FR2684820A1 - Lineariseur a pre-distorsion a diodes en reflexion, pour amplificateur de puissance fonctionnant en hyperfrequence. - Google Patents
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Abstract
Linéariseur à pré-distorsion à diodes en réflexion, ou "Reflective Diode Linearizer", pour amplificateur de puissance hyperfréquence, ce linéariseur étant à large bande. La voie réfléchissante linéaire (X) est constituée par une self (L), cette self étant reliée à la masse. On obtient ainsi une variation de phase, en fonction de la fréquence, du coefficient de réflexion dans la voie linéaire (X) qui est très voisine de celle du coefficient de réflexion dans la voie non-linéaire (Y).
Description
LINEARISEUR A PRE-DISTORSION A DIODES EN RéFLEXION, POUR
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE FONCTIONNANT EN HYPERFREQUENCE
La présente invention se rapporte à un linéariseur à prédistorsion à diodes en réflexion, ou "Reflective Diode Linearizer" pour amplificateur de puissance fonctionnant en hyperfréquence.
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE FONCTIONNANT EN HYPERFREQUENCE
La présente invention se rapporte à un linéariseur à prédistorsion à diodes en réflexion, ou "Reflective Diode Linearizer" pour amplificateur de puissance fonctionnant en hyperfréquence.
I1 est bien connu que le rendement d 'un amplificateur de puissance hyperfréquences s ' améliore lorsque cet amplificateur fonctionne à fort niveau, mais qu'en revanche sa linéarité est alors dégradée.
Ce problème est particulièrement crucial dans le cas des antennes actives qui comportent tout un réseau d'antennes, chacune précédées d 'un amplificateur de puissance. I1 parait alors intéressant de pouvoir améliorer la linéarité de ces amplificateurs lorsque ces derniers fonctionnent à fort niveau, c'est à dire dans leur zone de rendement élevé.
Parmi les moyens connus pour réaliser cette amélioration de linéarité à fort niveau, il est possible de citer - La linéarisation par contre-réaction négative
Selon ce procédé, ou prélève d'une part une fraction du signal
de sortie de 1'Amplificateur de Puissance, et d'autre part une
fraction du signal d'entrée de cet Amplificateur.Cette fraction
du signal de sortie, qui comporte en fait les fréquences
porteuses et leurs produits d 'intermodulation, est soustraite de
ladite fraction du signal d'entrée, par exemple en utilisant un
coupleur WILKINSON et un organe de réglage de la phase et de
1'Amplitude de la fraction du signal de sortie, de manière à ce
qu'il ne subsiste que les signaux à la fréquence des produits
d ' intermodulation. Ces derniers signaux, correctement atténués et
déphasés, sont alors injectés à l'entrée de l'Amplificateur de
manière à finalement annuler les produits d ' intermodulation qui
sont, en sortie, créés par cet Amplificateur.
Selon ce procédé, ou prélève d'une part une fraction du signal
de sortie de 1'Amplificateur de Puissance, et d'autre part une
fraction du signal d'entrée de cet Amplificateur.Cette fraction
du signal de sortie, qui comporte en fait les fréquences
porteuses et leurs produits d 'intermodulation, est soustraite de
ladite fraction du signal d'entrée, par exemple en utilisant un
coupleur WILKINSON et un organe de réglage de la phase et de
1'Amplitude de la fraction du signal de sortie, de manière à ce
qu'il ne subsiste que les signaux à la fréquence des produits
d ' intermodulation. Ces derniers signaux, correctement atténués et
déphasés, sont alors injectés à l'entrée de l'Amplificateur de
manière à finalement annuler les produits d ' intermodulation qui
sont, en sortie, créés par cet Amplificateur.
Ce genre de dispositif a pour inconvénients majeurs d'être d'une
part à faible largeur de bande, et d'autre part d' entraîner des
risques importants de mises en oscillation qui seraient dues à
une mauvaise annulation des signaux aux fréquences des porteuses
dans la boucle de contre-réaction.
part à faible largeur de bande, et d'autre part d' entraîner des
risques importants de mises en oscillation qui seraient dues à
une mauvaise annulation des signaux aux fréquences des porteuses
dans la boucle de contre-réaction.
- La linéarisation par contre-réaction sur paramètres:
Selon ce procédé, qui s'apparente sur le principe au précédent,
les phases et amplitudes des signaux d ' entrée et de sortie de
1' amplificateur sont comparées, et les signaux résultant de ces
comparaisons sont appliqués à un bloc de calcul et de commande
numérique qui, après calcul, commande en conséquence des
organes de réglage de phase et d'amplitude prévus à cet effet
en amont de 1 'Amplificateur, ces commandes étant déterminées
par le microprocesseur du bloc de calcul pour en définitive
annuler les produits d' intermodulation en sortie de cet
amplificateur.
Selon ce procédé, qui s'apparente sur le principe au précédent,
les phases et amplitudes des signaux d ' entrée et de sortie de
1' amplificateur sont comparées, et les signaux résultant de ces
comparaisons sont appliqués à un bloc de calcul et de commande
numérique qui, après calcul, commande en conséquence des
organes de réglage de phase et d'amplitude prévus à cet effet
en amont de 1 'Amplificateur, ces commandes étant déterminées
par le microprocesseur du bloc de calcul pour en définitive
annuler les produits d' intermodulation en sortie de cet
amplificateur.
La bande passante d'un tel dispositif reste faible, mais en
revanche les risques d'oscillations sont supprimés du fait que
la boucle travaille sur les paramètres représentatifs du signal
hyperfréquence, et non sur le signal hyperfréquence proprement
dit.
revanche les risques d'oscillations sont supprimés du fait que
la boucle travaille sur les paramètres représentatifs du signal
hyperfréquence, et non sur le signal hyperfréquence proprement
dit.
- La linéarisation par réinjection en sortie ( "fend forward
Correction" )
Selon cette technique, une fraction du signal d 'entrée de
1'Amplificateur de puissance est combinée à une fraction du
signal de sortie de ce même Amplificateur de manière à
finalement créer un signal ne comportant que le signal de
distorsion introduit par cet Amplificateur. Le signal ainsi créé
est alors amplifié par un amplificateur auxiliaire puis recombiné
au signal de sortie de 1'Amplificateur de puissance avec une
amplitude et une phase correctement réglées pour finalement
pratiquement annuler le signal de distorsion global.
Correction" )
Selon cette technique, une fraction du signal d 'entrée de
1'Amplificateur de puissance est combinée à une fraction du
signal de sortie de ce même Amplificateur de manière à
finalement créer un signal ne comportant que le signal de
distorsion introduit par cet Amplificateur. Le signal ainsi créé
est alors amplifié par un amplificateur auxiliaire puis recombiné
au signal de sortie de 1'Amplificateur de puissance avec une
amplitude et une phase correctement réglées pour finalement
pratiquement annuler le signal de distorsion global.
L'inconvénient principal d'un tel dispositif est de nécessiter un
amplificateur auxiliaire, ce qui est pénalisant aussi bien en
consommation d'énergie électrique qu'en prix de revient. En
outre, un tel dispositif est lui aussi à relativement faible bande
passante.
amplificateur auxiliaire, ce qui est pénalisant aussi bien en
consommation d'énergie électrique qu'en prix de revient. En
outre, un tel dispositif est lui aussi à relativement faible bande
passante.
- La linéarisation par pré-distorsion
Ce procédé consiste à insérer en amont de 1'Amplificateur de
puissance un dispositif électronique dit "linéariseur à pré
distorsion" qui crée des non-linéarités d 'amplitude et de phase
qui, variant en sens inverse de celles créées par
1' Amplificateur, viennent compenser ces non-linéarités de cet
Amplificateur. Ce procédé de linéarisation est le plus
intéressant à utiliser lorsque, comme c'est le cas pour une
antenne active, un grand nombre d' amplificateurs de puissance
doivent être linéarisês. Il est en effet de mise en oeuvre
facile, et il ne génère aucune perte de puissance en sortie des
amplificateurs de puissance.
Ce procédé consiste à insérer en amont de 1'Amplificateur de
puissance un dispositif électronique dit "linéariseur à pré
distorsion" qui crée des non-linéarités d 'amplitude et de phase
qui, variant en sens inverse de celles créées par
1' Amplificateur, viennent compenser ces non-linéarités de cet
Amplificateur. Ce procédé de linéarisation est le plus
intéressant à utiliser lorsque, comme c'est le cas pour une
antenne active, un grand nombre d' amplificateurs de puissance
doivent être linéarisês. Il est en effet de mise en oeuvre
facile, et il ne génère aucune perte de puissance en sortie des
amplificateurs de puissance.
Il existe plusieurs types connus de linéariseurs à prédistorsion. L'invention intéresse un linéariseur à diodes en réflexion, ou "Reflective Diode Linearizer", qui est en principe le linéariseur à pré-distorsion qui conduit au plus faible encombrement. Un analyseur de ce type est par exemple décrit et analysé dans l'article de MM. A. KATZ et al : "A reflective diode linearizer for spacecraft applications", publié dans la revue américaine "IEEE MTT-S Digest", 1985, pages 661 à 664.
La figure 1 jointe donne un schéma simplifié d'un linéariseur à réseau de diodes en réflexion de type connu.
Sur cette figure, la référence 5 désigne un coupleur hybride 3 dB dont les quatre accès sont désignés par les références 1 à 4.
L'onde incidente al qui est appliquée sur l'accès 1 est transmise, avec sa puissance divisée par 2, selon l'onde a2 et par l'accès 2, à une première voie réfléchissante X, dite "voie linéaire", comportant dans cet exemple un tronçon de ligne 6 en circuit ouvert, réalisé en microruban, dont le déphasage est ajusté par sa longueur 1.
L 'onde b2 réfléchie dans la voie X a donc une phase qui, dépendant de la longueur de la ligne 6, est indépendante du niveau de l'onde incidente al, et une amplitude qui varie linéairement en fonction de ce niveau, il s'agit donc bien d'une "voie linéaire".
Cette même onde incidente ai est appliquée, sur la sortie 3 et avec sa puissance divisée par 2, à une autre voie réfléchissante Y, dite "voie non-linéaire". L 'onde réfléchie b3 se combine, dans le coupleur 5, vectoriellement à 1 onde b2 pour donner, à l'accès 4 de sortie du linéariseur, une onde résultante b4.
La voie Y comporte, outre un réseau 7 d'atténuation, un couple de diodes D1, D2 (par exemple des diodes Schottky) montées tête-bêche entre I'ad l'adaptateur-atténuateur 7 et la masse.
Sachant que l'impédance dynamique de telles diodes diminue quand l'amplitude du signal qu'elles voient à leurs bornes augmente, la voie Y est bien une voie réfléchissante non-linéaire.
A bas niveau, l'impédance dynamique des diodes D1, D2 est élevée, et d'ailleurs indépendante du niveau : le linéariseur fonctionne alors en régime linéaire.
Lorsque le niveau d'entrée augmente en atteignant les forts niveaux pour lesquels l'amplitude de la tension de sortie d'un amplificateur de puissance vient à diminuer (phénomène de saturation), tandis que son déphasage augmente, l'impédance de ces deux diodes Di, D2 se rapproche de 50 ohms, et le module de l'onde b3 diminue. Finalement, par un choix judicieux de la longueur 1 de la ligne 6, c'est à dire du déphasage de la voie linéaire X, il est ainsi possible d'obtenir sur la sortie 4 une onde b4 qui, pour les forts niveaux d'entrée al, varie exactement en sens inverse, en ce qui concerne son amplitude et son déphasage, des variations précitées de 1' amplificateur de puissance qui suit ce linéariseur, ce qui est bien le résultat recherché.
