所属方向:L4 混合信号与 DFE。PA 效率最高的区域恰好是它开始失真的区域。DPD 与 CFR 让 PA 可以工作在更靠近饱和的位置,而不至于把 EVM 和频谱模板弄坏,是“线性度 vs. 功耗 / 覆盖”的核心技术。

功率回退 Power Backoff

  • 原理:为了让 OFDM 的峰值不进入 PA 的压缩区,平均输出功率需要比 PA 的 1 dB 压缩点(P1dB)低若干 dB。调制阶数越高、EVM 要求越严,需要的回退越大:Wi‑Fi 7 的 4096‑QAM 最大输出功率往往比 MCS0 低 8–10 dB,这正是“高阶 QAM 只在近处才用得上”的原因之一。

CFR 削峰 Crest Factor Reduction

  • 原理:在数字域主动削掉少数极端峰值,降低 PAPR,从而减少所需的功率回退。常用方法有加窗削峰和峰值抵消(在削峰的同时控制带内误差和带外泄漏)。
  • 代价:削峰本身会引入少量 EVM 恶化,需要和高阶 QAM 的 EVM 预算平衡。

DPD 数字预失真 Digital Predistortion

  • 原理:在基带对信号施加一个与 PA 失真特性“相反”的非线性变换,使两者串联后整体接近线性。需要一个反馈通路(观测接收机)采集 PA 输出,用来求解和更新预失真器系数。
  • 模型:记忆多项式(MP)、广义记忆多项式(GMP),近年也有神经网络 DPD。宽带(160 / 320 MHz)下 PA 的记忆效应更明显,模型必须包含记忆项。
  • 学习结构:间接学习(ILA,先学 PA 的逆模型再复制)和直接学习(DLA)。

AM‑AM / AM‑PM 失真

  • AM‑AM:输出幅度随输入幅度增大而压缩。
  • AM‑PM:输出相位随输入幅度变化。两者都会让 QAM 星座外圈变形,是 DPD 要校正的主要对象。

ACLR / 频谱模板 Spectral Mask

  • 原理:非线性会让信号“长胖”,泄漏到相邻信道(频谱再生)。Wi‑Fi 标准规定了发射频谱模板,法规也限制带外辐射。DPD 同时改善带内 EVM 和带外泄漏。