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    Comparison of model order reduction techniques for digital predistortion of power amplifiers

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    ComparisonofModelOrd ... (439.8Kb)
    Identificadores
    URI: http://hdl.handle.net/10902/11468
    DOI: 10.1109/EuMC.2016.7824308
    ISBN: 978-2-87487-043-9
    ISBN: 978-2-87487-042-2
    ISBN: 978-1-5090-1514-6
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    Autoría
    Gilabert Pinal, Pere Lluís; Montoro López, Gabriel; Wang, Teng; Ruiz Lavín, María de las NievesAutoridad Unican; García García, José ÁngelAutoridad Unican
    Fecha
    2016
    Derechos
    © 2016 EuMA (European Microwave Association)
    Publicado en
    46th European Microwave Conference (EuMC), London, 2016, 182-185
    Editorial
    IEEE
    Enlace a la publicación
    https://doi.org/10.1109/EuMC.2016.7824308
    Palabras clave
    Compressed sensing
    Digital predistortion
    Partial least squares
    Power amplifier
    Principal component analysis
    Resumen/Abstract
    This paper compares and discusses four techniques for model order reduction based on compressed sensing (CS), less relevant basis removal (LRBR), principal component analysis (PCA) and partial least squares (PLS). CS and PCA have already been used for reducing the order of power amplifier (PA) behavioral models for digital predistortion (DPD) purposes. While PLS, despite being popular in some signal processing areas, to the best author’s knowledge, still has not been used in the PA linearization field. Finally, the LRBR is an iterative search algorithm proposed by the authors in this paper for the sake of comparison. Experimental results are presented and the advantages and drawbacks of each method discussed.
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