基于GaAs的毫米波预失真线性化技术研究

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随着无线通信时代的加速发展,一些高效的数字调制技术在卫星通信系统中得到了广泛应用,这也使得系统中的传输信号的峰值平均功率比增加了,更容易使功率放大器进入到非线性失真的状态,使通信系统的性能下降。对于提高功率放大器的线性度,工程中常使用的方法是采用模拟预失真线性化技术。目前,国内有关模拟预失真器的实现方法多为混合微波集成电路。然而在一些对体积、可靠性与成本要求较高的应用场景中,比如卫星通信领域,单片微波集成电路有着更大的优势。因此本文主要对模拟预失真技术进行了深入的探讨与研究,并将使用Ga As工艺实现毫米波模拟预失真线性化器作为主要研究方向。本文主要研究成果内容如下:本文基于肖特基势垒二极管,通过采用矢量合成技术,提出了一种新型反射式预失真线性化器结构,实现了幅度与相位的补偿量独立调节的功能,能显著改善目前用于固态功率放大器的模拟预失真器中存在的幅度和相位关联性强的问题。基于新型反射式模拟预失真线性化器以及其平衡式结构,采用0.10 um Ga As工艺设计了5款工作频段在25~27 GHz的预失真器芯片,以及2款工作频段在37~42.5 GHz的预失真器芯片。测试结果表明:工作频段在25~27 GHz的MMIC预失真器具有良好的预失真特性与独立可调性,增益扩张量均达到5 d B以上,相位压缩量可灵活调节,均可改变30°以上;而工作频段在37~42.5 GHz的MMIC预失真器仅有一定的预失真性能,其增益扩张量均达到2 d B以上,相位压缩量均可达28°以上。针对MMIC预失真器,设计并实现了可用于两个频段的增益可调的驱动电路,并在不同频率处对MMIC预失真器进行级联固态功率放大器的单音、双音测试。单音测试结果显示:在25~27 GHz频段内,反射式预失真器对固态功率放大器输出P1d B的改善量均在2 d B以上。双音测试结果显示:在25~27 GHz频段内,当输出功率从1 d B压缩点回退3~7 d B时,反射式预失真器对固态功率放大器的三阶交调系数的改善量均在10 d B以上,最大能改善15.62 d B。在37~42.5 GHz频段内,当输出功率从1 d B压缩点回退2~3 d B时,反射式预失真器对固态功率放大器的三阶交调系数的改善量能达到6 d B以上,最大能达到14.64 d B。
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