WO2019234925A1 - 歪み補償回路及び無線送信機 - Google Patents

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WO2019234925A1
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compensation
unit
distortion
waveform shaping
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安藤 暢彦
田島 賢一
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三菱電機株式会社
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    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a distortion compensation circuit that compensates for distortion components generated in a multilevel modulation signal due to nonlinear characteristics of a power amplifier, and a radio transmitter including the distortion compensation circuit.
  • the wireless transmitter includes a power amplifier that amplifies the power of the transmission signal.
  • a distortion component may be added to the transmission signal whose power is amplified by the power amplifier due to the nonlinear characteristic of the power amplifier.
  • Patent Document 1 discloses a distortion compensation circuit that compensates for a distortion component generated in an output signal y (t) by the non-linear characteristic of a high-power amplifier.
  • the distortion compensation circuit disclosed in Patent Document 1 includes a coefficient table that stores coefficients of an inverse model that is an inverse function of a model in which the nonlinear characteristics of a high-power amplifier are represented by polynomials.
  • the distortion compensation circuit currently disclosed by patent document 1 implements the distortion compensation process which uses the coefficient of the inverse model memorize
  • the distortion compensation circuit disclosed in Patent Literature 1 includes a coefficient table that stores coefficients of an inverse model.
  • the baseband unit generally performs a waveform shaping process that increases the sampling rate of a signal output to the distortion compensation circuit.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and distortion components generated in a multi-level modulation signal without causing an increase in the amount of memory of a compensation table for storing a compensation coefficient for compensating the distortion components.
  • An object of the present invention is to obtain a distortion compensation circuit and a wireless transmitter capable of compensating for the above.
  • the distortion compensation circuit according to the present invention has an amplitude value that can be taken by the multilevel modulation signal as a compensation coefficient for compensating for a distortion component generated in the multilevel modulation signal due to the nonlinear characteristic of the power amplifier that amplifies the power of the multilevel modulation signal.
  • the compensation coefficient corresponding to the amplitude value of the multi-level modulation signal whose power is amplified by the power amplifier is obtained from the compensation table that stores the compensation coefficients for several times, and the power is amplified by the power amplifier.
  • First distortion compensator for multiplying the multi-level modulation signal to be performed, and first waveform shaping for performing waveform shaping processing for increasing the sampling rate of the multi-level modulation signal multiplied by the compensation coefficient by the first distortion compensator
  • a first distortion compensation unit that multiplies the acquired compensation coefficient by the multi-level modulation signal whose power is amplified by the power amplifier is provided in the previous stage of the first waveform shaping unit, and the second distortion compensation unit includes:
  • the distortion calculation is performed so as to perform the compensation calculation process of the remaining distortion component that is not compensated by the multiplication of the compensation coefficient by the first distortion compensation unit.
  • a compensation circuit was constructed. Therefore, the distortion compensation circuit according to the present invention can compensate for distortion components generated in the multi-level modulation signal without increasing the memory amount of the compensation table for storing the compensation coefficient for compensating for the distortion components.
  • FIG. 1 is a configuration diagram illustrating a wireless transmitter including a distortion compensation circuit 2 according to Embodiment 1.
  • FIG. It is explanatory drawing which shows the signal space diagram of 16QAM signal, and the amplitude value which 16QAM signal can take.
  • FIG. 6 is a configuration diagram illustrating a wireless transmitter including a distortion compensation circuit 2 according to a second embodiment.
  • FIG. 1 is a configuration diagram illustrating a wireless transmitter including a distortion compensation circuit 2 according to the first embodiment.
  • the wireless transmitter includes a signal generation unit 1, a distortion compensation circuit 2, a first frequency conversion unit 6, a power amplifier 7, and an antenna 8.
  • the signal generation unit 1 generates a multilevel modulation signal as a transmission signal, and outputs the multilevel modulation signal to the first distortion compensation unit 3 of the distortion compensation circuit 2.
  • the multi-level modulation signal corresponds to a QAM (Quadrature Amplitude Modulation) signal, an APSK (Amplitude Phase Shift Keying) signal, or the like.
  • QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • APSK Amplitude Phase Shift Keying
  • the distortion compensation circuit 2 includes a first distortion compensation unit 3, a first waveform shaping unit 4, and a second distortion compensation unit 5.
  • the distortion compensation circuit 2 is a circuit that compensates for distortion components generated in the multilevel modulation signal due to the nonlinear characteristics of the power amplifier 7.
  • the first distortion compensation unit 3 stores compensation coefficients corresponding to the number of amplitude values that can be taken by the multilevel modulation signal, as compensation coefficients for compensating for distortion components generated in the multilevel modulation signal due to the nonlinear characteristics of the power amplifier 7.
  • the compensation table 3a is provided.
  • the first distortion compensation unit 3 acquires a compensation coefficient corresponding to the amplitude value of the multi-level modulation signal output from the signal generation unit 1 from the compensation table 3a, and the acquired compensation coefficient is output from the signal generation unit 1. Multiply the multilevel modulation signal.
  • the first distortion compensation unit 3 outputs a multilevel modulation signal multiplied by the compensation coefficient to the first waveform shaping unit 4.
  • the first waveform shaping unit 4 performs a waveform shaping process for increasing the sampling rate of the multilevel modulation signal output from the first distortion compensation unit 3.
