wifi天線通信系統對數據傳輸速率的要求使得人們致力于研究和開發更先進、更有效的編碼和調制技術,以提高無線頻率的利用率。同時,對射頻前端也提出了更嚴格的要求。功率放大器的效率和線性度是一組相互矛盾的指標,為了優化通信系統的性能,協調這些指標。
Linc發射機技術的框架早由chirex于1935年提出。Wifi天線。然而,由于當時使用模擬電路實現三角函數和平方電路的復雜性,Linc技術直到1974年才得到足夠的重視,北美的考克斯首先以Linc的名義對其進行了描述。Linc技術將振幅和相位調制信號分解為兩個恒定包絡相位調制信號,然后通過兩個具有相同特性的功率放大器將這兩個信號合成為初始可變包絡信號。Linc技術采用非線性功率放大器對恒定包絡的相位調制信號進行放大,避免了功率放大器非線性帶來的不利影響,既保證了發射機的高線性度,又保證了發射機的高率。理論上,功率放大器的效率可以達到100%,這對于非恒定包絡調制技術具有重要意義。輸入信號被分離為兩個恒定包絡信號SCS(信號分量分離),這對發射機的性能起著關鍵作用。本文將詳細闡述SCS算法,并通過分析比較不同的實現電路,提出一種資源較少的實現方法。同時,對Linc系統進行了仿真驗證。,并且嚴格控制清洗工藝條件,以防止色差。