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自适应模拟预失真器研制的开题报告一、选题背景模拟预失真技术是一种广泛应用于线性功放器的技术,可在克服反馈环路带来的稳定性问题的同时提高功放的效率和线性度。目前主要应用于通信、雷达、卫星通信等领域。然而,正统的模拟预失真技术通常需要对射频电路进行设计和调试,这对制造和维护模块带来了一定的困难。为此,自适应模拟预失真技术应运而生。该技术可自动将功放输出的非线性畸变抵消掉,并保留功放的线性工作区域,从而得到更高的线性度和效率。目前,自适应模拟预失真技术已经被应用于许多通信系统,并在实践中得到了验证。二、研究内容本论文主要研究自适应模拟预失真器的设计与实现,具体包括以下内容:1.自适应模拟预失真器的基本原理和工作流程。2.基于Matlab/Simulink的自适应模拟预失真器仿真模型设计,对仿真模型的性能和特点进行分析。3.基于FPGA芯片的自适应模拟预失真器硬件电路设计,完成电路的布局与线路连接。4.在硬件电路上实现自适应模拟预失真器,并进行性能测试。三、研究意义1.针对当前自适应模拟预失真技术实现中存在的困难和问题,在仿真和实际硬件电路设计上提供了一种新的思路和方法。2.通过自适应模拟预失真技术的研究,能够提高线性功放的效率和线性度,达到更好的信号传输质量,有利于通信、雷达、卫星通信等领域的发展。四、研究方法本研究采用Matlab/Simulink和FPGA电路设计两种方法,从仿真和硬件电路两个层面,对自适应模拟预失真技术进行研究和验证。其中,Matlab/Simulink被广泛应用于工程仿真中,能够更为直观地呈现模拟预失真系统的功能和性能;而硬件电路设计能够更好地实现模拟预失真电路的实际应用,对该技术的实际应用意义更加明显。五、拟解决的问题1.如何实现自适应模拟预失真技术的自动化控制功能,将功放输出的非线性畸变抵消掉,并保留功放的线性工作区域,从而达到更好的线性度和效率。2.如何在硬件电路设计和实现中,实现复杂的控制算法和信号处理功能,同时保证电路的稳定性和可靠性。六、研究计划日期计划进度202X.XX-202X.XX文献查阅和分析完成40%202X.XX-202X.XX自适应模拟预失真器的仿真模型设计完成60%202X.XX-202X.XX自适应模拟预失真器硬件电路设计和验证完成20%202X.XX-202X.XX数据处理和结果分析未开始202X.XX-202X.XX论文写作和修订未开始七、预期结果按照所制订的时间计划,我们将完成自适应模拟预失真器的仿真模型设计和硬件电路设计,对该技术实现的控制算法和信号处理功能进行分析和验证。预期结果如下:1.设计出符合实际应用要求的自适应模拟预失真器仿真模型,对其性能和特点进行分析和评估。2.在硬件电路上实现符合设计要求的自适应模拟预失真器,并进行性能测试,对其适

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