  • the second distortion compensator 5 uses a polynomial model to multiply the compensation coefficient by the first distortion compensator 3 in the multilevel modulation signal after the waveform shaping process output from the first waveform shaping unit 4. Compensation calculation processing of distortion components remaining without compensation is performed, and the multi-level modulation signal after the compensation calculation processing is output to the first frequency conversion unit 6.
  • the first frequency conversion unit 6 converts a baseband frequency or an intermediate frequency (IF) that is a frequency of the multilevel modulation signal output from the second distortion compensation unit 5 into a high frequency (RF). To do.
  • the first frequency converter 6 outputs the multi-level modulated signal after frequency conversion to the power amplifier 7.
  • the power amplifier 7 amplifies the power of the multi-level modulation signal output from the first frequency converter 6 and outputs the multi-level modulation signal after power amplification to the antenna 8.
  • the antenna 8 radiates the multilevel modulation signal output from the power amplifier 7 as a radio wave to space.
  • the compensation table 3 a included in the first distortion compensation unit 3 has an amplitude that can be taken by the multilevel modulation signal as a compensation coefficient for compensating for a distortion component generated in the multilevel modulation signal due to the nonlinear characteristic of the power amplifier 7. Stores compensation coefficients for several values.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing a signal space diagram of a 16QAM signal and amplitude values that can be taken by the 16QAM signal.
  • a four symbol amplitude value of a symbol of "1101”, “0101", “0111” and “1111” are the same value, in FIG. 2, it represents the amplitude value in G 1.
  • a four symbol amplitude value of a symbol of "1000", “0000”, “0010” and “1010” are the same value, in FIG. 2, it represents the amplitude value G 2.
  • the amplitude values of the eight symbols “1001”, “1100”, “0100”, “0001”, “0011”, “0110”, “1100”, and “1011” are the same value, and in FIG. It is represented by 3 . Therefore, the amplitude values that the 16QAM signal can take are G 1 , G 2 , and G 3 , and the number of amplitude values that the 16QAM signal can take is three.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing a signal space diagram of a 32QAM signal and amplitude values that the 32QAM signal can take.
  • the amplitude values of the four symbols “00000”, “00001”, “00010”, and “00011” are the same value, and in FIG. 3, the amplitude value is represented by H 1 .
  • the amplitude values of the eight symbols “01101”, “00111”, “01110”, “00100”, “01111”, “00101”, “01100”, and “00110” are the same value.
  • FIG. It is represented by 2 .
  • the amplitude values of the eight symbols “11100”, “10100”, “11101”, “10101”, “11110”, “10110”, “11111”, and “10111” are the same value, and in FIG. It is represented by 3 .
  • the amplitude values of the four symbols “01010”, “01011”, “01000”, and “01001” are the same value, and the amplitude value is represented as H 4 in FIG.
  • the amplitude values of the eight symbols “10011” “11001” “10000” “11010” “10001” “11011” “10010” and “11000” are the same value. It is represented by 5 . Accordingly, the amplitude values that the 32QAM signal can take are H 1 , H 2 , H 3 , H 4 , and H 5 , and the number of amplitude values that the 32QAM signal can take is 5.
  • the signal generation unit 1 generates a multilevel modulation signal as a transmission signal, and outputs the multilevel modulation signal to the first distortion compensation unit 3.
  • the first distortion compensation unit 3 includes a compensation table 3a that stores compensation coefficients corresponding to amplitude values that can be taken by the multilevel modulation signal. Since the distortion component added to the multilevel modulation signal by the power amplifier 7 depends on the amplitude value of the multilevel modulation signal, if the multilevel modulation signal to be amplified by the power amplifier 7 is, for example, a 16QAM signal, compensation is performed.
  • the table 3a only needs to store three compensation coefficients. If the multilevel modulation signal to be amplified by the power amplifier 7 is, for example, a 32QAM signal, the compensation table 3a only needs to store five compensation coefficients.
  • the number of compensation coefficients stored in the compensation table 3a is, for example, There are three or five, and the number of compensation coefficients stored in the compensation table 3a is greatly reduced.
  • the first distortion compensation unit 3 acquires a compensation coefficient corresponding to the amplitude value of the multilevel modulation signal output from the signal generation unit 1 from the compensation table 3a.
  • the first distortion compensator 3 compensates most of the distortion components added to the multilevel modulation signal by the power amplifier 7 by multiplying the multilevel modulation signal by the acquired compensation coefficient.
  • the first distortion compensation unit 3 outputs a multilevel modulation signal multiplied by the compensation coefficient to the first waveform shaping unit 4.
  • the first waveform shaping unit 4 When the first waveform shaping unit 4 receives the multilevel modulation signal from the first distortion compensation unit 3, the first waveform shaping unit 4 performs a waveform shaping process for increasing the sampling rate of the multilevel modulation signal. That is, the first waveform shaping unit 4 performs waveform shaping processing for increasing the sampling rate of the multilevel modulation signal by inserting 0 into the multilevel modulation signal. Since the processing itself for increasing the sampling rate of the multi-level modulation signal is a known technique, detailed description thereof is omitted. In addition, the first waveform shaping unit 4 also performs a filter process for eliminating the aliasing signal generated by increasing the sampling rate, for example, using a root Nyquist filter. Since the filtering process for eliminating the aliasing signal is also a known technique, a detailed description thereof will be omitted. The first waveform shaping unit 4 outputs the multi-level modulation signal after the waveform shaping process to the second distortion compensation unit 5.
