项目名称: 高效率单体共时双频Doherty功率放大器设计及其预失真行为模型研究

项目编号: No.61201025

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 电子学与信息系统

项目作者: 于翠屏

作者单位: 北京邮电大学

项目金额: 25万元

中文摘要: 移动通信系统正在向着高效率、多频带和宽带化方向发展。作为无线通信的关键器件,射频功率放大器的高效率、多频工作不仅有利于降低射频前端的体积和成本,而且可有效节约能源。本课题针对可同时工作于两个频段的单体共时双频功放的效率提升技术和预失真线性化技术进行研究,力争在支撑高效率共时双频Doherty功放设计的低频率比双频匹配技术、宽带双频匹配技术、双频offset line频率独立的相移控制技术以及单体共时双频功放的建模技术等方面取得理论与技术的创新突破,建立具有普适性的高效率单体共时双频Doherty功放设计理论体系,为单体共时双频功放在移动通信系统中的应用奠定基础。

中文关键词: 射频功放;共时双频;非线性;预失真;建模

英文摘要: The mobile communication system is toward the high-efficiency, multi-band and wideband direction. As the key components in wireless communications system, RF power power amplifiers (PAs) operate in high efficiency and multi-band mode will not only help to reduce the size and cost of the RF front-end, and can effectively save energy. This project focuses on the research of mono-concurrent dual-band PAs, include dual-band matching techniques with low center frequency ratio, broadband dual-band matching techniques, frequency-independent phase shift control technology of dual-band offset line and the predistortion behavioral model of mono-concurrent dual-band PAs etc. Strive to obtain the theory and technology innovation and breakthroughs. Establish the universal theory for the design of mono-concurrent dual-band Doherty PAs. Lay the foundation for the application of mono-concurrent dual-band PAs in the mobile communication system.

英文关键词: RF PA;concurrent dual-band;nonlinearity;predistortion;modelling

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

【博士论文】集群系统中的网络流调度
专知会员服务
42+阅读 · 2021年12月7日
专知会员服务
34+阅读 · 2021年10月17日
专知会员服务
34+阅读 · 2021年8月1日
专知会员服务
37+阅读 · 2021年5月9日
专知会员服务
24+阅读 · 2021年4月21日
专知会员服务
30+阅读 · 2021年3月7日
【博士论文】解耦合的类脑计算系统栈设计
专知会员服务
30+阅读 · 2020年12月14日
年度真香蓝牙音响?漫步者 M30 桌面音箱体验!
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年3月13日
哪个数码技术你用了就很难舍弃?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年3月6日
Redmi K50 电竞版 vs Redmi K40 增强版:谁更胜一筹?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年2月27日
6 款小爱音箱唤醒测试,谁更灵敏呢?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年2月17日
你买过什么很贵但不后悔的电子产品?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月22日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
你对骨传导蓝牙耳机怎么看?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月10日
KATANA V2 游戏音箱简直太上头了!
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2021年12月19日
一文详解Redis中BigKey、HotKey的发现与处理
阿里技术
0+阅读 · 2021年8月25日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2008年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
小贴士
相关VIP内容
【博士论文】集群系统中的网络流调度
专知会员服务
42+阅读 · 2021年12月7日
专知会员服务
34+阅读 · 2021年10月17日
专知会员服务
34+阅读 · 2021年8月1日
专知会员服务
37+阅读 · 2021年5月9日
专知会员服务
24+阅读 · 2021年4月21日
专知会员服务
30+阅读 · 2021年3月7日
【博士论文】解耦合的类脑计算系统栈设计
专知会员服务
30+阅读 · 2020年12月14日
相关资讯
年度真香蓝牙音响?漫步者 M30 桌面音箱体验!
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年3月13日
哪个数码技术你用了就很难舍弃?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年3月6日
Redmi K50 电竞版 vs Redmi K40 增强版:谁更胜一筹?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年2月27日
6 款小爱音箱唤醒测试,谁更灵敏呢?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年2月17日
你买过什么很贵但不后悔的电子产品?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月22日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
你对骨传导蓝牙耳机怎么看?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月10日
KATANA V2 游戏音箱简直太上头了!
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2021年12月19日
一文详解Redis中BigKey、HotKey的发现与处理
阿里技术
0+阅读 · 2021年8月25日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2008年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员