Neue Technologien verbessern die Energieeffizienz und Kommunikation in IoT-Geräten.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Neue Technologien verbessern die Energieeffizienz und Kommunikation in IoT-Geräten.
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Erforschung von Multi-Hop Multi-RIS-Systemen für bessere drahtlose Konnektivität.
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Die Rolle von RIS bei der Weiterentwicklung von drahtlosen Kommunikationssystemen erkunden.
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Neue Ansätze verbessern die drahtlose Leistung in Mehrbenutzerumgebungen.
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Die Erforschung des Designs und des Potenzials von rekonfigurierbaren intelligenten Oberflächen in drahtlosen Systemen.
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ASTARS integriert Kommunikation und Sensorik für verbesserte drahtlose Technologie.
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Intelligente Oberflächen erkunden, die die Signalübertragung in schwierigen Umgebungen verbessern.
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Lern, wie RIS-Technologie die drahtlose Kommunikation in schwierigen Umgebungen verbessert.
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Wie optische Anker die Benutzerlokalisierung in 6G-Wireless-Netzwerken verbessern.
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Verstehen, wie RIS die mobile Kommunikation für die Zukunft verbessert.
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Ein neues System ermöglicht es Geräten, Energie zu teilen und effizient zu kommunizieren.
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Dieses Papier behandelt flüssige Antennen und intelligente Oberflächen, um drahtlose Verbindungen zu verbessern.
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Neues Modell verbessert die Innenraum-THz-Kommunikation mit RIS-Technologie.
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Untersuchen der Rolle von RIS-Technologie bei der Weiterentwicklung der 6G drahtlosen Kommunikation.
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Rekonfigurierbare intelligente Flächen verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit von drahtloser Kommunikation.
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Coded Beam Training verbessert die Signalqualität bei niedrigem SNR in RIS-Systemen.
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Eine Studie zur Verbesserung der drahtlosen Kommunikation mithilfe von rekonfigurierbaren intelligenten Oberflächen.
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Neue RIS-Technologie verbessert drahtlose Signale für Fahrzeuge und Drohnen in Städten.
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Dieser Artikel untersucht den Einsatz von RIS für eine bessere Geräteortung.
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RASM verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit der drahtlosen Kommunikation durch innovative Techniken.
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Forschung zeigt Lösungen, um die Konnektivität in 5G- und 6G-Netzen zu verbessern.
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Die Integration von RIS und SWIPT verbessert die Energieeffizienz in IoT-Geräten.
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Entdecke, wie RIS die Qualität und Effizienz von drahtloser Kommunikation verändern kann.
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Erfahre, wie RIS die Kommunikationssysteme für mehr Effizienz und bessere Abdeckung verändern.
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Neue Methoden für sichere Verbindungen in Drohnen- und Unterwasser-IoT-Netzwerken erforschen.
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Dieser Artikel bespricht, wie BD-RIS die Kommunikation in Mehrbenutzersystemen verbessern kann.
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Deep Learning verändert die Radio-Ausbreitungsmodellierung für bessere drahtlose Kommunikation.
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Die Kombination aus flexiblen Antennen und intelligenten Oberflächen verbessert die drahtlose Kommunikation in dynamischen Umgebungen.
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Erforschung von flexiblen Antennensystemen und umkonfigurierbaren intelligenten Flächen.
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Analyse von RSMA-Schwachstellen gegenüber bösartiger RIS-Interferenz in drahtlosen Netzwerken.
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Die Untersuchung von Fortschritten bei UAVs und deren Einfluss auf die Sicherheit der drahtlosen Kommunikation.
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Neue Techniken verbessern die Signalqualität für eine effiziente Kommunikation in komplexen Umgebungen.
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Ein neuer Ansatz verbessert die Datensicherheit in gemischten RF- und UOWC-Systemen.
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FSO-Kommunikation verbessern durch rekonfigurierbare intelligente Oberflächen für bessere Leistung.
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Diese Arbeit konzentriert sich darauf, die Lokalisierung mit fortschrittlichen Techniken und umkonfigurierbaren Oberflächen zu verbessern.
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RIS-Technologie vereinfacht das Signalmanagement und verbessert die Qualität der drahtlosen Kommunikation.
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Ein neuer Ansatz, um die Konnektivität für mehrere Geräte in schwierigen Umgebungen zu verbessern.
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Ein neuer Ansatz optimiert die drahtlose Kommunikation mit rekonfigurierbaren intelligenten Flächen.
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Rekonfigurierbare intelligente Flächen nutzen, um die Schlüsselgenerierung in der drahtlosen Kommunikation zu verbessern.
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Die Rolle von aktiven RIS bei der Verbesserung von THz-Kommunikationssystemen erkunden.
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