Dieser Artikel untersucht die realen Einschränkungen von DMAs in der drahtlosen Kommunikation.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Dieser Artikel untersucht die realen Einschränkungen von DMAs in der drahtlosen Kommunikation.
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RASM verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit der drahtlosen Kommunikation durch innovative Techniken.
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Die Kombination von Bildgebung und drahtloser Energieübertragung kann die Effizienz von Geräten steigern.
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Forschung zeigt Lösungen, um die Konnektivität in 5G- und 6G-Netzen zu verbessern.
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TransRx verbessert die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Netzwerken für sicheres Fahren.
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Ein neues Modell verbessert die Silhouetten-Segmentierung mit RF-Signalen für besseres Motion-Capturing.
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Eine Studie zur Verbesserung der MEC-Leistung mit intelligenten reflektierenden Oberflächen.
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Eine neue Methode zur sicheren Schlüsselgenerierung zwischen Geräten in drahtlosen Netzwerken.
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Untersuche den Einfluss von Schattenbildung und Signalverblassen auf die Zuverlässigkeit von drahtlosen Signalen.
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Die Vorteile von intelligenten reflektierenden Flächen und orthogonalen Zeitfrequenzräumen erkunden.
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Ein neuer Algorithmus verbessert die Synchronisation und Kanalabschätzung in drahtlosen Netzwerken.
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Die Integration von RIS und SWIPT verbessert die Energieeffizienz in IoT-Geräten.
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SpectrumNet verbessert die Funkkartierung mit 3D-Daten für eine bessere drahtlose Kommunikation.
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Wir stellen A-DLISTA und VLISTA für fortgeschrittene Signalverarbeitung vor.
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Holografisches MIMO soll die Effizienz der Signalübertragung in sich entwickelnden Kommunikationssystemen verbessern.
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Entdecke, wie RIS die Qualität und Effizienz von drahtloser Kommunikation verändern kann.
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Ein neues Modell verbessert die Kommunikation und senkt den Energieverbrauch in drahtlosen Steuersystemen.
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Die Forschung konzentriert sich auf Metamaterialien, um die Indoor-Konnektivität zu verbessern.
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Neue Methoden verbessern die Genauigkeit bei der Indoor-Positionierung mithilfe von Machine-Learning-Techniken.
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Ein neues Framework verbessert Luftnetzwerke mit integrierter Zugangs- und Rückverbindungstechnologie.
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Eine neue Methode verbessert die Nahfeldquellenlokalisierung mit weniger Rechenleistung.
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Ein neues Modell verbessert die Klassifizierung von Funksignalen mit Deep Learning.
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Untersuchen, wie Antennenanzahl die Leistung von 1-Bit MIMO-Kommunikation beeinflusst.
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Ein neuer Ansatz verbessert die Konnektivität in hybriden Netzwerken, indem er sich auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer konzentriert.
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Erforschung von komplexwertigen neuronalen Netzwerken zur Verbesserung der MIMO-OFDM-Kommunikation.
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Neue Strategien verbessern die Effizienz der drahtlosen Kommunikation durch Slot- und Leistungsmanagement.
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Ein Blick darauf, wie man die Effizienz der drahtlosen Kommunikation in IoT-Netzwerken verbessern kann.
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Neue Methoden für sichere Verbindungen in Drohnen- und Unterwasser-IoT-Netzwerken erforschen.
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Ein Blick auf die Energieeffizienz von LR-FHSS, das in LoRaWAN-Netzwerken verwendet wird.
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Die Auswirkungen von FAS und ARIS auf kabellose Kommunikationstechnologien erkunden.
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Eine Methode zur Verbesserung der Satellitendatenübertragung durch Reduzierung von Störungen zwischen den Nutzern.
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Bewegliche Antennen passen sich an, um die Kommunikationsleistung in verschiedenen Umgebungen zu verbessern.
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Erkunde die Fortschritte und Herausforderungen bei kabelloser VR-Technologie für mehrere Nutzer.
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Neue hybride Strukturen verbessern die Kontrolle über Spinwellen für innovative Technologieanwendungen.
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Bewegliche Antennen verbessern die drahtlose Kommunikation in Mehrbenutzerumgebungen.
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Dieser Artikel untersucht das TR-MAC-Protokoll für verbesserte drahtlose Kommunikation in Multi-Core-Prozessoren.
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Eine praktische Lösung zum Erkennen von Modulationsarten in der drahtlosen Kommunikation.
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Ein neues System soll die Privatsphäre in der drahtlosen Kommunikation und Sensorik verbessern.
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Neue Methoden für bessere mobile Kommunikation und Sensorfähigkeiten erkunden.
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Die Bedeutung von fLoS-Fading in der modernen drahtlosen Kommunikation erkunden.
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