專利名稱:影響輸入信號的方法及前置補(bǔ)償器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種影響輸入信號的方法和一種前置補(bǔ)償器。
本發(fā)明是基于優(yōu)先權(quán)申請EP03291281.8的,該優(yōu)先權(quán)申請?jiān)诖艘胱鳛閰⒖肌?br>
背景技術(shù):
該方法和相應(yīng)的前置補(bǔ)償器本身在現(xiàn)有技術(shù)中是已知的,它們用于在輸入信號饋入功率放大器前對所述輸入信號進(jìn)行整形。功率放大器本身通常具有非線性特性,由于這種非線性特性引起輸入信號失真,即所述功率放大器加在所述輸入信號上的增益不是常量而是取決于所述輸入信號的幅度的,因此,這種非線性特性是非理想的。
為了避免這種不想要的失真,在將輸入信號饋入所述功率放大器前,由前置補(bǔ)償器前置補(bǔ)償此輸入信號。該前置補(bǔ)償器以與由所述功率放大器引起的失真相反的方式分別地對輸入信號的特性進(jìn)行補(bǔ)償或整形,并且在一個(gè)調(diào)整好的系統(tǒng)中所述輸入信號的總體失真可以由此避免。所述前置補(bǔ)償通常是通過將所述輸入信號乘以一個(gè)校正信號或者通過加上這樣一個(gè)取決于所述輸入信號的校正信號而實(shí)現(xiàn)的。
目前的方法使用所謂的多項(xiàng)式前置補(bǔ)償器,其中校正信號是基于多項(xiàng)式的。由于多項(xiàng)式的每個(gè)函數(shù)值是取決于所述多項(xiàng)式的所有的系數(shù)的,因此,不可能通過改變一個(gè)或者幾個(gè)系數(shù)而不改變整個(gè)校正信號來分別地調(diào)整校正信號或者它的某些區(qū)間。還有一個(gè)缺點(diǎn),所述多項(xiàng)式前置補(bǔ)償器只在一個(gè)有限的輸入幅度范圍內(nèi)正常工作,這樣對于所述輸入信號的變化的平均功率來說,它就不靈活。而且,對于非線性功率放大器特性的特殊需要的波形,這個(gè)多項(xiàng)式前置補(bǔ)償器也不夠靈活。
在現(xiàn)有技術(shù)中已知的另一種解決方案使用了查找表來確定所述校正信號的函數(shù)值。因而,有可能配置一種前置補(bǔ)償器,其中每個(gè)函數(shù)值取決于一個(gè)可以從所述查找表中讀取的參數(shù)。因?yàn)樘貏e在需要對所述參數(shù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)修改的自適應(yīng)系統(tǒng)中,必須更新的參數(shù)的數(shù)目過大,因此這種解決方案也缺少靈活性。
本發(fā)明涉及一種影響輸入信號的方法,該輸入信號特別是無線通信系統(tǒng)的功率放大器的輸入信號,其中所述輸入信號具有一個(gè)輸入幅度范圍,其中產(chǎn)生取決于所述輸入信號的校正信號,并且其中根據(jù)所述校正信號影響所述輸入信號。
本發(fā)明還涉及一種用于影響輸入信號的前置補(bǔ)償器,該輸入信號特別是無線通信系統(tǒng)的功率放大器的輸入信號,其中所述輸入信號具有一個(gè)輸入幅度范圍,其中產(chǎn)生取決于所述輸入信號的校正信號,并且其中根據(jù)所述校正信號影響所述輸入信號。
因此,本發(fā)明的一個(gè)目的是提供一種影響輸入信號的改進(jìn)的方法和一種提供增加了的靈活性的相應(yīng)的前置補(bǔ)償器。
發(fā)明內(nèi)容
該目的是通過一種影響輸入信號的方法實(shí)現(xiàn)的,該輸入信號特別是無線通信系統(tǒng)的功率放大器的輸入信號,其中所述輸入信號具有輸入幅度范圍,其中產(chǎn)生取決于所述輸入信號的校正信號,并且其中根據(jù)所述校正信號影響所述輸入信號,其中所述校正信號的產(chǎn)生是基于多個(gè)基函數(shù)的,并且其中所述輸入幅度范圍被分為若干區(qū)間,其中所述基函數(shù)的每一個(gè)在有限數(shù)量的區(qū)間內(nèi)作用于所述校正信號。