  • the second distortion compensation unit 5 uses the polynomial model shown in the following equation (1) to In the value modulation signal, the compensation processing of the distortion component remaining without being compensated by the multiplication of the compensation coefficient by the first distortion compensation unit 3 is performed.
  • the second distortion compensation unit 5 outputs the multilevel modulation signal after the compensation calculation process to the first frequency conversion unit 6.
  • x (n) is the multilevel modulation signal output from the first waveform shaping section 4
  • yn (n) is the multilevel modulation after the compensation calculation processing by the second distortion compensation section 5.
  • W mk is a compensation coefficient included in the polynomial model
  • n is a variable for identifying a multilevel modulation signal to be compensated
  • K is a nonlinear order
  • M is a depth of the memory.
  • the operation scale of the second distortion compensator 5 becomes larger.
  • the first distortion compensator 3 compensates most of the distortion components added to the multilevel modulation signal, so the nonlinear order K is small. Therefore, the operation scale of the second distortion compensation unit 5 is smaller than that in the case where the first distortion compensation unit 3 is not provided.
  • the first frequency conversion unit 6 Upon receiving the multilevel modulation signal from the second distortion compensation unit 5, the first frequency conversion unit 6 converts the baseband frequency or intermediate frequency that is the frequency of the multilevel modulation signal into a high frequency, The value modulation signal is output to the power amplifier 7.
  • the power amplifier 7 receives the multilevel modulation signal from the first frequency converter 6, the power amplifier 7 amplifies the power of the multilevel modulation signal and outputs the multilevel modulation signal after power amplification to the antenna 8.
  • the antenna 8 radiates the multilevel modulation signal output from the power amplifier 7 as a radio wave to space.
  • the amplitude value of the multilevel modulation signal whose power is amplified by the power amplifier 7 is changed from the compensation table 3a storing the compensation coefficients corresponding to the number of amplitude values that the multilevel modulation signal can take.
  • a first distortion compensator 3 that obtains a corresponding compensation coefficient and multiplies the obtained compensation coefficient by a multi-level modulation signal whose power is amplified by the power amplifier 7 is provided in the preceding stage of the first waveform shaping section 4;
  • the distortion compensation unit 5 of the second distortion compensator 5 generates a distortion component remaining without being compensated by the multiplication of the compensation coefficient by the first distortion compensation unit 3.
  • the distortion compensation circuit 2 is configured to perform the compensation calculation process. Therefore, the distortion compensation circuit 2 can compensate for distortion components generated in the multilevel modulation signal without increasing the memory amount of the compensation table 3a for storing the compensation coefficient for compensating for the distortion components.
  • FIG. The second embodiment includes a first updating unit 12 that updates the compensation coefficient stored in the compensation table 3a, and a second updating unit 14 that updates the compensation coefficient W mk included in the polynomial model.
  • a wireless transmitter will be described.
  • FIG. 4 is a configuration diagram illustrating a wireless transmitter including the distortion compensation circuit 2 according to the second embodiment.
  • the second frequency conversion unit 11 converts the frequency of the multi-level modulation signal output from the power amplifier 7 from a high frequency to a baseband frequency or an intermediate frequency.
  • the second frequency conversion unit 11 outputs the multi-level modulated signal after frequency conversion to each of the first update unit 12 and the second update unit 14.
  • the first updating unit 12 compares the multi-level modulation signal output from the signal generation unit 1 with the multi-level modulation signal output from the second frequency conversion unit 11, and according to the comparison result of the multi-level modulation signal
  • the compensation coefficient stored by the compensation table 3a is updated.
  • the second waveform shaping unit 13 performs a waveform shaping process for increasing the sampling rate of the multilevel modulation signal output from the signal generation unit 1.
  • the second updating unit 14 compares the multilevel modulation signal output from the second waveform shaping unit 13 after the waveform shaping process with the multilevel modulation signal output from the second frequency conversion unit 11.
  • the second updating unit 14 updates the compensation coefficient W mk used in the compensation calculation process performed by the second distortion compensation unit 5 according to the comparison result of the multilevel modulation signal.
  • the radio transmitter shown in FIG. 1 is the same as the radio transmitter shown in FIG. Only the operations of the frequency converting unit 11, the first updating unit 12, the second waveform shaping unit 13, and the second updating unit 14 will be described.
  • the second frequency conversion unit 11 When the second frequency conversion unit 11 receives the multi-level modulation signal after power amplification from the power amplifier 7, the second frequency conversion unit 11 returns the frequency of the multi-level modulation signal to the frequency of the multi-level modulation signal output from the signal generation unit 1. Perform conversion. The second frequency conversion unit 11 outputs the multi-level modulated signal after frequency conversion to each of the first update unit 12 and the second update unit 14.
  • the first updating unit 12 compares the multi-level modulation signal output from the signal generation unit 1 with the multi-level modulation signal output from the second frequency conversion unit 11, and compares the two multi-level modulation signals. Calculate the error.
  • the first updating unit 12 updates the compensation coefficient stored by the compensation table 3a so that the error between the two multilevel modulation signals is minimized.
  • the compensation coefficient updating process itself by the first updating unit 12 is a known technique, and thus detailed description thereof is omitted.
