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扩频通信是当前信息领域迅猛发展起来的一门前沿技术,由于其抗干扰性强,保密性好,功耗低等诸多优点,已成为非常重要的通信方式。50年代开始,扩频通信的概念成熟以后,此后的二十多年,扩频通信技术虽得到很大的发展,但都只是局部的发展,如硬件的改进和应用领域的拓展。而个人通信业务(PCS)的发展终于使扩频技术迎来了另一次大发展的机遇。从而得到更广泛地应用。90年代初,在第一代模拟蜂窝通信系统的基础上,出现了PCS研究的热潮,而PCS要长久持续发展,最为经济合理的方法,是让PCS与其它用户共享一段频谱[7]。扩频技术为共享频谱提供了可能。随着无线频带越来越拥挤,各种干扰也在增强,研究出系统性能优异的扩频通信一直是研究扩频通信人们的一个主攻方向。同步是扩频通信的关键技术,本论文研究的重点是使直接扩频通信—这一最典型的扩频通信,能保持良好的同步系统,从而有效地、可靠地工作。扩频序列的同步分为扩频序列的捕获和跟踪两个环节。目前研究主要集中在对周期较长的码捕获过程,以前较为常用的方法是串行捕获方法和并行捕获方法,因前者捕获时间长后者系统复杂度高而使应用受限。目前研究的目标是要找出能完成捕获时间短,占用FPGA资源小,捕获抖动小的扩频码捕获算法。第四代移动通信系统(4G)的驱动无疑会使扩频技术传输高速数据的能力得到更大的拓展,新技术的发展以及现有无线系统的集成是4G系统发展的两个方向,而扩频技术在这两方面都大有可为之处,因此只有在4G系统这个大背景下,才能更好地把握扩频技术的发展方向。而发展到现在,主要是硬件的改善和性能的提高,即从系统的角度考虑其总体性能,这也体现了目前的研究方向将更为精细和深入。本文在解决码捕获时间性能和系统复杂度之间折衷的基础上,提出了增加辅助电路实现快速捕获改进的算法,使得同步捕获可以在不改变门限值的前提下,有效地降低了虚警概率,提高了伪码捕获性能。并应用MATLAB仿真软件对不同快速捕获算法在不同信噪比下的检测概率、虚警概率、平均捕获时间及存在多普勒频偏时捕获性能的进行了仿真,结果表明,此方法能够缩短捕获时间还可降低虚警概率。