本發(fā)明的目的還通過一種用于影響輸入信號的前置補(bǔ)償器而實(shí)現(xiàn),該輸入信號特別是無線通信系統(tǒng)的功率放大器的輸入信號,其中所述輸入信號具有輸入幅度范圍,其中產(chǎn)生取決于所述輸入信號的校正信號,并且其中根據(jù)所述校正信號影響所述輸入信號,其中所述校正信號的產(chǎn)生是基于多個(gè)基函數(shù)的,并且在其中所述輸入幅度的范圍被分為若干區(qū)間,其中所述基函數(shù)的每一個(gè)在有限數(shù)量的區(qū)間內(nèi)作用于所述校正信號。
根據(jù)本發(fā)明,所述校正信號的產(chǎn)生是基于多個(gè)基函數(shù)的,并且所述輸入幅度的范圍被劃分為若干區(qū)間,其中所述基函數(shù)的每一個(gè)在有限數(shù)量的區(qū)間內(nèi)作用于所述校正信號。
因此,由于改變一個(gè)基函數(shù)或者它的系數(shù)等不影響整個(gè)校正信號,而只影響校正信號的某些部分,這些部分對應(yīng)于所述改變的基函數(shù)作用于校正信號的那些區(qū)間,所以與采用一個(gè)多項(xiàng)式來定義整個(gè)校正信號的方法相比較,有可能更加精確地整形所述校正信號的理想特性。
所述校正信號的其它部分維持不變,因此,該機(jī)制也可被說成是對所述校正信號具有“局部影響”,并且這使得能夠?qū)λ鲂U盘栠M(jìn)行精細(xì)地調(diào)整。
為了更加精確地控制這種局部影響,本發(fā)明方法的一個(gè)變形其特征在于基函數(shù)組僅在相應(yīng)的區(qū)間和/或在有限數(shù)量的相鄰區(qū)間內(nèi)作用于所述校正信號。即改變這種基函數(shù)會(huì)影響相應(yīng)的區(qū)間和有限數(shù)量的相鄰區(qū)間,這樣影響所述校正信號的一部分,所述校正信號的一部分大于一個(gè)單個(gè)的區(qū)間,而卻遠(yuǎn)小于整個(gè)校正信號。在這種情況下,相鄰區(qū)間的基函數(shù)可能會(huì)相互重疊。
在本發(fā)明的這種意義上的作用于所述校正信號意味著非常大地改變校正信號,而不管所述改變實(shí)現(xiàn)的方式。即如果不同的基函數(shù)被加了在一起,那么在本發(fā)明意義上的作用意味著所述基函數(shù)具有非零函數(shù)值,這些值足夠大,以使得以顯著的方式改變結(jié)果的和。
因而,基函數(shù)也可能具有非零函數(shù)值,并且可能不在上面的意義上作用于所述校正信號,只要與上面提及的和的其它任何函數(shù)值相比,所述非零函數(shù)值非常小。
根據(jù)本發(fā)明的另一個(gè)有益的實(shí)施例,如此選擇所述基函數(shù),以使得所述校正信號以及所述校正信號的一階和/或高階導(dǎo)數(shù)是連續(xù)的。這樣就使得能夠在保持平滑的校正信號的同時(shí)通過改變所述基函數(shù)或者所述基函數(shù)的系數(shù)等來修改這個(gè)校正信號了。為了保持平滑的校正信號,改變所述基函數(shù)的算法因而必定不能遵守對改變所述基函數(shù)的任何限制。
本發(fā)明的另一種變形的特征在于所述基函數(shù)在多個(gè)相鄰區(qū)間內(nèi)具有非零的函數(shù)值,并且在所述相鄰區(qū)間的除了一個(gè)區(qū)間邊界之外的所有的區(qū)間邊界具有為零的函數(shù)值和/或第一或者高階導(dǎo)數(shù),及所述基函數(shù)的函數(shù)值或者導(dǎo)數(shù)在所述相鄰區(qū)間的一個(gè)區(qū)間邊界不等于零,并且所述基函數(shù)是平滑的。這在保證了上面所解釋的局部影響,同時(shí)確保了平滑校正信號。