Un inconvénient de ce type de linéariseur réside dans le fait que, en pratique, la phase du coefficient de réflexion de la voie linéaire X varie plus rapidement en fonction de la fréquence que ne le fait celle du coefficient de réflexion de la voie non linéaire Y. Ceci entraîne une forte variation en fonction de la fréquence du déphasage entre la voie linéaire X et la voie nonlinéaire Y ainsi que des caractéristiques du linéariseur, ces variations rendant finalement impossible l'utilisation d'un tel linéariseur pour de larges bandes passantes.
Un autre inconvénient de ce linéariseur connu réside dans le fait qu'il n' est pas réalisable en technologie monolithique, c'est à dire sous forme de circuit intégré, en raison de la trop grande longueur nécessaire pour la ligne 6.
L ' invention vise à remédier à ces inconvénients. Elle se rapporte à cet effet à un linéariseur à pré-distorsion à diodes en réflexion, ou "Reflective Diode Linearizer", pour amplificateur de puissance fonctionnant en hyperfréquence, ce linéariseur réalisant la combinaison vectorielle de deux ondes réfléchies à partir de 1 'onde incidente, dont une première onde réfléchie dans une voie linéaire réfléchissante qui au moins comporte un organe série réalisant un ajustement de la phase de cette première onde réfléchie, et une deuxième onde réfléchie dans une voie nonlinéaire réfléchissante qui au moins comporte un réseau de diodes dont 1' impédance dynamique varie avec 1 'amplitude de la tension appliquée à leurs bornes, ce linéariseur se caractérisant par le fait que ledit organe série, qui réalise un ajustement de la phase de cette première onde réfléchie dans cette voie réfléchissante linéaire, est constitué par une self-inductance hyperfréquence.
Le remplacement du tronçon de ligne en circuit ouvert de l'art antérieur par une self-inductance permet d'obtenir sur l'abaque de Smith une variation, en fonction de la fréquence, du coefficient de réflexion de la voie réfléchissante linéaire qui est pratiquement identique à la variation du coefficient de réflexion de la voie non-linéaire, ce qui n'était pas le cas avec le tronçon de ligne utilisé dans 1 'art antérieur, où à contrario ce coefficient de réflexion dans la voie linéaire variait considérablement plus que celui relatif à la voie non-linéaire. De plus, une self hyperfréquence est de trés petites dimensions, de sorte que ce nouveau linéariseur peut maintenant être aisément réalisé en techique monolithique.
De toute façon, 1 'invention sera bien comprise, et ses avantages et autres caractéristiques ressortiront, lors de la description suivante d'un exemple non-limitatif de réalisation, en référence au dessin schématique annexé dans lequel Figure 2 est un schéma électrique, de même forme que celui
relatif à la figure 1 précédemment décrite, de ce nouveau
linéariseur à pré-distorsion à diodes en réflexion; et
Figure 3 est un schéma pratique de réalisation du linéariseur
selon Figure 2.
relatif à la figure 1 précédemment décrite, de ce nouveau
linéariseur à pré-distorsion à diodes en réflexion; et
Figure 3 est un schéma pratique de réalisation du linéariseur
selon Figure 2.
La réalisation schématisée sur la Figure i diffère de celle du schéma selon Figure 2, décrit ci-dessus, par le fait que le tronçon de ligne 6 en circuit ouvert est ici remplacé par une selfinductance hyperfréquence L dont l'extrémité libre opposée à l'accès 2 du coupleur hybride 3 dB 5 est connectée à la masse.
Les autres éléments du circuit sont identiques à ceux selon Figure 1, et ne seront donc pas décrits à nouveau.
La valeur de cette self-inductance est ajustée, comme l'était la longueur l de la ligne 6 de l'art antérieur, pour que le déphasage de 1 'onde b2 réfléchie sur la voie linéaire X entraîne sur la sortie 4 du linéariseur, l'obtention d'une onde b4 qui, pour les forts niveaux d'entrée ai, varie de façon inverse, du point de vue amplitude et déphasage, aux variations en saturation de 1 'amplificateur de puissance destiné à être connecté en série avec ce linéariseur.