  • an LS (Least Square) method, an LMS (Least Mean Square) method, an RLS (Recursive Last Square) method, or the like may be used. it can.
  • the second waveform shaping unit 13 When the second waveform shaping unit 13 receives the multilevel modulation signal from the signal generation unit 1, the second waveform shaping unit 13 performs a waveform shaping process for increasing the sampling rate of the multilevel modulation signal. That is, the second waveform shaping unit 13 performs waveform shaping processing for increasing the sampling rate of the multilevel modulation signal by inserting 0 into the multilevel modulation signal. In addition, the second waveform shaping unit 13 also performs a filter process for eliminating the aliasing signal generated by increasing the sampling rate. The second waveform shaping unit 13 outputs the multi-level modulation signal after the waveform shaping process to the second updating unit 14.
  • the second updating unit 14 compares the multi-level modulation signal after the waveform shaping process output from the second waveform shaping unit 13 with the multi-level modulation signal output from the second frequency conversion unit 11. The error between the two multi-level modulation signals is calculated.
  • the second update unit 14 updates the compensation coefficient W mk used in the compensation calculation process performed by the second distortion compensation unit 5 so that the error between the two multi-level modulation signals is minimized. Since the compensation coefficient update process itself by the second update unit 14 is a known technique, a detailed description thereof will be omitted.
  • an LS method, an LMS method, an RLS method, or the like can be used as a method for updating the compensation coefficient so that the error between the two multi-level modulation signals is minimized.
  • the multi-level modulation signal output from the signal generation unit 1 is compared with the multi-level modulation signal output from the second frequency conversion unit 11, and according to the comparison result of the multi-level modulation signal.
  • the first updating unit 12 that updates the compensation coefficient stored in the compensation table 3a, the multi-level modulation signal output from the second waveform shaping unit 13, and the multiple output from the second frequency conversion unit 11
  • a second update unit that compares the value modulation signal and updates a compensation coefficient used in the compensation calculation processing performed by the second distortion compensation unit 5 according to the comparison result of the multi-level modulation signal.
  • the distortion compensation circuit 2 is configured. Therefore, the distortion compensation circuit 2 can compensate for distortion components generated in the multilevel modulation signal even if the nonlinear characteristic of the power amplifier 7 changes due to the influence of temperature or aging.
