L'IA et les gros modèles de langage simplifient les processus de choix des stations de base dans les réseaux mobiles.
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La science de pointe expliquée simplement
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Des recherches montrent le potentiel des cristaux de PNPA dans la génération et la détection des ondes THz.
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De nouveaux résonateurs GaAs montrent du potentiel pour des applications optiques dans les télécommunications et la détection.
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Découvre la distribution de clé quantique et son rôle dans la communication sécurisée.
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Explorer de nouvelles méthodes pour améliorer les performances des réseaux de neurones dans les systèmes de communication.
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Apprends comment les algos de monitoring optimisent les vérifications de conditions pour des signaux qui changent.
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Une méthode pour améliorer le transfert de données satellites en réduisant l'interférence entre les utilisateurs.
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Explore comment la lumière interagit avec les surfaces en optique.
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Les antennes mobiles s'adaptent pour améliorer les performances de communication dans divers environnements.
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Explorer l'importance des tests dans les avancées du positionnement 5G.
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Découvre comment les nouvelles méthodes améliorent la performance des réseaux 5G.
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Apprends sur les réseaux quantiques et leurs concepts clés pour une communication sécurisée.
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Ce nouveau laser offre un accord rapide avec peu de bruit et une grande puissance.
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Examiner comment le bruit affecte les méthodes de téléportation quantique et leur efficacité.
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Découvrez comment les réseaux optiques ont transformé la communication moderne et leurs avancées en cours.
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Explorer l'interaction unique entre la lumière et les matériaux dans les fibres optiques.
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Une nouvelle perspective sur le couplage électromagnétique améliore la conception des circuits micro-ondes.
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Une solution pratique pour détecter les types de modulation dans les communications sans fil.
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Une nouvelle technique améliore la stabilité des modèles de champ électromagnétique, en s'attaquant aux problèmes de conductivité et de fréquence.
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Une nouvelle méthode de planification assure des garanties de taux de données dans les réseaux mobiles.
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L'apprentissage profond transforme la modélisation de la propagation radio pour améliorer la communication sans fil.
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Combiner des antennes fluides et des surfaces intelligentes améliore la communication sans fil dans des environnements dynamiques.
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Exploration des systèmes d'antennes fluides et des surfaces intelligentes reconfigurables.
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Explorer la sécurité de la couche physique pour améliorer la vie privée dans les conversations filaires.
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De nouvelles techniques en DCR promettent des mesures précises à l'échelle nanométrique en utilisant des solitons en contre-propagation.
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Explorer des stratégies d'économie d'énergie pour des opérations de réseaux mobiles durables.
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De nouvelles méthodes améliorent la précision des petits modèles dans les questions-réponses en télécommunications.
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Explorer l'importance de la redondance et de l'excès dans les cadres de fusion pour une meilleure représentation des données.
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De nouvelles méthodes de correction d'erreurs améliorent la récupération de données après des suppressions.
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Explorer comment les autoencodeurs peuvent améliorer le PAPR dans les systèmes de communication optique.
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De nouvelles techniques améliorent la qualité du signal pour une communication efficace dans des environnements complexes.
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Des chercheurs améliorent le contrôle de la lumière grâce à des guide-waves topologiques innovants pour diverses technologies.
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Examiner des méthodes pour améliorer la clarté de la parole dans des environnements bruyants grâce à l'apprentissage profond.
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Le nouveau design de pilote basé sur GMM améliore l'estimation de canal dans les systèmes sans fil.
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Combiner les réseaux satellites et terrestres offre un meilleur accès à Internet dans les villes.
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Combiner des approches quantiques et classiques pour améliorer les systèmes de communication et le beamforming.
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De nouvelles techniques réduisent le bruit dans les états multi-solitons pour les technologies optiques.
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Des chercheurs améliorent la communication quantique en simulant des canaux gaussiens avec la téléportation quantique.
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Les chercheurs relient des lasers à semi-conducteurs pour créer des motifs lumineux uniques.
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Un coup d'œil sur comment les ondes électromagnétiques interagissent avec des obstacles et leur importance.
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