BRPI0923696B1 (ru)
CA (1) CA2745069C (ru)
RU (1) RU2527481C2 (ru)
WO (1) WO2010073076A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8331466B2 (en) * 2007-10-04 2012-12-11 Apple, Inc. Method and system for adaptive peak to average power ratio reduction in orthogonal frequency division multiplexing communication networks
US8964498B2 (en) 2011-11-15 2015-02-24 Marvell World Trade Ltd. Systems and methods for reducing peak power consumption in a solid state drive controller
US8976897B2 (en) * 2013-07-24 2015-03-10 Qualcomm Incorporated Suppression of spurious harmonics generated in TX driver amplifiers
JP6608865B2 (ja) * 2017-03-17 2019-11-20 株式会社東芝 信号処理装置および方法
CN112166585B (zh) 2018-06-01 2024-02-23 瑞典爱立信有限公司 超宽带峰值因子降低
CN108827272B (zh) * 2018-06-15 2021-01-22 中国电子科技集团公司第四十一研究所 基于pxi总线的无线电罗盘信号模拟装置及方法
US11398862B2 (en) * 2020-10-16 2022-07-26 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Satellite uplink amplifier and method for providing a multiband uplink signal

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5854571A (en) * 1993-10-28 1998-12-29 Motorola Inc. Method and apparatus for controlling a peak envelope power of a power amplifier
US5634202A (en) * 1993-11-09 1997-05-27 Motorola, Inc. Method and apparatus for integrating a plurality of analog input signals prior to transmitting a communications signal
JP2787894B2 (ja) * 1994-05-30 1998-08-20 日本電気株式会社 マルチキャリアディジタル変調用包絡線制御変調装置
FR2746563B1 (fr) 1996-03-22 1998-06-05 Matra Communication Procede pour corriger des non-linearites d'un amplificateur, et emetteur radio mettant en oeuvre un tel procede
ES2247737T3 (es) * 1998-12-24 2006-03-01 Nokia Corporation Transmisor multifrecuencia que usa la predistorsion y metodo de transmision.
US7409007B1 (en) * 1999-09-14 2008-08-05 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for reducing adjacent channel power in wireless communication systems
US6294956B1 (en) * 1999-11-19 2001-09-25 Lucent Technologies Inc. System and method for producing amplified signal(s) or version(s) thereof
JP2002044054A (ja) * 2000-07-25 2002-02-08 Hitachi Kokusai Electric Inc リミッタ回路付きキャリア合成送信回路
CN1131629C (zh) * 2001-01-18 2003-12-17 清华大学 降低多载波通信系统中信号的峰均功率比的方法和装置
JP4046489B2 (ja) * 2001-07-17 2008-02-13 富士通株式会社 送信増幅器の並列運転システム
JP4110385B2 (ja) * 2002-12-02 2008-07-02 日本電気株式会社 電力制限器
JP3927521B2 (ja) * 2003-06-27 2007-06-13 株式会社日立国際電気 送信機
JP2007142537A (ja) * 2005-11-15 2007-06-07 Nec Saitama Ltd 送信増幅器の並列運転システムおよび方法
DE102005056954B4 (de) 2005-11-29 2014-09-25 Lantiq Deutschland Gmbh Schaltungsanordnung zur Reduktion eines Crestfaktors sowie Verfahren zur Reduzierung einer Signaldynamik
JP2007251341A (ja) * 2006-03-14 2007-09-27 Hitachi Kokusai Electric Inc 送信機
US7983327B2 (en) * 2006-08-28 2011-07-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for providing digital adaptive predistortion in a subscriber station

Also Published As

Publication number Publication date
CA2745069A1 (en) 2010-07-01
CN102265521B (zh) 2014-05-07
WO2010073076A1 (en) 2010-07-01
EP2382716A1 (en) 2011-11-02
RU2527481C2 (ru) 2014-09-10
EP2382716A4 (en) 2015-10-28
JP2012515457A (ja) 2012-07-05
CA2745069C (en) 2016-05-24
KR20110098754A (ko) 2011-09-01
KR101573564B1 (ko) 2015-12-01
CN102265521A (zh) 2011-11-30
BRPI0923696B1 (pt) 2020-10-06
JP5755145B2 (ja) 2015-07-29
BRPI0923696A2 (pt) 2016-05-31
US20100158083A1 (en) 2010-06-24
US8358680B2 (en) 2013-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2011129011A (ru) Способ снижения мощности сигналов и канал приемопередатчика
EP3111554B1 (en) Dual-band signal transmission
US9083294B2 (en) Apparatus and method for multilevel lossless outphasing power amplifier
CN101167326B (zh) 极化调制传输电路和通信设备
JP6157716B2 (ja) 電力エンコーダー及びデータを変調する方法
CN1198385C (zh) 产生放大信号的系统和方法
US20070018718A1 (en) Microwave transmitter and the method for increasing envelope bandwidth
KR20140040209A (ko) Mimo를 위한 포락선 추적 시스템
US9258156B2 (en) Baseband envelope predistorter
CN111181509B (zh) 一种5g nr射频功率放大器
WO2007034500A1 (en) Method and apparatus for improving the performance of mimo wireless systems
Kwan et al. On track for efficiency: Concurrent multiband envelope-tracking power amplifiers
US8145148B2 (en) Transmitter and communication apparatus
JP5397973B2 (ja) 電力増幅器
US10644733B2 (en) Method and system for crest factor reduction
CN113659937B (zh) 预失真处理方法及其装置、通信设备、存储介质
US8300728B1 (en) Complex envelope elimination and restoration transmitter
US9484861B1 (en) Method for system level oriented load-pull-based envelope tracking power amplifiers
KR101288052B1 (ko) 클래스 에스 송신기용 전치 왜곡장치 및 방법
CN101827054B (zh) 非线性失真的预补偿方法与装置及发射机
Kwan et al. Dual-band predistortion linearization of an envelope modulated power amplifier operated in concurrent multi-standard mode
JP6264778B2 (ja) 無線通信回路及び無線通信装置
El Dine et al. A measurement Set-up and methodology combining dynamic biasing and baseband predistorsion for high efficiency and linear amplifier design
US20200204118A1 (en) Selective linearization of scalable fault tolerant frequency agile transmitters
US10142136B1 (en) Self-consistent outphasing signal separation

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant