TW200541230A - Adjusting the amplitude and phase characteristics of transmitter generated wireless communication signals in response to base station transmit power control signals and known transmitter amplifier characteristics - Google Patents

Adjusting the amplitude and phase characteristics of transmitter generated wireless communication signals in response to base station transmit power control signals and known transmitter amplifier characteristics Download PDF

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TW200541230A
TW200541230A TW093136655A TW93136655A TW200541230A TW 200541230 A TW200541230 A TW 200541230A TW 093136655 A TW093136655 A TW 093136655A TW 93136655 A TW93136655 A TW 93136655A TW 200541230 A TW200541230 A TW 200541230A
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Alpaslan Demir
Leonid Kazakevich
Geetha Lakshmi Narayan
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Description

200541230 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明大致有關無線通信系統中之傳送器設計。更特別是, 本發明係有關觀來補償被狀_無_额之紐麟之數 位信號處理(DSP)技術。 【先前技術】 ”既存無線系統架構配置係加諸系統設計師對傳送通信信號之 嚴格限,。再者,該配置通常提供與其他系統組件之低可靠通信 鏈結,高操作成本及非預期低位準整合。 被配置類比組件之傳統低成本無線傳送器之射頻區段中,當 射頻被處辦i相當辦扭曲似生。具有加強錢品f之較佳 扭曲特性之較咼成本組件可於設計階段被忽略以降低末端製造成 本。\ 例如,與傳統無線通信系統相關之共同問題,係為從類比無 線傳送器輸出被放大通信信號之功率放大器(PA)特性於其操作g 圍内不具有線性特性,及/或可能改變通信信號之相位。 因為處理射頻類比信號之組件成本大於使用數位信號處理之 組件成本,所以預期提供包含具低雜訊及最小功率要求之低成本 傳送器之數位基頻(DBB)系統,其使用數位信號處理技術來提供補 償類比無線傳送器之功率放大器所產生之振幅及相位損宝。 【發明内容】 本發明係以基地台(BS)所接收傳送功率控制(tpc)信號及被 包ΐ於傳送器中之已知功率放大器特性為基礎而調整類比無線傳 送器戶斤產生播線通號振幅及相位特性之方法及系統。具有實 部及虛部信號路徑之數位預先失真補償模組,係可^收及處理被 用來產生無線通信信號之實部及虛部信號組成。無線通信信號之 相位及振幅特性係因應傳送功率控制信號而被控制,使被損害之 功率放大器之振幅及相位特性得以被修正。 。 本發明可被併入數位基頻傳送器,無線傳送/接收單元 200541230 orr^u) ’積體f路(ie),無線通信祕及方法,或任何其他預期 通信機構。較佳實施财,触絲傳 信號至伽置因應減鱗通健航產生傳 基地卜基地台在此已健存—個或更多與無線通信^ 期特性相關之被建立準則。 ^ 明—Ϊ位預先失真補償模組,—類比無線傳送器及 二控齡。數侧先失錢倾_料實部及虛雜號路徑, ”被配置接收及處理獅來產生無線通信健之實部及虛部信號 組成。 類比無線傳送器包含-功率放大器。類比無線傳送器被配置 巧收該巧處理之實部及虛部信號域及因應產生被輸人功率放大 器之通信錢。神放大祕械置放大該被產生之通信信號, 使該被放大之通信信號從本發明被發出做為無線通信信號。 控制器係與數位預先失真補償模組及功率放大器通信。控制 器係以基地台所產生之傳送功輪制錢為基礎被配置控制無線 通信信號讀性。本發魏-步包含具有㈣及虛雜號路徑之 =數據機。該數據機可被配置產生實部及虛部信號組成,接收傳 送功率控制信號及傳送該傳送功率控制信號至控制器。 本發明進-步包含-第-低通滤波器(LPF),其可將數據機之 實部信號路徑耦合至數位預先失真補償模組之實部信號路徑,及 第一低通;慮波器,其可將數據機之虛部信號路徑輕合至數位預 先失真補償模組之虛部信號路徑。 控制器可包含傳送功率控制映射單元,其可接收來自數據機 之傳送功率控制信號,及輸出第一映射傳送功率控制信號至數位 預先失真補償模組及第二映射傳送功率控制信號至功率放大器。 砂數位預先失真補償模組可包含一功率評估單元,一第一乘法 器至J 一查找表(LUT)及一相位失真補償單元。功率評估單元可 合至各實部及虛部信號路徑。功率評估單元可以實部及虛部 破纟且成之振幅為基礎被配置產生功率評估信號。第一乘法器可 200541230 被配置將功率评估佗號乘上该第一映射傳送功率控制信號以產生 第一結果乘積信號。被選擇查找表可被配置產生因應接收該第一 結果乘積信號之振幅補償值。相位失真補償單元可被配置產生因 應接收該第一乘積信號之相位補償信號。 口振幅補償信號可被數位預先失真補償模組用來修正與功率放 大器相關之至少一被損害振幅特性。相位補償信號可被數位預先 失真補償模組用來修正與功率放大器相關之至少一被損害相位特 性。第二映射傳送功率控制信號可被用來調整功率放大^之增益 使功率放大器得以線性方式操作。 曰 【實施方式】 、第1圖為具有依據本發明較佳實施例被配置之數位基頻射頻 傳送器100之塊狀圖。雖然本發明將涉及被實施於傳送器之方 式,但熟練技術人士應了解本發明亦可應用至收發器。 一較佳是,在此被揭示之方法及系統係被併入無線傳送/接收單 元。此後,無線傳輸/接收單元可包含但不限於使用者設備,行動 台,固定或行動用戶單元,呼叫器,或可操作於無線環境中之任 何其他類型元件。本發明之特色可被併入積體電路或被配置於包 含互連組件振幅之電路中。 、本發明可應用至使用分時雙工(TDD),分時多重存取(TDMA), 分頻雙工(FDD),分碼多重存取(CDMA),分碼多重存取2〇〇〇,分時 同步分碼多重存取(TDSCDMA)及正交分頻多工(OFDM)。然而,本發 明被設想亦可應用至其他類型通信系統。 σ如第1圖所示,數位基頻射頻傳送器100包含可輸出同相(Ο信 號組成104及正交(Q)信號組成106之一數據機102,一第一及第二 低通濾波器(LPFs)108,110,一數位預先失真補償模組U5,至少 一數位類比轉換器(DAC)120,一類比無線傳送器125 ,至少一類比 數位轉f奐器(ADC)130,一控制器135及一讀寫記憶體140。 巧比無線傳送器125包含一調變器145,一功率放大器150,一 耦合單元(如方向耦合器或樣本傳輸線)155 , 一天線16〇A , 一偵測 200M1230 器165及一溫度感應器168。控制器135包含一傳送功率控制映射單 元138。類比無線傳送器125之調變器145包含一LO170 ,第一及第 二調變器175,180及加法器182。 第1圖之數位基頻射頻傳送器1〇〇中,數據機102可經由低通濾 波器108,110,數位預先失真補償模組115及數位類比轉換器12& 輸出I及Q信號組成104,106至類比無線傳送器。數位類比轉換器 120可以I及Q信號組成1〇4,1〇6為基礎輸出類比實部信號184至第 一調變器175,及輸出類比虛部信號186至第二調變器18〇。調變器 145之L0170可提供LO輸入信號188至各第一及第二調變器175, 180。第一及第二調變器175,180之輸出係被加法器182加總來產 生被輸入至功率放大器150至類比複合調變信號190。為因應接收 類比複合調變信號190,功率放大器150可輸出被放大通信信號 192,其係從類比無線傳送器125之天線160A被發出做為無線通信 信號162。被放大通信信號192#、經由耦合單元155被偵測器165監 控。偵測器165可產生回授信號194,其提供具有放大通信信號192 函數之振幅之被偵測讀取。 類比數位轉換器130可接收回授信號194及輸出數位信號195 至控制器135。控制器135可以被儲存於記憶體140中之各值來控制 數位類比轉換器120及類比數位轉換器130之操作。 被數據機102輸出之I及Q信號組成功率位準係為固定。當基地 台161接收被傳送自數位基頻射頻傳送器10〇之天線160人之無線通 信信號162,基地台161可依據預定準則比較無線通信信號162之功 率及被建立於基地台161内之門檻或範圍。 右無線通信信號162之功率不滿足該預定準則,則基地台161 可傳送無線傳送功率控制信號163至具有可接收該無線傳送功率 控制信號163之天線160B之接收器164,及轉傳該無線傳送功率控 制信號163之轉換版本(如類比或數位)至數位基頻射頻傳送器100 之數據機102。接收器164及數位基頻射頻傳送器100可一起操作 (也就是當做收發機)於單無線傳送/接收單元中,藉此天線16〇a及 2〇σ541230 =〇Β可被結合來形鮮天線。被數據麵2接收之無線傳送功率控 2號係赫無、魏健親2之雜(如神辦)應如何被調 登來滿足該準則。 數據機102可提供傳送功率控制信號Mg至控制器1邪之傳送 f率控”映射單元丨38。傳送神控繼額8係彻來補償因功 率放大器150之既存非線性操作特性所產生之損害。為了因應接收 傳送功率控制信號198(如以分貝(dBs)量測之信號),功率控制映 元138可經由數位類比轉換器12〇施加第一傳送功率控制映射 k號199至數位預先失真補償模組115及/或施加第二傳送功率控 制映射6號196至功率放大器15〇,藉由調整功率放大器bo之增益 來控制被放大通信信號192。功率控制映射單元138可包含複數曰個 查找表,藉此查找表之一可以傳送功率控制信號198特性為基礎來 選擇以產生功率控制映射信號196及199。例如,被功率控制信號 198標示时貝制之功率辦可㈣應麵電紅位準輸出:力 率控制映射信號196之前,以功率控制映射單元138之被選擇查找 表為基礎轉換為預期電壓。 第2圖顯示數位預先失真補償模組ns之輪靡例,其包含功率 評估單元205,乘法器210,215,220,225,230,加法器235,240, 245 ’ 250,複數個查找表255及相位失真補償單元260。數位預先 失真補彳賞模組115可執行I及Q信號組成之振幅及功率,藉此數位預 先失真補償模組115之輸入及輸出埠具有線性(也就是一對一)對 應0 口類比無線傳送器125中,功率放大器150可輸出被放大通信信 號192至天制OA。轉放大if·具紐祕碱失真補償模組 115補償不足之兩射頻特性。 功率放大器150之第一射頻特性係與振幅失真有關,藉此從輸 入至輸出之功率放大器150線性可能不足。若功率放大器15〇為完 全線性,則被輸出自功率放大器150之被放大通信信號192之振幅 特性將直接對應被施加至功率放大器15〇之輸入之類比複合調變 200541230 信號190之振幅特性。若類比複合調變信號丨9〇之振幅被連續增 加,則功率放大器150輸出處之被放大通信信號192最後會開始壓 縮(也就是功率放大器150達到飽和點),且功率放大器15〇不再以 可月b扭曲類比無線傳送器125之如其動態範圍之一個或更多振幅 特性之線性方式作用。 第二射頻特性係與相位失真有關,當功率放大器15〇輸入處之 類比複合調變信號190被功率放大器15〇放大及輸出時,其相位偏 移係改變。此使被放大通信信號192具有非預期配置旋轉,藉此配 置上各點係以相同方向被旋轉。 完美線性功率放大器15〇中,被輸出自功率放大器15〇之振幅 )特性將直接對應類比複合調變信號19〇之振幅特性。實際情境中, 若類比複合調變信號190之振幅被連續增加,則被放大通信信號 192最後會開始壓縮(也就是功率放大器15〇達到飽和),且功率放 大器—150不再以線性方式作用。 參考第2圖,I及Q信號組成係被接收於可執行功率評估功能之 功率評估單元205(如I2+Q2)處。功率評估單元2〇5(I2+Q2)可輸出 經由乘法器208與傳送功率控制映射信號丨99相乘之功率評估信號 208,且結果乘積信號265係以溫度感應器168所讀取溫度為基礎被 輸入查找表255之被選擇之一者。被選擇查找表255在此已儲存與 )溫度讀取下降之特定溫度範圍有關之功率放大器150之振幅特 性。巧選擇查找表255接著以被選擇查找表255所定義之結果乘積 信號邛5及功率放大器15〇之已知振幅特性為基礎輸出具有值^之 、振幅補償信號270。因此,振幅補償係被提供來消除類比無線傳送 器1^5中之不足(也就是因功率放大器15〇所致)。 傳送功率控制映射信號199可控制被結果乘積信號265標示之 類比無線傳送器125之輸出功率。振幅補償信號270分別經由乘法 鳄215及220被與I及Q信號組成相乘,且結果乘積信號275,280分 別經由加法器235及240被加至I及Q信號組成。 |注意’加法器235,240之單獨目的係為了避免I及Q信號組成 200541230 之非預期退化,所以κι值應為零。 仍然參考第2圖,結果乘積信號265亦被輸入至相位失真補償 單元260,其依序輸出具有值Κρ之相位補償信號285來提供相位旋 轉。 相位補償信號285分別經由乘法器225及230被與I及Q信號組 成相乘。被乘法器230輸出之結果乘積信號290係經由加法器245從 實部信號組成被扣除。被乘法器225輸出之結果乘積信號295係經 由加法|§ 250被加至虛部信號組成。 以相位補償信號285為基礎,數位預先失真補償模組115可旋 轉該配置使信號組成之實部及虛部特性於所有四象限配置中均相 同,藉此形成配置中之完美正方。 數位預先失真補償模組115可接收實部(Re)I信號組成及虛部 (jlm)Q信號組成,並將信號組成Re&jIm旋轉如度,如以下方程式 1說明: 方程式1 方程式2 方程式3 (Re +jlm) x ejKp 實部輸出結果之係被說明於以下方程式2 ·· k^Re-(Kpxlm) 虛部輸出結果irn係被說明於以下方程式3 : 第3A及3B圖一起顯示包含被用來調整被數位基頻射頻傳送器 100所輸出信號之方法步驟之處理3〇〇例流程圖。如第丨圖所示,處 理300係被實施於包含基地台丨61之無線通信系統中。為因應接收 ,自數位基頻射頻傳送器1〇〇之類比無線傳送器125之無線通信信 號162,基地台161係被配置產生傳送功率控制信號163。基地台161 在此已儲存一個或更多與無線通信信號162至少一預期特性有關 之被建立準則。當如無線通信信號162功率之細特性不滿足基地 台161準則時,基地台161可產生傳送功率控制信號163使數位基頻 射頻傳送器可調整無線通信信號162之振幅及/或相位特性。 參考第1至3B圖,處理3〇〇係被實施來調整無線通信信號162之 200541230 振幅及相位特性。步驟305中,被用來產生無線通信信號162之實 部及虛部信號組成係被數位預先失真補償模組115之功率評估單 元205接收。步驟310中,功率評估單元2〇5可以實部及虛部信號組 成之大小(如函數I2+Q2被實施)為基礎來產生功率評估信號2〇8。 步驟315中,功率評估信號208係經由乘法器210被與第一傳送功率 控制映射信號199相乘來產生第一結果乘積信號265。第一傳送功 率控制映射彳§號199係被導源自被基地会161產生之傳送功率控制 信號163。 工 步驟320中,至少一複數個查找表255係被選擇因應被放置無 線傳送器125中之溫度感應器168所讀取之溫度。 步驟325中,具有值K1之振幅補償信號270係被該被選擇查找 馨 表255產生以因應接收第一結果乘積信號265。步驟330中,振幅補 償信號270係經由乘法器215被與實部信號組成相乘來產生第二結 果乘積信號275。步驟335中,第二結果乘積信號275係經由加法器 235被加至實部信號組成來產生振幅補償實部信號組成272。步^ 340中,振幅補償信號270係經由乘法器220被與虛部信號組成相乘 來產生第三結果乘積信號280。步驟345中,第三結果乘積信號28〇 係經由加法器240被加至虛部信號組成來產生振幅補償虛部信號 組成282。 步驟350中,具有值Kp之相位補償信號285係被相位失真補償 單元260產生以因應接收第一結果乘積信號265。步驟355中,相位着 補償信號285係經由乘法器225被與振幅補償實部信號組成272相 乘來產生第四結果乘積信號295。步驟360中,第四結果乘積信號 295係經由加法器250被加至振幅補償虛部信號組成282。步驟365 中,相位補償信號285係經由乘法器230被與振幅補償虛部信號組 成282相乘來產生第五結果乘積信號290。步驟370中,第五結果乘 積信號290係經由加法器245從振幅補償實部信號組成272被扣除。 步驟375中,第二傳送功率控制映射信號196係被施加至位於 類比無線傳送器125内之功率放大器150來調整功率放大器150之 12 200541230 增益使其以線性方式操作。第二傳送功率控制映射信號196係被導 源自被基地台161產生之傳送功率控制信號。 每次處理咖完成時,處職〇賴伽步·5。應了解處理 300僅為例證,而處理300之步驟3〇5一375之順彳可如預期被重新配 置。例如,可較佳於實施步驟310—37〇之前實施步驟375。 再者,應了解處理300可以一樣本一樣本為基礎來實施,藉此 步驟30巧5可以實質高於晶片速率之樣本速率(如晶片速率之十 倍)來循環。每次處理300被實施時,被分配至第一及第二傳送功 率控制映射彳§號196 , 199並不需改變。例如,分時雙工或其他槽 基礎通信系統中,傳送功率控制信號198之值僅於一樣本一樣本^ 基礎視被基地台161提供之傳送功率控制信號163值之更新速率來 更新。因此,被實施於控制器135之傳送功率控制映射單元138中 之映射處理將適當遵循以類似方式更新傳送功率控制映射信號 1%,199之值。 功率放大器150可輸出與無線通信信號162有關之被放大通信 信,192。振幅補償值K1係被用來修正失真輸入振幅以輸出功率放 大器之振幅特性。相位補償值係被用來修正失真輸入振幅以輸出 功率放大器之相位特性。 雖然本發明已特別參考較佳實施例來顯示及說明,但熟練技 術人士應了解只要不背離上述本發明範嗜,均可作各種型式及么田 節之改變。 ^ θ 【圖式簡單說明】 本發明之說明可參閱下列圖示,其中相同元件具有相同符號 代表。 第1圖為具有依據本發明較佳實施例被配置之位預先失真 補償模組之數位基頻射頻傳送器塊狀圓; 第2圖顯示第1圖之數位基頻射頻傳送器中之數位預先失真 補償模組配置例; 第3A及3B圖一起顯示包含被用來調整第1圖之數位基頻射 13 200541230 方法步驟之處理_ 104,106信號組成108, 120數位類比轉換器125 140記憶體 150功率放大器 155耦合單元 162無線通信信號 190類比複合調變信號 168溫度感應器 184類比實部信號 192被放大通信信號 198傳送功率控制信號 205功率評估單元 ;;;傳送器 102數據機 110低通濾波器115補償模組 類比無線傳送器 135控制器 130類比數位轉換器 145調變器 138傳送功率控制映射單元 160A,160B天線 161基地台 16 3無線傳送功率控制信號 164接收器 165债測器 175, 180調變器 182加法器 186類比虛部信號 188信號 194回授信號 195數位信號 196,199功率控制映射信號 208功率評估信號 210,215,220,225,230乘法器 235,240,245,250加法器 260相位失真補償單元 255查找表 270振幅補償信號 265,275,280,290,295結果乘積信號 272實部信號組成 282虛部信號組成285相位補償信號

Claims (1)

  1. 200541230 十、申請專利範圍: 1的—無線通信信號至—基地台⑽的數位基頻⑽) ίϊΐ僂ίΐΐί地台是配置來響應所接收的無線通信信號而 產生傳达功率控制(TPC)信號,該方法包含: (a) 數位預先失真補償模組,具有配置接收及處理用來產生 線,信信號的各自實部及虛部信號組成的實部及虛部 k 5虎路控;
    (b) =ii線傳送器’包含—功率放大器⑽,該類比無線 傳达器係配置來接收所處理的實部及虛部信號組成及響應 產生f入該功率放大器的通信信號,該功率放大器配i來 ,大該被產生的通信信號,其中該放大的通信信號從該DBB 傳送器發出以做為該無線通信信號;及
    (C)一控制器,與該數位預先失真補償模組及該PA通信,該控 制器是根據該BS所產生的TPC信號為基礎以控制該無線通 信信號的特性,其中,該控制器包含一TPC映射單元,用以 ,收來自數據機的TPC信號,該TPC映射單元配置來輸出一 第一映射TPC信號到該數位預先失真補償模組及一第二映 射TPC信號到該PA,其中該數位預先失真補償模組更包含': (0 —功率評估單元,耦合至各該實部及虛部信號 路徑,該功率評估單元配置來根據該實部及虛部信^ 成的大小而產生一功率評估信號;及 (ii) 一第一乘法器,配置來將該功率評估信號與該 第一映射tpc信號相乘以產生一第一結果乘積信號/ 2·如申請專利範圍第1項之dbb傳送器,其中該數位預先失真補償 模組更包含: (iii) 至少一查找表(LUT),配置來響應接收該第 一結果乘積信號而產生一振幅補償值;及 (iv) —相位失真補償單元,配置來響應接收該第 一結果乘積信號而產生一相位補償信號。 Λ 15 200541230 3·如申請專利範圍第2項之DBB傳送器,其中該數位預先失真補償 模組更包含: (v) —第二乘法器,配置來將該振幅補償信號與該 實部信號組成相乘,以產生一第二結果乘積信號; (vi) —第一加法器,配置來將該第二結果乘積信 號加至該實部信號組成,以產生一振幅補償實部信號組 成, (vii) —第三乘法器,配置來將該振幅補償信號與 該虛部信號組成相乘,以產生一第三結果乘積信號;及 (viii) ——第二加法器,配置來將該第三結果乘積
    信號加至該虛部信號組成,以產生一振幅補償虛部信號 組成。 4.如申請專利範圍第3項之DBB傳送器,其中該數位預先失真補償 模組更包含: Gy) —第四乘法器,配置來將該相位補償信號與 該振幅補償實部錢域絲,喊生帛四結絲積信 號; (X) —第三加法器,配置來將該第四結果乘積信號 加至該振幅補償虛部信號組成; ;一第五乘法器,配置來將該相位補償信號與 該振幅補償虛部信號組成絲,以產生—第五結果乘積
    信號;及 (xii) —第四加法器,配置以從該振幅 號組成扣除該第五結果乘積信號。 頂π 幅特性 ;•如:請專利範圍第2項之DBB傳送器,其中該振幅補償信號是由 該數位預先失真麵模_錄正無至少—損害振 6·如申請專利範圍第2項之DBB傳送器,其中該相位補償 該數位預先失真補償模組用來修正 16 200541230 一損害相位特性。 7·如^請專利範圍第!項之傳送器,其中該第二映射Tpc信號是 =來調整該PA的增益,賤腿不以絲性方式操作。 •二種卞送至少-無線通信信號至_基地台⑽)之無線傳送/ $欠單元⑽U),射該基地台是配置來獅接⑽無線通信 乜號而產生一傳送功率控制(Tpc)信號,該WTRU包含: (a) —數位預先失真補償模組,具有配置以接收及處理用來產 生该無線通信信號的各自實部及虛部信號組成的實部及虛 部信號路徑; (b) —類士,線傳送器,包含一功率放大器(pA),該類比無線 傳送器係,置來接收所處理的實部及虛部信號組成及響應 產生輸入该功率放大器的通信信號,該功率放大器配置來 放大該被產生的通信信號,其中該放大的通信信號從該dbb 傳送器發出以做為該無線通信信號;及 (c) 一^制器,與該數位預先失真補償模組及該pA通信,該控 制器配置,根據該BS所產生的TPC信號為基礎以控制該無 線通彳§彳§號的特性,其中,該控制器包含一Tpc映射單元, 用以接收來自數據機的TPC信號,該TPC映射單元配置來輸 出一第一映射TPC信號到該數位預先失真補償模組及一第 二映射TPC信號到該PA,其中該數位預先失真補償模組更包 含: (i) 一功率評估單元,耦合至各該實部及虛部信號 路徑,該功率評估單元配置來根據該實部及虛部信號組 成的大小而產生一功率評估信號;及 (ii) 一第一乘法器,配置來將該功率評估信號與該 第一映射TPC信號相乘以產生一第一結果乘積信號^ 9·如申請專利範圍第8項之WTRU,其中該數位預先失真補償模組更 包含: 、、 (iii) 至少一查找表(LUT),配置來響應接收該第 17 200541230 一結果乘積信號而產生一振幅補償值;及 (iv) —相位失真補償單元,配置來響應接收該第 一結果乘積信號而產生一相位補償信號。 10·如申請專利範圍第9項之WTRU,其中該數位預先失真補償模 組更包含: (v) —第二乘法器,配置來將該振幅補償信號與該 實部信號組成相乘,以產生一第二結果乘積信號; 口 (vi) 一第一加法器,配置來將該第二結果乘積信 號加至該實部信號組成,以產生一振幅補償實部信號組 成; (vii) —第三乘法器,配置來將該振幅補償信號與 該虛部彳言號組成相乘,以產生一第三結果乘積信號;及 (viii) 一第二加法器,配置來將該第三結果乘積 信號加至該虛部信號組成,以產生一振幅補償虛部信號 組成。 11·如巾料利麵第1G項之猶U,其巾該數位預先失真補償 模組更包含: ^ (jx) 一第四乘法器,配置來將該相位補償信號與 该振幅補償實部信號組餘乘,以產生第四結果乘積信 號; (X) —第三加法器,配置來將該第四結果乘積信號 加至該振幅補償虛部信號組成; α)-第五乘法n,自&置來將轴位補償信號與 巧幅補償虛部信餘餘乘,以產生―第五結果乘積 信號;及 (γι) —第四加法器,配置以從該振幅補償實部信 號組成扣除該第五結果乘積信號。 12數二其巾議_信號是由該 數位預先失真補償模_來修正與紐有_至少—損害振幅 200544230 特性 ⑽,線通信信號至基地台⑽的積體電路 i傳送配置來響應接收該無線通信信號而產生 得送功率控制(TPC)信號,該1C包含: (a) 生償模組,具有配置以接收及處理用來產 、iii線通純號的各自實部及虛部信號組成的實部及虛 邵#號路徑; (b) =比無線傳送器,包含_神放Α||⑽,該類比無線 係配置來接收所處理的實部及虛部信號組成及響應 f生輸入該神放大㈣通健號,該神放大器配置來 ^大巧被產生的通信信號,其中該放大的通信信號從該dbb 傳送器發出以做為該無線通信信號;及 (C)—i,器’與該數位預先失真補償模組及該PA通信,該控 巧根據該BS所產生的TPC信號為基礎以控制該無線通 信信號的特性,其中,該控制器包含-TPC映射單元,用以 接收來自數據機的TPC信號,該TPC映射單元配置來輸出一 第映射TPOf§號到該數位預先失真補償模組及一第二映 射TPC信號到該ΡΑ ,其中該數位預先失真補償模組更包含: ^(i) 一功率評估單元,耦合至各該實部及虛部信號 路控’該功率評估單元配置來根據該實部及虛部信號組 成的大小而產生一功率評估信號;及 16· (ii) 一第一乘法器,配置來將該功率評估信號與該 第一映射TPC信號相乘以產生一第一結果乘積信號; 如申請專利範圍第15項之1C,其中該數位預先失真補償模 200541^230 組更包含: (ill)至少一查找表(LUT),配置來響應接收該第 一結果乘積信號而產生一振幅補償值;及 (IV) —相位失真補償單元,配置來響應接收該第 一結果乘積信號而產生一相位補償信號。 17·如申請專利範圍第16項之1C傳送器,其中該數位預先失真 補償模組更包含: (v) —第二乘法器,配置來將該振幅補償信號與該 實部信號組成相乘,以產生一第二結果乘積信號; 〇 (νί) 一第一加法器,配置來將該第二結果乘積信 號加至该實部彳§號組成,以產生一振幅補償實部信號组馨 成; ' (vii) —第三乘法器,配置來將該振幅補償信號與 s亥虛部#號組成相乘,以產生一第三結果乘積信號;及 > (viii) —第二加法器,配置來將該第三結果乘積 信號加至該虛部信號組成,以產生一振幅補償虛部信號 組成。 18·如申請專利範圍第17項之1C,其中該數位預先失真補償模 組更包含: (ix) —第四乘法器,配置來將該相位補償信號與 該振幅補償實部信號組成相乘,以產生第四結果乘積信 號, (X) —第三加法器,配置來將該第四結果乘積信號 加至該振幅補償虛部信號組成; (xi) —第五乘法器,配置來將該相位補償信號與 該振幅補償虛部信號組成相乘,以產生一第五結果乘積 信號;及 (xii) —第四加法器,配置以從該振幅補償實部信 號組成扣除該第五結果乘積信號。 20 200541230 19.如申請專利範圍第16項之IC,其中該振幅 :預先失真補償模組用來修正與該pA有關的至少^害振^ 2〇.如申請專利範圍第16項之IC,其中該相位補償信 數位預先失真補償模組絲修正與該功率放大H相的二 才貝害相位特性。 21·如申請專利範圍第15項之1C,其中該第二映射tpc信號是用 來調整該PA的增益,以使該PA不以非線性方式操作。
    21
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