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在扩频通信系统中,为正确解扩和解调接收到的扩频信号,接收机的PN序列相位和接收信号的PN序列相位必须完全同步;同时移动无线环境中的传输信号总是被收发信机之间的许多障碍物所反射,从而产生多径信道。由于多径干扰之间具有不同的时间延迟,接收信号将承受频率选择性衰落。但是利用扩频信号的自相关特性,可分辨多径可以被有效分离,最优接收机等效为对多个具有独立平坦衰落信道(或频率非选择性信道)特性的多径信号进行最大比合并,即相干RAKE接收。为完成接收信号的PN序列相位同步,并将可分辨多径有效的分离,需要准确估计收发信机之间以及各径信号之间的时间延迟,这要求采用扩频通信中的多径搜索与同步跟踪技术:多径搜索粗略的确定PN序列相位,也即是所谓PN码相位的捕获,同时提取多径信道中的有效径成分;同步跟踪则由多径跟踪的结果精确估计PN序列码相位,并实时跟踪信道各径成分由于多普勒效应产生的时延漂移。本论文首先介绍了在扩频通信中采用的同步跟踪技术,结合WCDMA上行链路的特点,提出了适合WCDMA上行链路的PN码跟踪方案,并与现有的多径搜索和信道估计算法构成完整的上行链路RAKE接收机方案。通过大量的计算机仿真和验证,证明本论文提出的同步跟踪方案完全能达到3GPP协议对上行链路接收机的要求,具有较好的性能,同时指出进一步研究和提高的思路。