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    作为国内外通信行业的热点扩频通信的同步技术的研究历来是备受关注的。而实现了码同步环节才能更好的进行以后的环节,可以将其分为两个阶段,一是码捕获(粗同步阶段),二是码跟踪(精同步阶段)。32613
        串并结合的方式被应用于传统的扩频信号捕获[3],采用串行/并行搜索。直扩系统中利用基带信号处理的伪码并行捕获方案是由K.K.Chawla与D.V.Sarwate提出的,其具有承前启后的作用[4][5]。做为并行捕获的方法,数字匹配滤波器(Digital Match Filter,DMF)是一种在时域上实现码相位搜索的方法[6],搜索速度极高,然而也有其局限性,即这种并行方式消耗的硬件资源较多。由于软件无线电的不断发展,基于FFT的码捕获法逐渐被人们所关注。率先提出具体的用FFT进行码捕获的是采用串/并FFT相关器。后有学者提出了一种牺牲相关器输出信噪比的分段相关的码捕获方法,,以此来很好地适应高动态环节。一小部分的学者提出了基于小波变换与自适应滤波等方式的码捕获,但只限于理论研究[8][9]。论文网
        在码跟踪技术方面,Spilker与Magill完成了其早期的研究[10],后来的许多研究者对你Spilker与Magill的工作进行更加深入的探索,实现了目前采用的各种跟踪环,目前发展得最成熟无疑是延迟锁相环(Delay Locked Loop,DLL)技术[11],但它的电路具有一定的复杂性,尤其是在鉴别器中的超前与滞后的相关支路必须实现精确平衡[12]。文献[13]改进了延迟锁定环,提出采用最小二乘法估计出环路S型鉴相曲线中间的线性部分的伪码相位差,这种方法的精确度非常高,并且非常容易得到。
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