圖9.無(wú)帶寬限制的理想化數(shù)字預(yù)失真方案
圖9概要顯示了數(shù)字預(yù)失真一種數(shù)字預(yù)失真的實(shí)現(xiàn)。在理想情況下,從數(shù)字上變頻器 (DUC)(通過數(shù)字預(yù)失真)到DAC乃至通過功率放大器的路徑將沒有帶寬限制。同樣地,觀測(cè)路徑上的ADC將對(duì)全帶寬進(jìn)行數(shù)字化(請(qǐng)注意,為了進(jìn)行說明,我們展示2倍帶寬的信號(hào)路徑。在某些無(wú)線蜂窩應(yīng)用中,可擴(kuò)展到3至5倍的帶寬)。理想方案是通過數(shù)字預(yù)失真產(chǎn)生帶內(nèi)項(xiàng)和帶外項(xiàng),從而完全消除功率放大器引入的失真。需要注意的是,為了準(zhǔn)確消除失真,需要在目標(biāo)信號(hào)的帶寬之外創(chuàng)建項(xiàng),這一點(diǎn)非常重要。
在實(shí)際方案中,信號(hào)路徑具有帶寬限制,數(shù)字預(yù)失真性能無(wú)法達(dá)到理想方案要求。

圖 10
電纜應(yīng)用中,帶寬限制可能有多種來源
FPGA與DAC之間的JESD鏈路、DAC鏡像抑制濾波器、功率放大器輸入匹配。這些限制最顯著的影響是帶外性能。從圖10所示的仿真可以看出,數(shù)字預(yù)失真無(wú)法校正帶外失真。在電纜中,帶外失真會(huì)造成帶內(nèi)性能下降,這一點(diǎn)特別重要,是我們需要考慮到的。信號(hào)路徑中的帶寬限制可以并且的確會(huì)影響帶內(nèi)性能。
電纜環(huán)境比較獨(dú)特,運(yùn)營(yíng)商擁有整個(gè)頻譜
感興趣頻帶(54 MHz至1218 MHz)外的輻射位于未被他人使用的一段頻譜中,也會(huì)由于高頻時(shí)固有的電纜損耗而導(dǎo)致衰減。觀測(cè)路徑只需監(jiān)測(cè)工作頻帶內(nèi)發(fā)生的情況。
在這里需要做出一個(gè)重要區(qū)分
帶外輻射無(wú)需考慮,在帶外生成并延伸到頻帶內(nèi)的輻射需要考慮。因此,盡管帶外輻射無(wú)需考慮,但需要考慮形成這些輻射的項(xiàng)。該方案與無(wú)線蜂窩應(yīng)用大為不同,因?yàn)槠溆^測(cè)帶寬要求通常為工作頻帶的3至5倍。電纜中的重點(diǎn)是帶內(nèi)性能,因此僅需考慮帶外項(xiàng)對(duì)帶內(nèi)性能的影響。
電纜數(shù)字預(yù)失真只需針對(duì)帶內(nèi)產(chǎn)物校正
對(duì)于DOCSIS 3,頻率范圍為54 MHz至1218 MHz。數(shù)字預(yù)失真生成二次,三次,…,消除項(xiàng)。盡管只需在電纜帶寬上進(jìn)行校正,但在數(shù)字預(yù)失真致動(dòng)器中,這些項(xiàng)將會(huì)擴(kuò)展到更寬的帶寬(例如,三階帶寬擴(kuò)展到1218 MHz的3倍)。為了保持傳統(tǒng)數(shù)字預(yù)失真自適應(yīng)算法的穩(wěn)定性,應(yīng)當(dāng)將這些帶外項(xiàng)保留在環(huán)路周圍。對(duì)數(shù)字預(yù)失真項(xiàng)進(jìn)行的任何濾波往往會(huì)造成自適應(yīng)算法不穩(wěn)定。在電纜系統(tǒng)中存在頻帶限制,因此常規(guī)算法可能失效。
數(shù)字預(yù)失真和電纜傾斜補(bǔ)償
與所有其他傳輸介質(zhì)一樣,電纜引入了衰減。通常認(rèn)為這種衰減與電纜質(zhì)量、電纜敷設(shè)距離和傳輸頻率有關(guān)。如果要在電纜的接收端,即工作頻譜上實(shí)現(xiàn)相對(duì)均勻的接收信號(hào)強(qiáng)度,則必須在發(fā)送端增加預(yù)加重(傾斜)。傾斜可被視為電纜的反向傳遞函數(shù)。它采用與傳輸頻率成比例的預(yù)加重或整形。
通過被稱為傾斜補(bǔ)償器(位于功率放大器之前)的低功耗無(wú)源模擬均衡器即可實(shí)現(xiàn)整形。在高頻下衰減少或不衰減,而在低頻下衰減大。傾斜補(bǔ)償器輸出端的信號(hào)在整個(gè)工作頻譜范圍內(nèi)可具有高達(dá)22 dB的均衡增益變化。
