Zeitschriftenartikel zum Thema „Reconfigurable Intelligent Surfaces (RIS)“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Reconfigurable Intelligent Surfaces (RIS)" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Wang, Wenhe, und Kang Song. „Hybrid Active–Passive Reconfigurable Intelligent Surface for Cooperative Transmission Systems“. Applied Sciences 14, Nr. 1 (27.12.2023): 231. http://dx.doi.org/10.3390/app14010231.
Der volle Inhalt der QuelleRana, Biswarup, Sung-Sil Cho und Ic-Pyo Hong. „Parameters and Measurement Techniques of Reconfigurable Intelligent Surfaces“. Micromachines 13, Nr. 11 (27.10.2022): 1841. http://dx.doi.org/10.3390/mi13111841.
Der volle Inhalt der QuelleNi, Li, Yonggang Zhu und Wenlong Guo. „Controllable Multiple Active Reconfigurable Intelligent Surfaces Assisted Anti-Jamming Communication“. Electronics 12, Nr. 18 (18.09.2023): 3933. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12183933.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, Nhan Duc, Minh-Sang Van Nguyen und Munyaradzi Munochiveyi. „Empowering Reconfigurable Intelligent Surfaces for Security of Downlink NOMA“. Wireless Communications and Mobile Computing 2022 (25.05.2022): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2022/1498918.
Der volle Inhalt der QuelleUmaMaheswari, Kaveti, Arjun Chakravarthi Pogaku, Dinh-Thuan Do, Anh-Tu Le und Munyaradzi Munochiveyi. „Improving Performance of User Pair Using Reconfigurable Intelligent Surfaces“. Wireless Communications and Mobile Computing 2021 (23.12.2021): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2021/2036778.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yiping, Jianwu Dou, Yijun Cui, Yijian Chen, Jun Yang, Fan Qin und Yuxin Wang. „Reconfigurable Intelligent Surface Physical Model in Channel Modeling“. Electronics 11, Nr. 17 (05.09.2022): 2798. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11172798.
Der volle Inhalt der QuellePatra, Radhashyam, und Arunanshu Mahapatro. „Reconfigurable Intelligent Surface-based Propagation Control in FBMC/OQAM Systems“. Journal of Telecommunications and Information Technology, Nr. 1 (28.02.2024): 83–90. http://dx.doi.org/10.26636/jtit.2024.1.1326.
Der volle Inhalt der QuelleDemmer, David, Francesco Foglia Manzillo, Samara Gharbieh, Maciej Śmierzchalski, Raffaele D’Errico, Jean-Baptiste Doré und Antonio Clemente. „Hybrid Precoding Applied to Multi-Beam Transmitting Reconfigurable Intelligent Surfaces (T-RIS)“. Electronics 12, Nr. 5 (27.02.2023): 1162. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12051162.
Der volle Inhalt der QuelleRana, Biswarup, Sung-Sil Cho und Ic-Pyo Hong. „Passive Type Reconfigurable Intelligent Surface: Measurement of Radiation Patterns“. Micromachines 14, Nr. 4 (05.04.2023): 818. http://dx.doi.org/10.3390/mi14040818.
Der volle Inhalt der QuelleGoh, Chi Yen, Chee Yen Leow und Rosdiadee Nordin. „Energy Efficiency of Unmanned Aerial Vehicle with Reconfigurable Intelligent Surfaces: A Comparative Study“. Drones 7, Nr. 2 (31.01.2023): 98. http://dx.doi.org/10.3390/drones7020098.
Der volle Inhalt der QuelleAlanazi, Faisal. „Enhanced physical layer security using reconfigurable intelligent surfaces (RIS)“. International Journal of Sensor Networks 36, Nr. 4 (2021): 229. http://dx.doi.org/10.1504/ijsnet.2021.117485.
Der volle Inhalt der QuelleAlanazi, Faisal. „Enhanced physical layer security using reconfigurable intelligent surfaces (RIS)“. International Journal of Sensor Networks 36, Nr. 4 (2021): 229. http://dx.doi.org/10.1504/ijsnet.2021.10040555.
Der volle Inhalt der QuelleChiti, Francesco, Ashley Degl’Innocenti und Laura Pierucci. „Secure Networking with Software-Defined Reconfigurable Intelligent Surfaces“. Sensors 23, Nr. 5 (02.03.2023): 2726. http://dx.doi.org/10.3390/s23052726.
Der volle Inhalt der QuelleMatos, Randy, und Nezih Pala. „A Review of Phase-Change Materials and Their Potential for Reconfigurable Intelligent Surfaces“. Micromachines 14, Nr. 6 (16.06.2023): 1259. http://dx.doi.org/10.3390/mi14061259.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Kainan, Siyuan Zhou und Guoping Tan. „Performance Analysis of a Reconfigurable-Intelligent-Surfaces-Assisted V2V Communication System“. Electronics 12, Nr. 11 (24.05.2023): 2383. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12112383.
