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蜂窝无线通信环境是衰落多径多址无线信道。抑制或消除各种衰落和干扰一直是无线通信技术的焦点和难点。传统的时间处理如均衡器、一维RAKE接收机等从消除用户多径衰落影响的角度出发来改善接收质量。单时间处理不能有效的对付多址干扰。近几年研究的一个热点是智能天线从空域的角度来改善通信质量,智能天线能充分利用了信号的空间分布信息,降低了多径多址干扰,但是干扰过多则天线个数过多,且其有效性受DOA可分辨率的限制。为此,联合时域和空域处理的二维联合处理方法矢量均衡技术是未来移动通信系统空中接口的首选。宽带无线通信系统由于信号带宽大于无线信道的带宽,无线信道的频率选择性衰落严重。在频率选择性衰落信道下,RAKE接收机采用相关接收机可以从时间域上分离合并多径;天线波束成型(BeamForming)技术从空间域来消除多址干扰,使波束对准期望信号而使波束的零陷对准干扰。
本研究为了同时有效的消除多径多址干扰,提出一种先波束成型,再采用最大比合(MRC)并方式的2D-RAKE接收的接收机能理想的先从空域消除来自其它方向的多址干扰,然后在从时间域上消除期望信号的多径衰落。这种空时组合的2D-RAKE接收机结构简单,易于在IMT-2000各种通信系统实现。论文中我们验证了在W-CDMA系统中上行链路采用2D-RAKE接收机的性能,仿真结果表明相对1D-RAKE接收机有明显的提高。为了降低空时权值估计巨大的计算代价,论文重点分析了一种从降低空时矩阵纬数角度出发的简化方案,该方案在仅牺牲部分SINR渐进特性情况下明显使计算复杂度降低。本文提出的2D-RAKE接收机具有很好的扩展兼容性,IMT-2000标准都支持导频相干接收和智能天线技术的扩展。此外,从空间相关性出发研究了在移动终端实现2D-RAKE接收机的可行性方案。