論文の概要: Deep Learning-Driven Inverse Design of Doherty Power Amplifiers Using Pixelated Combiners and Dual-State Impedance Synthesis
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.18395v1
- Date: Tue, 16 Jun 2026 18:38:15 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-18 17:16:50.853018
- Title: Deep Learning-Driven Inverse Design of Doherty Power Amplifiers Using Pixelated Combiners and Dual-State Impedance Synthesis
- Title(参考訳): 画素結合器と双状態インピーダンス合成を用いたドハーティパワーアンプの深層学習駆動逆設計
- Authors: Han Zhou, Haojie Chang, David Widen, Christian Fager,
- Abstract要約: 深層畳み込みニューラルネットワーク(CNN)、画素配置表現、遺伝的アルゴリズム(GA)を組み合わせた3ポートドハーティコンバインド設計手法を提案する。
概念実証として、3ポートコンバインダーを搭載した2台のGaN HEMT Doherty PAプロトタイプを設計・製造した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 9.885945418536052
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The output combiner of a Doherty power amplifier (PA) integrates load modulation, impedance matching, and phase compensation within a single network, making its design and synthesis highly challenging. In this paper, we propose a three-port Doherty combiner design methodology that combines deep convolutional neural networks (CNNs), pixelated layout representations, and genetic algorithms (GA) with dual-state impedance synthesis to address both peak and back-off power conditions. As a proof of concept, two GaN HEMT Doherty PA prototypes incorporating three-port pixelated combiners are designed and fabricated. Both prototypes achieve a measured saturated output power exceeding 44.2 dBm with peak drain efficiency above 71.2% within 2.6-2.8 GHz. Furthermore, a drain efficiency as high as 64% is measured at the 6-dB back-off level. After applying digital predistortion, each prototype achieves an adjacent channel leakage ratio (ACLR) better than -51.3 dBc.
- Abstract(参考訳): Dohertyパワーアンプ(PA)の出力コンバインダは、負荷変調、インピーダンスマッチング、位相補償を単一のネットワークに統合し、その設計と合成を極めて困難にする。
本稿では、深部畳み込みニューラルネットワーク(CNN)、画素配置表現、遺伝的アルゴリズム(GA)と2状態インピーダンス合成を組み合わせた3ポートドハーティコンバインド設計手法を提案する。
概念実証として、3ポートコンバインダーを搭載した2台のGaN HEMT Doherty PAプロトタイプを設計・製造した。
両試作機は2.6-2.8GHzでピークドレイン効率が71.2%を超える44.2dBmを超える飽和出力を達成している。
さらに,6-dBのバックオフレベルでは,最大64%のドレイン効率が測定された。
デジタルプリデフォルションを適用した後、それぞれのプロトタイプは-51.3 dBcよりも近いチャネルリーク比(ACLR)を達成する。
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