  • the present invention is suitable for a distortion compensation circuit that compensates for distortion components generated in a multilevel modulation signal due to the nonlinear characteristics of a power amplifier.
  • the present invention is suitable for a wireless transmitter including a distortion compensation circuit.
  • 1 signal generation unit 2 distortion compensation circuit, 3rd distortion compensation unit, 3a compensation table, 1st waveform shaping unit, 5th distortion compensation unit, 6 1st frequency conversion unit, 7 power amplifier, 8 antenna, 11 second frequency conversion unit, 12 first update unit, 13 second waveform shaping unit, 14 second update unit.

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Abstract

多値変調信号が取り得る振幅値の数分の補償係数を保存している補償テーブル(3a)から、電力増幅器(7)により電力が増幅される多値変調信号の振幅値に対応する補償係数を取得し、取得した補償係数を電力増幅器(7)により電力が増幅される多値変調信号に乗算する第1の歪み補償部(3)を第1の波形成形部(4)の前段に設け、第2の歪み補償部(5)が、第1のフィルタ部(4)による波形成形処理後の多値変調信号において、第1の歪み補償部(3)による補償係数の乗算では補償されずに残っている歪み成分の補償演算処理を実施するように、歪み補償回路(2)を構成した。

Description

歪み補償回路及び無線送信機
 この発明は、電力増幅器の非線形特性によって多値変調信号に生じる歪み成分を補償する歪み補償回路と、歪み補償回路を備える無線送信機とに関するものである。
 無線送信機は、送信信号の電力を増幅する電力増幅器を備えている。
 しかし、電力増幅器により電力が増幅された送信信号には、電力増幅器の非線形特性によって歪み成分が加わることがある。
 以下の特許文献1には、高出力増幅器の非線形特性によって、出力信号y(t)に生じる歪み成分を補償する歪み補償回路が開示されている。
 特許文献1に開示されている歪み補償回路は、高出力増幅器の非線形特性が多項式で表されたモデルの逆関数である逆モデルの係数を記憶する係数テーブルを備えている。
 そして、特許文献1に開示されている歪み補償回路は、ベースバンド部から出力された信号x(t)に対して、係数テーブルにより記憶されている逆モデルの係数を用いる歪み補償処理を実施する。
特開2010-114759号公報
 特許文献1に開示されている歪み補償回路は、逆モデルの係数を記憶する係数テーブルを備えている。
 ベースバンド部は、歪み補償回路に出力する信号のサンプリングレートを高める波形成形処理を実施することが一般的である。
 ベースバンド部による波形成形処理後の信号x(t)の取り得る振幅値が、例えば、10ビットで表される場合、係数テーブルは、210=1024個の補償係数を保存しておく必要がある。
 したがって、高出力増幅器の非線形特性によって出力信号y(t)に生じる歪み成分を補償するには、係数テーブルが、数多くの補償係数を保存しておく必要があり、補償係数を記憶するためのメモリ量が多くなってしまうという課題があった。
 この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、歪み成分を補償するための補償係数を保存する補償テーブルのメモリ量の増加を招くことなく、多値変調信号に生じる歪み成分を補償することができる歪み補償回路及び無線送信機を得ることを目的とする。
 この発明に係る歪み補償回路は、多値変調信号の電力を増幅する電力増幅器の非線形特性によって多値変調信号に生じる歪み成分を補償するための補償係数として、多値変調信号が取り得る振幅値の数分の補償係数を保存している補償テーブルから、電力増幅器により電力が増幅される多値変調信号の振幅値に対応する補償係数を取得し、取得した補償係数を電力増幅器により電力が増幅される多値変調信号に乗算する第1の歪み補償部と、第1の歪み補償部により補償係数が乗算された多値変調信号のサンプリングレートを高める波形成形処理を実施する第1の波形成形部と、第1の波形成形部による波形成形処理後の多値変調信号において、第1の歪み補償部による補償係数の乗算では補償されずに残っている歪み成分の補償演算処理を実施する第2の歪み補償部とを備えるようにしたものである。
 この発明によれば、多値変調信号が取り得る振幅値の数分の補償係数を保存している補償テーブルから、電力増幅器により電力が増幅される多値変調信号の振幅値に対応する補償係数を取得し、取得した補償係数を電力増幅器により電力が増幅される多値変調信号に乗算する第1の歪み補償部を第1の波形成形部の前段に設け、第2の歪み補償部が、第1の波形成形部による波形成形処理後の多値変調信号において、第1の歪み補償部による補償係数の乗算では補償されずに残っている歪み成分の補償演算処理を実施するように、歪み補償回路を構成した。したがって、この発明に係る歪み補償回路は、歪み成分を補償するための補償係数を保存する補償テーブルのメモリ量の増加を招くことなく、多値変調信号に生じる歪み成分を補償することができる。
実施の形態1による歪み補償回路2を含む無線送信機を示す構成図である。 16QAM信号の信号空間ダイヤグラム及び16QAM信号が取り得る振幅値を示す説明図である。 32QAM信号の信号空間ダイヤグラム及び32QAM信号が取り得る振幅値を示す説明図である。 実施の形態2による歪み補償回路2を含む無線送信機を示す構成図である。
