wifi天線通信系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)傳輸速率的要求使得人們致力于研究和開(kāi)發(fā)更先進(jìn)、更有效的編碼和調(diào)制技術(shù),以提高無(wú)線頻率的利用率。同時(shí),對(duì)射頻前端也提出了更嚴(yán)格的要求。功率放大器的效率和線性度是一組相互矛盾的指標(biāo),為了優(yōu)化通信系統(tǒng)的性能,協(xié)調(diào)這些指標(biāo)。
Linc發(fā)射機(jī)技術(shù)的框架早由chirex于1935年提出。Wifi天線。然而,由于當(dāng)時(shí)使用模擬電路實(shí)現(xiàn)三角函數(shù)和平方電路的復(fù)雜性,Linc技術(shù)直到1974年才得到足夠的重視,北美的考克斯首先以Linc的名義對(duì)其進(jìn)行了描述。Linc技術(shù)將振幅和相位調(diào)制信號(hào)分解為兩個(gè)恒定包絡(luò)相位調(diào)制信號(hào),然后通過(guò)兩個(gè)具有相同特性的功率放大器將這兩個(gè)信號(hào)合成為初始可變包絡(luò)信號(hào)。Linc技術(shù)采用非線性功率放大器對(duì)恒定包絡(luò)的相位調(diào)制信號(hào)進(jìn)行放大,避免了功率放大器非線性帶來(lái)的不利影響,既保證了發(fā)射機(jī)的高線性度,又保證了發(fā)射機(jī)的高率。理論上,功率放大器的效率可以達(dá)到100%,這對(duì)于非恒定包絡(luò)調(diào)制技術(shù)具有重要意義。輸入信號(hào)被分離為兩個(gè)恒定包絡(luò)信號(hào)SCS(信號(hào)分量分離),這對(duì)發(fā)射機(jī)的性能起著關(guān)鍵作用。本文將詳細(xì)闡述SCS算法,并通過(guò)分析比較不同的實(shí)現(xiàn)電路,提出一種資源較少的實(shí)現(xiàn)方法。同時(shí),對(duì)Linc系統(tǒng)進(jìn)行了仿真驗(yàn)證。,并且嚴(yán)格控制清洗工藝條件,以防止色差。