根據(jù)本發(fā)明的非常有益的變形,在確定的輸入幅度上,即在所述輸入幅度范圍的確定的區(qū)間內(nèi),最多有四個(gè)不同的基函數(shù)具有非零函數(shù)值。因此,只有所述的四個(gè)基函數(shù)和它們的參數(shù)作用于校正信號的函數(shù)值,該校正信號用于前置補(bǔ)償輸入信號,這樣,又可以獲得所述的“局部響應(yīng)”。
除了具有非零的函數(shù)值之外,所述四個(gè)不同的基函數(shù)還可能具有相當(dāng)小的函數(shù)值,這些相當(dāng)小的函數(shù)值不會(huì)在所述區(qū)間內(nèi)對所述校正信號產(chǎn)生明顯的作用,或者在所述基函數(shù)相互乘在一起的情況下,為了不對所述校正信號產(chǎn)生明顯作用,它們可能也具有約為一的函數(shù)值。
沒有必要限制基函數(shù)的數(shù)目為四,也可能采用所有其它的基函數(shù)的數(shù)目,只要基函數(shù)的總數(shù)目比如小于利用現(xiàn)有技術(shù)的查找表所要改變的參數(shù)的數(shù)目即可。
根據(jù)本發(fā)明的方法的另一種變形的特征在于所述校正信號是按照下式的所述基函數(shù)的加權(quán)和 其中復(fù)數(shù)系數(shù)ai∈C,i=0,…,N-1
被提供給每個(gè)基函數(shù)i,i=0,…,N-1,并且其中r=r(x),r∈R是所述輸入信號(x)的函數(shù)。
由于在大多數(shù)情況下,尤其是在無線通信系統(tǒng)的功率放大器的數(shù)字基帶前置補(bǔ)償中,所述輸入信號x是復(fù)數(shù)的變量,如果希望校正信號僅取決于輸入信號的幅度的話,r(x)可以例如被選擇為所述輸入信號的絕對值?;瘮?shù)i,i=0,…,N-1又取決于r(x)。
系數(shù)ai∈C,i=0,…,N-1是復(fù)數(shù),用作權(quán),它確定基函數(shù)的每一個(gè)作用于所述校正信號的程度。如果減少了的基函數(shù)的數(shù)目足夠整形理想的校正信號,這些系數(shù)也可能獲得零值。
根據(jù)本發(fā)明的另一種變形,所述基函數(shù)中的至少一個(gè)是多項(xiàng)式,特別是三階的多項(xiàng)式,它使得能夠進(jìn)行容易的函數(shù)值計(jì)算和簡單的基函數(shù)定義。
根據(jù)本發(fā)明的非常有益的變形,所述N個(gè)基函數(shù)定義為
其中 定義了距離范圍在第一輸入信號幅度ri到第二輸入信號幅度ri+1之間的區(qū)間的下限的偏移量,并且其中M=N2.]]>由上面的定義可以看出,輸入幅度的范圍(r0,…,rM-1)細(xì)分成了M-1個(gè)區(qū)間(r0,r1),(r1,r2),…,(rM-2,rM-1),其中為每個(gè)區(qū)間定義了相應(yīng)的基函數(shù)。由于對于每個(gè)區(qū)間(ri,ri+1)最多有四個(gè)基函數(shù)具有非零函數(shù)值,因此,所述的基函數(shù)的每一個(gè)在所述校正信號上只具有局部影響。
表示校正信號的加權(quán)和因而可以簡化為Γ(x)=a2i2i(r(x))+a2i+12i+1(r(x))+a2i+22i+2(r(x))+a2i+32i+3(r(x))對于ri≤r≤ri+1本發(fā)明方法的另一個(gè)實(shí)施例建議采用輔助函數(shù)ψ0(s)=1-s2(3-2s)Ψ1(s)=s(1-s)2Ψ2(s)=s2(3-2s)Ψ3(s)=s2(s-1)以計(jì)算所述基函數(shù)。
在本發(fā)明的另一個(gè)有益的實(shí)施例中,所述輔助函數(shù)Ψ0(s)Ψ1(s)Ψ2(s)Ψ3(s)的至少一個(gè)存儲(chǔ)到/讀出于查找表。
根據(jù)本發(fā)明的再一種變形,區(qū)間寬度ri+1-ri與i無關(guān),這使得對于i=0,…,M-1有恒定的區(qū)間寬度ri+1-ri,這使得能夠簡化所述基函數(shù)和所述校正信號的估計(jì)。
在本發(fā)明的另一個(gè)變形中,區(qū)間寬度ri+1-ri的倒數(shù)值qi=1ri+1-ri]]>存儲(chǔ)到/讀出于查找表,這消除了重復(fù)性地進(jìn)行相應(yīng)劃分操作的需要。
根據(jù)本發(fā)明的方法的另一個(gè)有益的實(shí)施例,其特征在于所述輸入信號在被所述校正信號影響前被延遲了,這在大多數(shù)情況下可能是必需的,并且取決于用于從所述輸入信號中獲得所述校正信號所需的計(jì)算時(shí)間。
實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的目的的另一個(gè)解決方案由根據(jù)本發(fā)明的前置補(bǔ)償器給出。
進(jìn)一步的優(yōu)點(diǎn)和細(xì)節(jié)在下面的詳述中參照附圖給出。
圖1示出了本發(fā)明的前置補(bǔ)償器的框圖,圖2示出了根據(jù)本發(fā)明的基函數(shù),并且圖3示出了用于獲得圖2的所述基函數(shù)的輔助函數(shù)。
具體實(shí)施例方式
由圖1的框圖可以看出,前置補(bǔ)償器100接收到復(fù)數(shù)輸入信號x,在由延時(shí)裝置10實(shí)現(xiàn)的某個(gè)延時(shí)后,這個(gè)輸入信號x乘以復(fù)數(shù)的校正信號Γ(x),這個(gè)校正信號取決于所述的輸入信號x。由延時(shí)裝置10產(chǎn)生的所述延時(shí)是考慮到了前置補(bǔ)償器100從輸入信號x中計(jì)算校正信號Γ(x)所需的計(jì)算時(shí)間。
在下面的段中描述校正信號Γ(x)的計(jì)算。
首先,通過在計(jì)算裝置11中連續(xù)地計(jì)算絕對值的平方以及在計(jì)算裝置12中對所述絕對值的平方采用平方根函數(shù),獲得所述輸入信號x的絕對值rr(x)=xI2+xQ2,]]>其中x=xI+jxQ并且xI,xQ∈R。
在無線通信系統(tǒng)的數(shù)字基帶系統(tǒng)中,r(x)相當(dāng)于所述輸入信號x的幅度。
在計(jì)算裝置12中實(shí)現(xiàn)的平方根的計(jì)算運(yùn)算可以由多項(xiàng)式來近似。如果前置補(bǔ)償器100是在例如數(shù)字信號處理器(DSP)上實(shí)現(xiàn)的,那么這一點(diǎn)就特別有用。
在獲得了下面的說明中將稱作所述輸入信號的幅度r的所述絕對值r(x)之后,由區(qū)間數(shù)目估計(jì)裝置14估計(jì)相應(yīng)的區(qū)間數(shù)目。
有必要確定正確的基函數(shù)組,該基函數(shù)組用于計(jì)算校正信號Γ(x)的與各個(gè)幅度r相關(guān)的部分。
由圖2可以看出,輸入幅度的范圍(r0,…,rM-1)細(xì)分為區(qū)間(r0,r1),(r1,r2),…,(rM-2,rM-1),其中為每個(gè)區(qū)間提供了相應(yīng)的基函數(shù) 并且其中 定義了距離范圍在第一輸入信號幅度ri到第二輸入信號幅度ri+1之間的區(qū)間的下限的偏移量,并且其中M=N2,]]>即基函數(shù)的總數(shù)N是2M。
僅在兩個(gè)相鄰的區(qū)間中,確定的區(qū)間(ri,ri+1)的基函數(shù)具有非零的函數(shù)值,這產(chǎn)生在那個(gè)區(qū)間(ri,ri+1)的對于校正信號的各個(gè)部分的簡化表達(dá)式Γ(x)=a2i2i(r(x))+a2i+12i+1(r(x))+a2i+22i+2(r(x))+a2i+32i+3(r(x)))。
根據(jù)上面對于校正信號的簡化的表達(dá)式,用于這個(gè)區(qū)間(ri,ri+1)的校正信號僅僅取決于所述N個(gè)基函數(shù)中的四個(gè)2i(r(x)),2i+1(r(x)),2i+2(r(x)),2i+3(r(x)),以及各自的系數(shù)。
因而,可以根據(jù)關(guān)于所述輸入信號x的優(yōu)化前置補(bǔ)償?shù)南到y(tǒng)要求單獨(dú)地對校正信號的所述部分整形,而不影響所述校正信號的其它部分。這種“局部影響”是通過限制作用于所述校正信號Γ(x)的基函數(shù)的數(shù)目以及通過為各個(gè)區(qū)間提供額外的基函數(shù)組2i(r(x)),2i+1(r(x)),2i+2(r(x)),2i+3(r(x))而實(shí)現(xiàn)的。
基函數(shù)i(r)和它們的一階導(dǎo)數(shù)是連續(xù)的,并且組成基函數(shù)i(r)的多項(xiàng)式的系數(shù)由在三個(gè)隨后的輸入信號幅度的各自的基函數(shù)的函數(shù)值和導(dǎo)數(shù)限定。
基函數(shù)可以被分為兩個(gè)不同的類,偶數(shù)的基函數(shù)2i(r)和奇數(shù)的基函數(shù)2i+1(r)。
生成所述的校正信號Γ(x)=a2i2i(r(x))+a2i+12i+1(r(x))+a2i+22i+2(r(x))+a2i+32i+3(r(x))的加權(quán)基函數(shù)的系列本身以及它的關(guān)于r的一階導(dǎo)數(shù)是連續(xù)的。而且,這個(gè)系列是系數(shù)ai的線性函數(shù)。
偶數(shù)系數(shù)a2i,a2i+2,…的值定義了在所述輸入幅度ri的所述校正信號Γ(x)的函數(shù)值,并且奇數(shù)系數(shù)a2i+1,a2i+3,…的值定義了在所述輸入幅度ri的所述校正信號Γ(x)的導(dǎo)數(shù)。
由于校正信號Γ(x)的這種定義,對于任意的系數(shù)值保證了它的平滑性,并且在輸入幅度ri的整個(gè)范圍內(nèi),這種校正信號Γ(x)適合于逼近一個(gè)所需的形狀/特性。
在確定了用于計(jì)算校正信號Γ(x)的與各個(gè)幅度r相關(guān)的部分的正確的函數(shù)組之后,即,在找到將基函數(shù)組和它們的系數(shù)與所述輸入幅度關(guān)聯(lián)起來的索引變量i之后,所述索引變量i被饋入到地址計(jì)算系統(tǒng)16,該系統(tǒng)計(jì)算所述基函數(shù)的所需的復(fù)數(shù)系數(shù)的存儲(chǔ)器地址,并輸出所述存儲(chǔ)器地址到系數(shù)存儲(chǔ)器18,該系數(shù)存儲(chǔ)器提供已選定的系數(shù)到復(fù)數(shù)乘法器,參看圖2。
同時(shí),由偏移量計(jì)算裝置13估計(jì)所述偏移量 這使得能夠通過輔助函數(shù)Ψ0(s)=1-s2(3-2s)Ψ1(s)=s(1-s)2Ψ2(s)=s2(3-2s)Ψ3(s)=s2(s-1)計(jì)算基函數(shù)的函數(shù)值了,該輔助函數(shù)需要所述偏移量s作為輸入變量。
所述輔助函數(shù)可以預(yù)先計(jì)算并且結(jié)果函數(shù)值可以存儲(chǔ)到/讀出于查找表。
由于下面的對稱性Ψ2(s)=Ψ0(1-s)Ψ3(s)=-Ψ1(1-s)′在本發(fā)明的另一個(gè)實(shí)施例中,只對區(qū)間(ri,ri+1)的第一個(gè)下一半 計(jì)算和/或存儲(chǔ)所述輔助函數(shù)的函數(shù)值,并且使用修改過的偏移量
s′=1-s=ri+1-rri+1-ri]]>以獲得這個(gè)區(qū)間(ri,ri+1)的第二個(gè)上一半 的輔助函數(shù)值,這樣就足夠了。
為了利用所述對稱性,所述輔助函數(shù)的函數(shù)值的符號和所述計(jì)算系統(tǒng)16內(nèi)的系數(shù)地址的計(jì)算必須適當(dāng)?shù)匦薷?。通過使用所述的對稱性,就所述函數(shù)值的存儲(chǔ)而言,存儲(chǔ)器的需要可以降低到一半。
基于所述索引變量i,塊15計(jì)算區(qū)間寬度ri+1-ri,這個(gè)區(qū)間寬度是從所述輔助函數(shù)Ψ0,Ψ1,Ψ2,Ψ3中得到所述的基函數(shù) 所需要的。
區(qū)間寬度ri+1-ri或者它的倒數(shù)值也可以存儲(chǔ)到查找表中。
如果對于所述索引變量i的每個(gè)值所述區(qū)間寬度ri+1-ri是常量,輔助函數(shù)Ψ1,Ψ3就不必乘以所述區(qū)間寬度ri+1-ri。在這種情況下,與塊15一樣,圖1的前置補(bǔ)償器100的相應(yīng)的乘法器可以被省略。
最后,估計(jì)出的輔助函數(shù)的值在加法器17中相加,該加法器生成所述的校正信號Γ(x),該校正信號與延遲了的輸入信號x相乘。
本方法和前置補(bǔ)償器有益地提供了校正信號Γ(x)和輸出信號y,該輸出信號也是系數(shù)ai的實(shí)部的、系數(shù)ai的虛部的以及系數(shù)ai自身的線性函數(shù),這對于某些自適應(yīng)算法非常有用。
而且,與現(xiàn)有技術(shù)的查找表方法相比,基函數(shù)的系數(shù)的數(shù)量非常小,這使得本方法能夠用于具有有限反饋信息的系統(tǒng),其中只有少量的系數(shù)可以被調(diào)整以優(yōu)選地整形校正信號的特性。
由于本解決方案保證了校正信號的平滑性,自適應(yīng)算法可以改變系數(shù),而不用遵守為了保證連續(xù)的校正信號的限制。這個(gè)前置補(bǔ)償器也可以很容易地實(shí)現(xiàn)。
如果在某一點(diǎn),只有用于調(diào)整對應(yīng)于小信號幅度的系數(shù)的反饋信息可獲得,通過用于大信號幅度的基函數(shù)的現(xiàn)有的校正信號的逼近不受影響,并且保持不變,直到用于提高對應(yīng)于大信號幅度的系數(shù)的反饋信息再次可獲得。根據(jù)本發(fā)明的前置補(bǔ)償器因此不象現(xiàn)有技術(shù)的多項(xiàng)式前置補(bǔ)償器那樣對輸入信號的功率變化那么敏感。
而且,與現(xiàn)有技術(shù)的查找表方法相比,采用不同的基函數(shù)組,能夠更加容易地實(shí)現(xiàn)校正信號的任何理想特性。本提出的方法也使得能夠進(jìn)行更快的調(diào)整,象由目前的查找表解決方案所給出的那樣。
根據(jù)本發(fā)明的方法和/或該前置補(bǔ)償器并不限于用于功率放大器,它們可能用于任何需要前置補(bǔ)償處理的非線性設(shè)備或者信道。
權(quán)利要求
1.影響輸入信號的方法,該輸入信號特別是無線通信系統(tǒng)的功率放大器的輸入信號,其中所述輸入信號具有輸入幅度范圍,其中產(chǎn)生取決于所述輸入信號的校正信號,并且其中根據(jù)所述校正信號影響所述輸入信號,其中所述校正信號的產(chǎn)生是基于多個(gè)基函數(shù),并且其中所述輸入幅度的范圍分成區(qū)間,其中所述基函數(shù)的每一個(gè)在有限數(shù)量的區(qū)間內(nèi)作用于所述校正信號。
2.根據(jù)權(quán)利要求1的方法,其中基函數(shù)組僅在相應(yīng)的區(qū)間內(nèi)和/或在有限數(shù)量的相鄰區(qū)間內(nèi)作用于所述校正信號。
3.根據(jù)前述權(quán)利要求之一的方法,其中選擇所述基函數(shù)以使得所述校正信號以及所述校正信號的一階和/或高階導(dǎo)數(shù)是連續(xù)的。
4.根據(jù)前述權(quán)利要求之一的方法,其中所述基函數(shù)在多個(gè)相鄰區(qū)間內(nèi)具有非零函數(shù)值,并且在所述相鄰區(qū)間的除了一個(gè)區(qū)間邊界之外的所有區(qū)間邊界具有為零的函數(shù)值和/或第一或者高階導(dǎo)數(shù),其中所述基函數(shù)的函數(shù)值或者導(dǎo)數(shù)在所述相鄰區(qū)間的一個(gè)區(qū)間邊界處不等于零,并且其中所述基函數(shù)是平滑的。
5.根據(jù)前述權(quán)利要求之一的方法,其中所述校正信號是按照下式的所述基函數(shù)的加權(quán)和 其中復(fù)數(shù)系數(shù)ai∈C,i=0,…,N-1被提供給每個(gè)基函數(shù)i,i=0,…,N-1,并且其中r=r(x),r∈R是所述輸入信號的函數(shù)。
6.根據(jù)前述權(quán)利要求之一的方法,其中所述基函數(shù)的至少一個(gè)是多項(xiàng)式,特別是三階多項(xiàng)式。
7.根據(jù)前述權(quán)利要求之一的方法,其中在確定的輸入幅度最多有四個(gè)不同的基函數(shù)具有非零函數(shù)值。
8.根據(jù)前述權(quán)利要求之一的方法,其中所述N個(gè)基函數(shù)的定義為 其中 定義了距離范圍在第一輸入信號幅度ri到第二輸入信號幅度ri+1之間的區(qū)間的下限的偏移量,并且其中M=N2.]]>
9.根據(jù)權(quán)利要求8的方法,其中區(qū)間寬度ri+1-ri與i無關(guān)。
10.根據(jù)權(quán)利要求7或8的方法,其中區(qū)間寬度ri+1-ri的倒數(shù)值qi=1ri+1-ri]]>存儲(chǔ)到/讀出于查找表。
11.根據(jù)權(quán)利要求8到10中之一的方法,其中輔助函數(shù)Ψ0(s)=1-s2(3-2s)Ψ1(s)=s(1-s2)Ψ2(s)=s2(3-2s)Ψ3(s)=s2(s-1)用于計(jì)算所述基函數(shù)。
12.根據(jù)權(quán)利要求8到11中之一的方法,其中所述輔助函數(shù)的至少一個(gè)存儲(chǔ)到/讀出于查找表。
13.根據(jù)前述權(quán)利要求之一的方法,其中所述輸入信號在被所述校正信號影響之前被延遲。
14.用于影響輸入信號的前置補(bǔ)償器,該輸入信號特別是無線通信系統(tǒng)的功率放大器的輸入信號,其中所述輸入信號具有輸入幅度范圍,其中產(chǎn)生取決于所述輸入信號的校正信號,并且其中根據(jù)所述校正信號影響所述輸入信號,其中所述校正信號的產(chǎn)生是基于多個(gè)基函數(shù)的,并且其中所述輸入幅度范圍分成區(qū)間,其中所述基函數(shù)的每一個(gè)在有限數(shù)量的區(qū)間內(nèi)作用于所述校正信號。
15.根據(jù)權(quán)利要求14的前置補(bǔ)償器,該前置補(bǔ)償器能夠?qū)崿F(xiàn)根據(jù)權(quán)利要求2到13中之一的方法。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種影響輸入信號(x)的方法,該輸入信號特別是無線通信系統(tǒng)的功率放大器的輸入信號,其中所述輸入信號(x)具有輸入幅度范圍(r
文檔編號H03F1/32GK1574610SQ20041003831
公開日2005年2月2日 申請日期2004年5月14日 優(yōu)先權(quán)日2003年5月27日
發(fā)明者J·舍佩爾勒, G·施沃艾雷爾, T·博恩 申請人:阿爾卡特公司