Der volle Inhalt der QuelleFrimpong, Emmanuel Obeng, Bong-Hwan Oh, Taehoon Kim und Inkyu Bang. „Physical-Layer Security with Irregular Reconfigurable Intelligent Surfaces for 6G Networks †“. Sensors 23, Nr. 4 (07.02.2023): 1881. http://dx.doi.org/10.3390/s23041881.
Der volle Inhalt der QuelleAL-Shaeli, Intisar, Lsmail Sharhan Hburi und Ammar A. Majeed. „Reconfigurable intelligent surface passive beamforming enhancement using unsupervised learning“. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 13, Nr. 1 (01.02.2023): 493. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v13i1.pp493-501.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Fengyuan, Prakash Pitchappa und Nan Wang. „Terahertz Reconfigurable Intelligent Surfaces (RISs) for 6G Communication Links“. Micromachines 13, Nr. 2 (10.02.2022): 285. http://dx.doi.org/10.3390/mi13020285.
Der volle Inhalt der QuelleRamamoorthi, Yoghitha, Riku Ohmiya, Masashi Iwabuchi, Tomoaki Ogawa und Yasushi Takatori. „Resource Allocation and Sharing Methodologies When Reconfigurable Intelligent Surfaces Meet Multiple Base Stations“. Sensors 22, Nr. 15 (27.07.2022): 5619. http://dx.doi.org/10.3390/s22155619.
Der volle Inhalt der QuelleAlmamori, Aqiel, und Mohammed Adil Abbas. „Channel state information estimation for reconfigurable intelligent surfaces based on received signal analysis“. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 13, Nr. 2 (01.04.2023): 1599. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v13i2.pp1599-1605.
Der volle Inhalt der QuelleRamamoorthi, Yoghitha, Masashi Iwabuchi, Tomoki Murakami, Tomoaki Ogawa und Yasushi Takatori. „Resource Allocation for Reconfigurable Intelligent Surface Assisted Dual Connectivity“. Sensors 22, Nr. 15 (01.08.2022): 5755. http://dx.doi.org/10.3390/s22155755.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, Khushboo, Mondeep Saikia, Karthick Thiyagarajan, Dushmantha Thalakotuna, Karu Esselle und Sarath Kodagoda. „Multi-Functional Reconfigurable Intelligent Surfaces for Enhanced Sensing and Communication“. Sensors 23, Nr. 20 (18.10.2023): 8561. http://dx.doi.org/10.3390/s23208561.
Der volle Inhalt der QuelleTran, Huu Q., Nguyen Trong Duy und Huynh Phan Hieu Nghia. „Collaborative Relay Radio Network Using Reconfigurable Intelligent Surface“. ICST Transactions on Mobile Communications and Applications 7, Nr. 3 (21.09.2022): e2. http://dx.doi.org/10.4108/eetmca.v7i3.2716.
Der volle Inhalt der QuelleLian, Xuanhao, Xinwei Yue, Xuehua Li, Xiang Yun, Tian Li und Dehan Wan. „Reconfigurable Intelligent Surface Assisted Non-Terrestrial NOMA Networks“. Wireless Communications and Mobile Computing 2022 (19.09.2022): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2022/8494630.
Der volle Inhalt der QuelleOdeyemi, Kehinde, Pius Owolawi und Oladayo Olakanmi. „Reconfigurable Intelligent Surface in Wireless-Powered Interference-Limited Communication Networks“. Symmetry 13, Nr. 6 (28.05.2021): 960. http://dx.doi.org/10.3390/sym13060960.
Der volle Inhalt der QuelleJaafar Qassim Kadhim und Adheed H. Sallomi. „Design and Implementation Unit Cell for 6G Reconfigurable Intelligent Surface Application“. International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE) 19, Nr. 05 (27.04.2023): 163–71. http://dx.doi.org/10.3991/ijoe.v19i05.37585.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Qiangqiang, Yufeng Chen, Zhiyu Huang, Hongwen Yu und Yong Fang. „Low-Resolution Optimization for an Unmanned Aerial Vehicle Communication Network under a Passive Reconfigurable Intelligent Surface and Active Reconfigurable Intelligent Surface“. Electronics 13, Nr. 10 (08.05.2024): 1826. http://dx.doi.org/10.3390/electronics13101826.
Der volle Inhalt der QuelleWang, YuanYuan, Feng Zhou und Rugang Wang. „Transmission Design in Secure URLLC Network Assisted by Reconfigurable Intelligent Surfaces“. Wireless Communications and Mobile Computing 2022 (01.06.2022): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2022/8718279.
