Bemühungen zur Verbesserung der Reed-Solomon-Decodierungsmethoden steigern die Datenzuverlässigkeit.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Bemühungen zur Verbesserung der Reed-Solomon-Decodierungsmethoden steigern die Datenzuverlässigkeit.
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Lern, wie man VoIP-Verkehr vorhersagt, um die Netzwerkleistung zu verbessern.
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Effiziente Methoden finden, um Knoten in Netzwerken mit universellen Steiner-Bäumen zu verbinden.
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Neue Technologien erweitern die Grenzen passiver optischer Netzwerke für schnellere Internetgeschwindigkeiten.
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Maschinenlernen verbessert die Effizienz von Quantenkommunikationssystemen.
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Neue Methode verbindet optische Fasern mit Chips für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen.
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Neues Machine-Learning-Framework verbessert die Vorhersagen zur EDFA-Leistung mit minimalen Daten.
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Verbesserung der 5G-Protokollüberprüfung durch fortgeschrittene Analysemethoden.
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UAVs zusammen mit THz-Kommunikation können die Verbindung nach Katastrophen effektiv wiederherstellen.
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Die Forschung konzentriert sich auf Methoden zur Verbesserung der Antennenimpedanzschätzung für eine bessere drahtlose Leistung.
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RIS-Technologie bietet Lösungen für besseres Internet in Zügen.
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Erforsche die Bedeutung von Wellenleitern in der Kommunikations- und Tontechnologie.
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Neue Methode verbessert die Kanalabschätzung für fortschrittliche Funktechnologien.
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Forschung kombiniert Deep Learning und Graphen, um vielseitige Metaflächen zu erzeugen.
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Deep Learning nutzen, um die Fehlerkorrektur in der Telekommunikation zu verbessern.
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Die Auswirkungen der angepassten Polung auf Lithiumniobat-Wellenleiter erkunden.
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Forscher nutzen Bariumtitanat-Strukturen, um die Lichtmanipulation für verschiedene Anwendungen zu verbessern.
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Ein neuer Ansatz verbessert die Kommunikation von Drohnenschwärmen mithilfe von mobilen Relaisdrohnen.
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Ein neues Gerät verbessert die Lichtumwandlung für Quanten-Netzwerke.
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Ein neuer Ansatz zur Verbesserung der Satellitenkommunikationsleistung und zur Verwaltung von Störungen.
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Die Kombination von HAPS mit Boden-Netzwerken verbessert die urbane Konnektivität und Kommunikationsdienste.
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Untersuchen, wie Solitonen mit Hintergrundwellen interagieren und was das für verschiedene Bereiche bedeutet.
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RIFO optimiert die Paketplanung für einen effizienten Datenfluss in Netzwerken.
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Forscher erzeugen unidirektionale Spinwellen mit bewegten Magnetfeldern.
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Studie über das Verschieben von Tokens zwischen minimalen Trennfugen in Graphen mit Gleiten und Springen Modellen.
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Neue hybride Silizium-Nitrid-Wellenleiter verbessern den Brillouin-Verstärkung für fortschrittliche Telekommunikation.
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Eine neue Methode verbessert die Timing-Genauigkeit in komplexen drahtlosen Umgebungen.
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Erforschen, wie UAVs die Kommunikation verbessern, trotz Herausforderungen wie Interferenzen und Schwebestellen.
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Erkunde die neuesten Entwicklungen in der Satellitenkommunikation und die aktuellen Technologietrends.
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Erforschung der Kerr-Nichtlinearität und der Modulationsinstabilität in optischen Geräten.
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Die Rolle von integral zirkulären Graphen bei der Verbesserung der Effizienz von Quanten-Netzwerken erkunden.
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Dieser Artikel behandelt das Design und die Anwendung von Plasma-Metamaterialien in der Technologie.
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Untersuchung von Methoden zur effektiven Wellenmanipulation in verschiedenen Anwendungen.
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ACAS verbessert die Satellitennavigationssicherheit gegen Spoofing mit fortschrittlichen Erkennungsmethoden.
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Neue Dualband-Antennen versprechen bessere Leistung in verschiedenen Bereichen.
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Die Erforschung von Fortschritten in Quanten-Netzwerken für sichere Kommunikation.
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Ein Blick auf Graphen und ihre Verbindungen zu Assoziationsschemata.
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Quantenmethoden nutzen, um elektromagnetische Wellen in komplexen Materialien zu simulieren.
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CMNet verbessert die Sprachklarheit, indem es Echo in Kommunikationsgeräten reduziert.
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Die Herausforderungen der Privatsphäre bei rechtmässigen Abhörmassnahmen in der 5G-Technologie angehen.
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