Le remplacement, nullement évident à priori, de la ligne réflectrice en circuit ouvert par une self L mise à la masse entraîne l'effet inattendu suivant
Si 1 'on examine sur une abaque de Smith la variation, en fonction de la fréquence, du coefficient de réflexion de la voie non-linéaire Y, on constate que cette variation se traduit sur cette abaque par un assez court tronçon d'arc de cercle. En revanche, la variation correspondante du coefficient de réflexion de la voie linéaire X lorsque celle-ci, selon l'art antérieur, comporte un tronçon de ligne 6 en circuit ouvert, se traduit sur cette abaque par un arc de cercle considérablement plus long (environ cinq fois plus long).Le circuit selon Figure i ne pouvait donc pas être utilisé pour une large bande de fréquences, du fait de cette différence de variation avec la fréquence des voies linéaires X et non-linéaire Y.
Si 1 'on examine sur une abaque de Smith la variation, en fonction de la fréquence, du coefficient de réflexion de la voie non-linéaire Y, on constate que cette variation se traduit sur cette abaque par un assez court tronçon d'arc de cercle. En revanche, la variation correspondante du coefficient de réflexion de la voie linéaire X lorsque celle-ci, selon l'art antérieur, comporte un tronçon de ligne 6 en circuit ouvert, se traduit sur cette abaque par un arc de cercle considérablement plus long (environ cinq fois plus long).Le circuit selon Figure i ne pouvait donc pas être utilisé pour une large bande de fréquences, du fait de cette différence de variation avec la fréquence des voies linéaires X et non-linéaire Y.
A contrario, si 1 'on trace sur cette même abaque la variation avec la fréquence du coefficient de réflexion de cette voie linéaire X, lorsqu'elle répond au schéma nouveau selon Figure 2, c'est à dire avec une self L reliée à la masse, on constate avec surprise et satisfaction que cette variation se traduit sur cette abaque par un court arc de cercle dont la longueur est voisine de celle du segment de droite qui représente, pour cette même gamme de variation en fréquence, la variation du coefficient de réflexion de la voie non-linéaire Y.
Ces variations de phase du coefficient de réflexion en fonction de la fréquence étant alors voisines dans les deux voies, linéaire X et non linéaire Y, il s ' en suit que le nouveau linéariseur selon Figure 2 peut couvrir une assez large bande de fréquence.
Les essais réalisés en utilisant pour la self L un tronçon de fil d'une longueur de l'ordre de 0,6 mm ont permis d'obtenir, pour ce linéariseur, des courbes caractéristiques (gain et phase de transfert en fonction du niveau d'entrée) qui sont trés homogènes dans une bande passante dépassant les 17 90 pour des fréquences de l'ordre de il à 12 Gigahertz.
Ces mêmes essais ont permis de constater, lorsque ce linéariseur est associé à un amplificateur hyperfréquence, une nette amélioration de la linéarité de ce circuit d'amplification.
Un schéma pratique de réalisation, en circuit imprimé à technique micro-ruban, du linéariseur de la Figure 2 est représenté en vue en plan sur la Figure 3.
On reconnaît, sur ce schéma pratique, le coupleur hybride 5, qui est en fait un coupleur de LANGE, avec ses accès 1 à 4.
La self L est constituée d'un tronçon de fil électrique d'une longueur de l'ordre de 0,6 mm, tandis que sa mise à la masse est réalisée par une ligne quart d'onde 8, avec pavés de réglage 9.
L ' atténuateur 7 est de même réalisé en technique de circuit imprimé, avec trois résistances 10 il , 12 et mise à la masse de la résistance 10 par une ligne quart d'onde 13, avec pavés de réglage 14.