 以下、この発明をより詳細に説明するために、この発明を実施するための形態について、添付の図面に従って説明する。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1による歪み補償回路2を含む無線送信機を示す構成図である。
 図1において、無線送信機は、信号生成部1、歪み補償回路2、第1の周波数変換部6、電力増幅器7及びアンテナ8を備えている。
 信号生成部1は、送信信号として多値変調信号を生成し、多値変調信号を歪み補償回路2の第1の歪み補償部3に出力する。
 多値変調信号としては、QAM(Quadrature Amplitude Modulation)信号又はAPSK(Amplitude Phase Shift Keying)信号などが該当する。
 歪み補償回路2は、第1の歪み補償部3、第1の波形成形部4及び第2の歪み補償部5を備えている。
 歪み補償回路2は、電力増幅器7の非線形特性によって多値変調信号に生じる歪み成分を補償する回路である。
 第1の歪み補償部3は、電力増幅器7の非線形特性によって多値変調信号に生じる歪み成分を補償するための補償係数として、多値変調信号が取り得る振幅値の数分の補償係数を保存している補償テーブル3aを備えている。
 第1の歪み補償部3は、補償テーブル3aから、信号生成部1から出力された多値変調信号の振幅値に対応する補償係数を取得し、取得した補償係数を信号生成部1から出力された多値変調信号に乗算する。
 第1の歪み補償部3は、補償係数を乗算した多値変調信号を第1の波形成形部4に出力する。
 第1の波形成形部4は、第1の歪み補償部3から出力された多値変調信号のサンプリングレートを高める波形成形処理を実施する。
 第2の歪み補償部5は、多項式モデルを用いて、第1の波形成形部4から出力された波形成形処理後の多値変調信号において、第1の歪み補償部3による補償係数の乗算では補償されずに残っている歪み成分の補償演算処理を実施し、補償演算処理後の多値変調信号を第1の周波数変換部6に出力する。
 第1の周波数変換部6は、第2の歪み補償部5から出力された多値変調信号の周波数であるベースバンド周波数又は中間周波数(IF:Intermediate Frequency)を高周波(RF:Radio Frequency)に変換する。
 第1の周波数変換部6は、周波数変換後の多値変調信号を電力増幅器7に出力する。
 電力増幅器7は、第1の周波数変換部6から出力された多値変調信号の電力を増幅し、電力増幅後の多値変調信号をアンテナ8に出力する。
 アンテナ8は、電力増幅器7から出力された多値変調信号を電波として、空間に放射する。
 次に、図1に示す無線送信機の動作について説明する。
 まず、第1の歪み補償部3が備えている補償テーブル3aは、電力増幅器7の非線形特性によって多値変調信号に生じる歪み成分を補償するための補償係数として、多値変調信号が取り得る振幅値の数分の補償係数を保存している。
 多値変調信号が16QAM信号であれば、図2に示すように、多値変調信号は、16個のシンボルがマッピングされる。
 図2は、16QAM信号の信号空間ダイヤグラム及び16QAM信号が取り得る振幅値を示す説明図である。
 図2において、4つのシンボルである「1101」「0101」「0111」及び「1111」のシンボルの振幅値は、同じ値であり、図2では、振幅値をGで表している。
 4つのシンボルである「1000」「0000」「0010」及び「1010」のシンボルの振幅値は、同じ値であり、図2では、振幅値をGで表している。
 8つのシンボルである「1001」「1100」「0100」「0001」「0011」「0110」「1100」及び「1011」のシンボルの振幅値は、同じ値であり、図2では、振幅値をGで表している。
 したがって、16QAM信号が取り得る振幅値は、G,G,Gであり、16QAM信号が取り得る振幅値の数は、3つである。
 多値変調信号が32QAM信号であれば、図3に示すように、多値変調信号は、32個のシンボルがマッピングされる。
 図3は、32QAM信号の信号空間ダイヤグラム及び32QAM信号が取り得る振幅値を示す説明図である。
 図3において、4つのシンボルである「00000」「00001」「00010」及び「00011」のシンボルの振幅値は、同じ値であり、図3では、振幅値をHで表している。
 8つのシンボルである「01101」「00111」「01110」「00100」「01111」「00101」「01100」及び「00110」のシンボルの振幅値は、同じ値であり、図3では、振幅値をHで表している。
 8つのシンボルである「11100」「10100」「11101」「10101」「11110」「10110」「11111」及び「10111」のシンボルの振幅値は、同じ値であり、図3では、振幅値をHで表している。
 4つのシンボルである「01010」「01011」「01000」及び「01001」のシンボルの振幅値は、同じ値であり、図3では、振幅値をH表している。
 8つのシンボルである「10011」「11001」「10000」「11010」「10001」「11011」「10010」及び「11000」のシンボルの振幅値は、同じ値であり、図3では、振幅値をHで表している。
 したがって、32QAM信号が取り得る振幅値は、H,H,H,H,Hであり、32QAM信号が取り得る振幅値の数は、5つである。
 信号生成部1は、送信信号として多値変調信号を生成し、多値変調信号を第1の歪み補償部3に出力する。
 第1の歪み補償部3は、多値変調信号が取り得る振幅値のそれぞれに対応する補償係数を保存している補償テーブル3aを備えている。
 電力増幅器7により多値変調信号に加えられる歪み成分は、多値変調信号の振幅値に依存しているため、電力増幅器7による電力増幅対象の多値変調信号が例えば16QAM信号であれば、補償テーブル3aは、3つの補償係数を保存していればよい。電力増幅器7による電力増幅対象の多値変調信号が例えば32QAM信号であれば、補償テーブル3aは、5つの補償係数を保存していればよい。
 ここで、仮に、第1の歪み補償部3が、第1の波形成形部4の後段に設けられており、波形成形処理後の多値変調信号の取り得る振幅値が、例えば、10ビットで表される場合、補償テーブル3aは、210=1024個の補償係数を保存しておく必要がある。
 しかし、図1に示す無線送信機では、第1の歪み補償部3が、第1の波形成形部4の前段に設けられているため、補償テーブル3aが記憶する補償係数の数が、例えば、3つ又は5つであり、補償テーブル3aが記憶する補償係数の数が、大幅に削減されている。
 第1の歪み補償部3は、補償テーブル3aから、信号生成部1から出力された多値変調信号の振幅値に対応する補償係数を取得する。
