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Die Chirp-Wellenform spielt eine bedeutende Rolle in Radar- und Kommunikationssystemen aufgrund ihrer Fähigkeit zur Pulsverdichtung und Spread Spectrum. In diesem Papier wird ein Prinzip zur Multiplexierung einer Reihe von orthogonalen Chirps vorgestellt, das als orthogonale Chirp-Division-Multiplexierung (OCDM) für Hochgeschwindigkeitskommunikation bezeichnet wird. Da die Fourier-Transformation der Kern der orthogonalen Frequenz-Division-Multiplexierung (OFDM) ist, die die maximale spektrale Effizienz (SE) der Frequenz-Division-Multiplexierung erreicht, liegt der Fresnel-Transform der vorgeschlagenen OCDM-System zugrunde, das die maximale SE des Chirp-Spread-Spectrum erreicht. Durch die Verwendung der diskreten Fresnel-Transformation wird die digitale Implementierung von OCDM eingeführt. In Übereinstimmung mit den Eigenschaften der Fresnel-Transformation wird die Übertragung des OCDM-Signals in einem linearen zeitinvarianten Kanal untersucht. Effiziente digitale Signalverarbeitung wird für die Kanalstreuungskompensation vorgeschlagen. Die Implementierung des OCDM-Systems wird diskutiert, wobei der Schwerpunkt auf seiner Kompatibilität zum OFDM-System liegt; es wird gezeigt, dass es leicht in bestehende OFDM-Systeme integriert werden kann. Schließlich werden Simulationen bereitgestellt, um die Durchführbarkeit der vorgeschlagenen OCDM zu validieren. Es wird gezeigt, dass das OCDM-System die Mehrwegevielfalt effizient nutzen kann und somit besser als das OFDM abschneidet und dass es gegen die Störungen aufgrund unzureichender Schutzintervalle widerstandsfähiger ist als die Einzelträger Frequenzbereichs-Equalization.
Ouyang et al. (Mittwoch,) haben diese Frage untersucht.