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粒子群优化的RBF神经网络功放行为模型
引用本文:高明明,南敬昌,黄丽娜,马众.粒子群优化的RBF神经网络功放行为模型[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2013(5):656-659.
作者姓名:高明明  南敬昌  黄丽娜  马众
作者单位:辽宁工程技术大学电子与信息工程学院
基金项目:国家自然科学基金资助项目(60971048);辽宁省博士启动基金资助项目(20091033);中国煤炭工业协会2011年度科学技术研究指导性计划基金资助项目(MTKJ2011-339);辽宁工程技术大学基金资助项目(2011ZR050);辽宁省大学生创新创业训练计划资助项目(201210147037)
摘    要:研究功率放大器的非线性行为模型建模问题.功率放大器既呈现非线性,又呈现记忆效应,为了对具有记忆效应的非线性功率放大器进行精确的行为模型建模,提出了基于粒子群优化的RBF神经网络射频功放行为模型.利用freescale半导体晶体管MRF6S21140器件模型及设计的电路从ADS中导出输入输出数据,对射频功率放大器模型进行了仿真实现,得出了输出电压幅度的拟合曲线以及误差曲线.仿真结果表明:PSO-RBF射频功放模型能够获得较好的精度,能够很好的描述射频功率放大器的非线性和记忆效应,为有效解决精确建立射频功放行为建模的问题提供了参考方法.

关 键 词:功率放大器  PSO-RBF  行为模型  RBF神经网络  粒子群算法  仿真建模  ADS  非线性
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