 第1の歪み補償部3は、取得した補償係数を多値変調信号に乗算することで、電力増幅器7によって多値変調信号に加えられる歪み成分の大部分を補償する。
 第1の歪み補償部3は、補償係数を乗算した多値変調信号を第1の波形成形部4に出力する。
 第1の波形成形部4は、第1の歪み補償部3から多値変調信号を受けると、多値変調信号のサンプリングレートを高める波形成形処理を実施する。
 即ち、第1の波形成形部4は、多値変調信号に0を挿入することで、多値変調信号のサンプリングレートを高める波形成形処理を実施する。
 多値変調信号のサンプリングレートを高める処理自体は、公知の技術であるため詳細な説明を省略する。
 また、第1の波形成形部4は、例えば、ルートナイキストフィルタを用いて、サンプリングレートを高めることで発生した折り返し信号を解消するフィルタ処理も実施する。
 折り返し信号を解消するフィルタ処理についても、公知の技術であるため詳細な説明を省略する。
 第1の波形成形部4は、波形成形処理後の多値変調信号を第2の歪み補償部5に出力する。
 第2の歪み補償部5は、第1の波形成形部4から波形成形処理後の多値変調信号を受けると、以下の式(1)に示す多項式モデルを用いて、波形成形処理後の多値変調信号において、第1の歪み補償部3による補償係数の乗算では補償されずに残っている歪み成分の補償演算処理を実施する。
 第2の歪み補償部5は、補償演算処理後の多値変調信号を第1の周波数変換部6に出力する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000001
 式(1)において、x(n)は、第1の波形成形部4から出力された多値変調信号、yn(n)は、第2の歪み補償部5による補償演算処理後の多値変調信号である。
 Wmkは、多項式モデルに含まれている補償係数、nは、補償演算対象の多値変調信号を識別する変数、Kは、非線形次数、Mは、メモリの深さを表している。
 非線形次数K及びメモリの深さMが大きくなるほど、歪み成分の補償演算処理における乗算回数が増加して、演算に必要な乗算器の数が増加する。
 したがって、電力増幅器7の非線形特性が強くなり、非線形次数Kが大きくなると、第2の歪み補償部5の演算規模が大きくなる。
 ただし、歪み補償回路2では、第1の歪み補償部3によって、多値変調信号に加えられている歪み成分の大部分が補償されているので、非線形次数Kが小さくなっている。したがって、第2の歪み補償部5の演算規模は、第1の歪み補償部3が設けられていない場合と比べて、小さくなっている。
 第1の周波数変換部6は、第2の歪み補償部5から多値変調信号を受けると、多値変調信号の周波数であるベースバンド周波数又は中間周波数を高周波に変換し、周波数変換後の多値変調信号を電力増幅器7に出力する。
 電力増幅器7は、第1の周波数変換部6から多値変調信号を受けると、多値変調信号の電力を増幅し、電力増幅後の多値変調信号をアンテナ8に出力する。
 アンテナ8は、電力増幅器7から出力された多値変調信号を電波として、空間に放射する。
 以上の実施の形態1は、多値変調信号が取り得る振幅値の数分の補償係数を保存している補償テーブル3aから、電力増幅器7により電力が増幅される多値変調信号の振幅値に対応する補償係数を取得し、取得した補償係数を電力増幅器7により電力が増幅される多値変調信号に乗算する第1の歪み補償部3を第1の波形成形部4の前段に設け、第2の歪み補償部5が、第1の波形成形部4による波形成形処理後の多値変調信号において、第1の歪み補償部3による補償係数の乗算では補償されずに残っている歪み成分の補償演算処理を実施するように、歪み補償回路2を構成した。したがって、歪み補償回路2は、歪み成分を補償するための補償係数を保存する補償テーブル3aのメモリ量の増加を招くことなく、多値変調信号に生じる歪み成分を補償することができる。
実施の形態2.
 実施の形態2では、補償テーブル3aにより保存されている補償係数を更新する第1の更新部12と、多項式モデルに含まれている補償係数Wmkを更新する第2の更新部14とを備える無線送信機について説明する。
 図4は、実施の形態2による歪み補償回路2を含む無線送信機を示す構成図である。
 図4において、図1と同一符号は同一又は相当部分を示すので説明を省略する。
 第2の周波数変換部11は、電力増幅器7から出力された多値変調信号の周波数を高周波からベースバンド周波数又は中間周波数に変換する。
 第2の周波数変換部11は、周波数変換後の多値変調信号を第1の更新部12及び第2の更新部14のそれぞれに出力する。
 第1の更新部12は、信号生成部1から出力された多値変調信号と、第2の周波数変換部11から出力された多値変調信号とを比較し、多値変調信号の比較結果に従って補償テーブル3aにより保存されている補償係数を更新する。
 第2の波形成形部13は、信号生成部1から出力された多値変調信号のサンプリングレートを高める波形成形処理を実施する。
 第2の更新部14は、第2の波形成形部13から出力された波形成形処理後の多値変調信号と、第2の周波数変換部11から出力された多値変調信号とを比較する。
 第2の更新部14は、多値変調信号の比較結果に従って、第2の歪み補償部5により実施される補償演算処理で用いられる補償係数Wmkを更新する。
 次に、図4に示す無線送信機の動作について説明する。
 第2の周波数変換部11、第1の更新部12、第2の波形成形部13及び第2の更新部14以外は、図1に示す無線送信機と同様であるため、ここでは、第2の周波数変換部11、第1の更新部12、第2の波形成形部13及び第2の更新部14の動作のみを説明する。
 第2の周波数変換部11は、電力増幅器7から電力増幅後の多値変調信号を受けると、多値変調信号の周波数を、信号生成部1から出力された多値変調信号の周波数に戻す周波数変換を行う。
 第2の周波数変換部11は、周波数変換後の多値変調信号を第1の更新部12及び第2の更新部14のそれぞれに出力する。
 第1の更新部12は、信号生成部1から出力された多値変調信号と、第2の周波数変換部11から出力された多値変調信号とを比較して、2つの多値変調信号の誤差を算出する。
 第1の更新部12は、2つの多値変調信号の誤差が最小になるように、補償テーブル3aにより保存されている補償係数を更新する。
 第1の更新部12による補償係数の更新処理自体は、公知の技術であるため詳細な説明を省略する。
 2つの多値変調信号の誤差が最小になるように補償係数を更新する方式としては、LS(Least Square)法、LMS(Least Mean Square)法又はRLS(Recursive Least Square)法などを用いることができる。
