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电缆应用中的偶数次和奇数次谐波均在频带内,可产生多个重叠的失真区域。这在一定程度上会对任何数字预失真解决方案的复杂性和精密性产生严重影响,因为算法必须通过简单的窄带假设。数字预失真解决方案必须适应所有阶次的谐波失真。每个阶次k需要[k/2] + 1项(二阶:k = 2 → 2项,三阶:k = 3 → 2项,四阶:k = 4 → 3项等)。在窄带系统中,偶数阶项可以被忽略,奇数阶在每个目标频带内产生1个项。电缆应用中的数字预失真必须考虑奇数阶和偶数阶谐波失真,并且还必须考虑到每个阶可能有多个重叠的带内元素。
谐波失真校正.
考虑到传统窄带数字预失真解决方案的处理在复杂的基带处完成,我们主要关注对称位于载波周围的谐波失真。在宽带电缆系统中,尽管保持了位于一次谐波周围的那些项的对称性,但是这一对称性不再适用于更高阶次的谐波产物。
传统窄带数字预失真在复杂基带处完成。在这些实例中,仅一次谐波产物在频带范围内,因此其基带产物直接转换为RF。考虑宽带电缆数字预失真时(图6b),较高阶次的谐波失真必须是频率偏移,才能使上变频后的基带产物正确位于实际RF频谱中。
Siemens, 6ES7 392-1AJ00-0AA0
435 14 49-02, 155063-1
PO2887-00
LSL-024B
Supco, 30-OS
RLS, CF100165, MS10
A&M Instruments 4951-705
V-3000-8011
92UM
Festo, SMTO-4-PS-K-LED-24
Bussmann, LPS-RK-200SP
Simpson 4TL71 35074
Turck, RK 4.4T-10-WS 4.4T, U2446-5, 703395-7
Conbraco 61-104-01
Numatics, 212-119
Guest Model 85-3200
LT720
LT-30
CK4420