Les diodes Schottky Di, D2 sont de même façon mises à la masse par une ligne quart d'onde 15 avec pavés de réglage 16.
Un autre avantage appréciable du linéariseur selon Figure 2 est qu'il peut maintenant, du fait qu'il utilise une self L, être aisément réalisé en circuit intégré monolithique.
Comme il va de soi, l'invention n'est pas limitée à 1' exemple de réalisation qui vient d ' être décrit. Elle englobe bien au contraire toutes les formes de réalisation faisant usage de moyens équivalents.
Claims (3)
- REVENDICATIONS1 - Linéariseur à pré-distorsion à diodes en réflexion, ou "Reflective Diode Linearizer", pour amplificateur de puissance fonctionnant en hyperfréquence, ce linéariseur réalisant la combinaison vectorielle (b4) de deux ondes réfléchies (b2,b3) à partir de l'onde incidente (ai), dont une première onde réfléchie (b2) dans une voie linéaire réfléchissante (X) qui au moins comporte un organe série réalisant un ajustement de la phase de cette première onde réfléchie, et une deuxième onde réfléchie (b3) dans une voie non-linéaire réfléchissante (Y) qui au moins comporte un réseau de diodes (Di,D2) dont l'impédance dynamique varie avec l'amplitude de la tension appliquée à leurs bornes, caractérisé en ce que ledit organe série, qui réalise un ajustement de la phase de cette première onde réfléchie (b2) dans cette voie réfléchissante linéaire (X), est constitué par une self-inductance hyperfréquence (L).
- 2 - Linéariseur selon la revendication i, caractérisé en ce qu il est réalisé sous forme de circuit imprimé et en ce que cette selfinductance (L) est constituée par un tronçon de fil électrique de très faible longueur.
- 3 - Linéariseur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu' il est entièrement réalisé sous forme de circuit intégré monolithique.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR9115222A FR2684820B1 (fr) | 1991-12-09 | 1991-12-09 | Lineariseur a pre-distorsion a diodes en reflexion, pour amplificateur de puissance fonctionnant en hyperfrequence. |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR9115222A FR2684820B1 (fr) | 1991-12-09 | 1991-12-09 | Lineariseur a pre-distorsion a diodes en reflexion, pour amplificateur de puissance fonctionnant en hyperfrequence. |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| FR2684820A1 true FR2684820A1 (fr) | 1993-06-11 |
| FR2684820B1 FR2684820B1 (fr) | 1994-01-21 |
Family
ID=9419814
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| FR9115222A Expired - Fee Related FR2684820B1 (fr) | 1991-12-09 | 1991-12-09 | Lineariseur a pre-distorsion a diodes en reflexion, pour amplificateur de puissance fonctionnant en hyperfrequence. |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| FR (1) | FR2684820B1 (fr) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6326843B1 (en) | 2000-02-25 | 2001-12-04 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Analog reflective predistorter for power amplifiers |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4588958A (en) * | 1985-03-29 | 1986-05-13 | Rca Corporation | Adjustable reflective predistortion circuit |
| JPH02214207A (ja) * | 1989-02-14 | 1990-08-27 | Mitsubishi Electric Corp | マイクロ波ハイブリッド結合形増幅器 |
-
1991
- 1991-12-09 FR FR9115222A patent/FR2684820B1/fr not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4588958A (en) * | 1985-03-29 | 1986-05-13 | Rca Corporation | Adjustable reflective predistortion circuit |
| JPH02214207A (ja) * | 1989-02-14 | 1990-08-27 | Mitsubishi Electric Corp | マイクロ波ハイブリッド結合形増幅器 |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 515 (E-1000)13 Novembre 1990 & JP-A-2 214 207 ( MITSUBISHI ELECTRIC CORP. ) 27 Août 1990 * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6326843B1 (en) | 2000-02-25 | 2001-12-04 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Analog reflective predistorter for power amplifiers |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| FR2684820B1 (fr) | 1994-01-21 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| ST | Notification of lapse |
Effective date: 20110131 |