 第2の波形成形部13は、信号生成部1から多値変調信号を受けると、多値変調信号のサンプリングレートを高める波形成形処理を実施する。
 即ち、第2の波形成形部13は、多値変調信号に0を挿入することで、多値変調信号のサンプリングレートを高める波形成形処理を実施する。
 また、第2の波形成形部13は、サンプリングレートを高めることで発生した折り返し信号を解消するフィルタ処理も実施する。
 第2の波形成形部13は、波形成形処理後の多値変調信号を第2の更新部14に出力する。
 第2の更新部14は、第2の波形成形部13から出力された波形成形処理後の多値変調信号と、第2の周波数変換部11から出力された多値変調信号とを比較して、2つの多値変調信号の誤差を算出する。
 第2の更新部14は、2つの多値変調信号の誤差が最小になるように、第2の歪み補償部5により実施される補償演算処理で用いられる補償係数Wmkを更新する。
 第2の更新部14による補償係数の更新処理自体は、公知の技術であるため詳細な説明を省略する。
 2つの多値変調信号の誤差が最小になるように補償係数を更新する方式としては、LS法、LMS法又はRLS法などを用いることができる。
 以上の実施の形態2は、信号生成部1から出力された多値変調信号と、第2の周波数変換部11から出力された多値変調信号とを比較し、多値変調信号の比較結果に従って補償テーブル3aにより保存されている補償係数を更新する第1の更新部12と、第2の波形成形部13から出力された多値変調信号と、第2の周波数変換部11から出力された多値変調信号とを比較し、多値変調信号の比較結果に従って、第2の歪み補償部5により実施される補償演算処理で用いられる補償係数を更新する第2の更新部14とを備えるように、歪み補償回路2を構成した。したがって、歪み補償回路2は、電力増幅器7の非線形特性が温度又は経年劣化の影響で変化しても、多値変調信号に生じる歪み成分を補償することができる。
 なお、本願発明はその発明の範囲内において、各実施の形態の自由な組み合わせ、あるいは各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要素の省略が可能である。
 この発明は、電力増幅器の非線形特性によって多値変調信号に生じる歪み成分を補償する歪み補償回路に適している。
 この発明は、歪み補償回路を備える無線送信機に適している。
 1 信号生成部、2 歪み補償回路、3 第1の歪み補償部、3a 補償テーブル、4 第1の波形成形部、5 第2の歪み補償部、6 第1の周波数変換部、7 電力増幅器、8 アンテナ、11 第2の周波数変換部、12 第1の更新部、13 第2の波形成形部、14 第2の更新部。

Claims (7)

  1.  多値変調信号の電力を増幅する電力増幅器の非線形特性によって多値変調信号に生じる歪み成分を補償するための補償係数として、多値変調信号が取り得る振幅値の数分の補償係数を保存している補償テーブルから、前記電力増幅器により電力が増幅される多値変調信号の振幅値に対応する補償係数を取得し、取得した補償係数を前記電力増幅器により電力が増幅される多値変調信号に乗算する第1の歪み補償部と、
     前記第1の歪み補償部により補償係数が乗算された多値変調信号のサンプリングレートを高める波形成形処理を実施する第1の波形成形部と、
     前記第1の波形成形部による波形成形処理後の多値変調信号において、前記第1の歪み補償部による補償係数の乗算では補償されずに残っている歪み成分の補償演算処理を実施する第2の歪み補償部と
     を備えた歪み補償回路。
  2.  前記第1の歪み補償部により補償係数が乗算される前の多値変調信号と、前記電力増幅器により電力が増幅された多値変調信号とを比較し、多値変調信号の比較結果に従って前記補償テーブルにより保存されている補償係数を更新する第1の更新部を備えたことを特徴とする請求項1記載の歪み補償回路。
  3.  前記第1の歪み補償部により補償係数が乗算される前の多値変調信号のサンプリングレートを高める波形成形処理を実施する第2の波形成形部と、
     前記第2の波形成形部による波形成形処理後の多値変調信号と、前記電力増幅器により電力が増幅された多値変調信号とを比較し、多値変調信号の比較結果に従って、前記第2の歪み補償部により実施される補償演算処理で用いられる補償係数を更新する第2の更新部とを備えたことを特徴とする請求項1記載の歪み補償回路。
  4.  多値変調信号を生成する信号生成部と、
     多値変調信号の電力を増幅する電力増幅器の非線形特性によって多値変調信号に生じる歪み成分を補償するための補償係数として、多値変調信号が取り得る振幅値の数分の補償係数を保存している補償テーブルから、前記信号生成部により生成された多値変調信号の振幅値に対応する補償係数を取得し、取得した補償係数を前記信号生成部により生成された多値変調信号に乗算する第1の歪み補償部と、
     前記第1の歪み補償部により補償係数が乗算された多値変調信号のサンプリングレートを高める波形成形処理を実施する第1の波形成形部と、
     前記第1の波形成形部による波形成形処理後の多値変調信号において、前記第1の歪み補償部による補償係数の乗算では補償されずに残っている歪み成分の補償演算処理を実施する第2の歪み補償部と、
     前記第2の歪み補償部による補償演算処理後の多値変調信号の電力を増幅する電力増幅器と
     を備えた無線送信機。
  5.  前記信号生成部により生成された多値変調信号と、前記電力増幅器により電力が増幅された多値変調信号とを比較し、多値変調信号の比較結果に従って前記補償テーブルにより保存されている補償係数を更新する第1の更新部を備えたことを特徴とする請求項4記載の無線送信機。
  6.  前記信号生成部により生成された多値変調信号のサンプリングレートを高める波形成形処理を実施する第2の波形成形部と、
     前記第2の波形成形部による波形成形処理後の多値変調信号と、前記電力増幅器により電力が増幅された多値変調信号とを比較し、多値変調信号の比較結果に従って、前記第2の歪み補償部により実施される補償演算処理で用いられる補償係数を更新する第2の更新部とを備えたことを特徴とする請求項4記載の無線送信機。
  7.  前記信号生成部は、多値変調信号として、QAM(Quadrature Amplitude Modulation)信号又はAPSK(Amplitude Phase Shift Keying)信号を生成することを特徴とする請求項4記載の無線送信機。
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