Der volle Inhalt der QuelleTouati, Sami, Musaed Alhussein und Rachid Sammouda. „Dual hop relaying using CDMA and reconfigurable intelligent surfaces (RIS)“. International Journal of Sensor Networks 36, Nr. 2 (2021): 79. http://dx.doi.org/10.1504/ijsnet.2021.10039016.
Der volle Inhalt der QuelleTouati, Sami, Rachid Sammouda und Musaed Alhussein. „Dual hop relaying using CDMA and reconfigurable intelligent surfaces (RIS)“. International Journal of Sensor Networks 36, Nr. 2 (2021): 79. http://dx.doi.org/10.1504/ijsnet.2021.115887.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Wei, und Bing Guan. „Reconfigurable Intelligent Surface-Based Space-Time Block Transmission on 6G“. Wireless Communications and Mobile Computing 2021 (16.12.2021): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5569006.
Der volle Inhalt der QuelleHong, Ic-Pyo. „Reviews Based on the Reconfigurable Intelligent Surface Technical Issues“. Electronics 12, Nr. 21 (01.11.2023): 4489. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12214489.
Der volle Inhalt der QuelleSharma, Teena, Abdellah Chehri und Paul Fortier. „Reconfigurable Intelligent Surfaces for 5G and beyond Wireless Communications: A Comprehensive Survey“. Energies 14, Nr. 24 (07.12.2021): 8219. http://dx.doi.org/10.3390/en14248219.
Der volle Inhalt der QuellePuspitasari, Annisa Anggun, und Byung Moo Lee. „A Survey on Reinforcement Learning for Reconfigurable Intelligent Surfaces in Wireless Communications“. Sensors 23, Nr. 5 (24.02.2023): 2554. http://dx.doi.org/10.3390/s23052554.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Shanshan, Biao Xie, Ziwei Liu und Jirui An. „Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted Radar Deception Electronic Counter-Countermeasures“. Remote Sensing 15, Nr. 21 (27.10.2023): 5149. http://dx.doi.org/10.3390/rs15215149.
Der volle Inhalt der QuelleMartín-Martín, Alberto, Rubén Padial-Allué, Encarnación Castillo, Luis Parrilla, Ignacio Parellada-Serrano, Alejandro Morán und Antonio García. „Hardware Implementations of a Deep Learning Approach to Optimal Configuration of Reconfigurable Intelligence Surfaces“. Sensors 24, Nr. 3 (30.01.2024): 899. http://dx.doi.org/10.3390/s24030899.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Qi, Jian Zhang und Jia-Ning Guo. „Position Design for Reconfigurable Intelligent-Surface-Aided Indoor Visible Light Communication Systems“. Electronics 11, Nr. 19 (27.09.2022): 3076. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11193076.
Der volle Inhalt der QuelleSoumana Hamadou, Abdel Nasser, Ciira wa Maina und Moussa Moindze Soidridine. „Cross-Tier Interference Mitigation for RIS-Assisted Heterogeneous Networks“. Technologies 11, Nr. 3 (09.06.2023): 73. http://dx.doi.org/10.3390/technologies11030073.
Der volle Inhalt der QuelleKhaleel, Sherif A., Ehab K. I. Hamad, Naser Ojaroudi Parchin und Mohamed B. Saleh. „Programmable Beam-Steering Capabilities Based on Graphene Plasmonic THz MIMO Antenna Via Reconfigurable Intelligent Surfaces (RIS) for IoT Applications“. Electronics 12, Nr. 1 (29.12.2022): 164. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12010164.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Qi, Jian Zhang und Jianing Guo. „Capacity Maximization for Reconfigurable Intelligent Surface-Aided MISO Visible Light Communications“. Photonics 9, Nr. 7 (12.07.2022): 487. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9070487.
Der volle Inhalt der QuelleDo, Dinh-Thuan, und Chi-Bao Le. „Reconfigurable intelligent surfaces assisted wireless communication networks: ergodic capacity and symbol error rate“. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 25, Nr. 1 (01.01.2022): 358. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v25.i1.pp358-364.
Der volle Inhalt der QuelleM M, Yamuna Devi, Amalorpava Mary Rajee S, Ahila A und Indira N. R. „Reconfigurable Intelligent Surface aided Indoor and Outdoor User Distribution in Heterogeneous Network“. International Journal of Computer Network and Information Security 14, Nr. 4 (08.08.2022): 89–97. http://dx.doi.org/10.5815/ijcnis.2022.04.07.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yi, Haibo Wang und XueWen Jiang. „Performance of Reconfigurable-Intelligent-Surface-Assisted Satellite Quasi-Stationary Aircraft–Terrestrial Laser Communication System“. Drones 6, Nr. 12 (08.12.2022): 405. http://dx.doi.org/10.3390/drones6120405.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Hai, Wen Yu, Rongxin Tang, Jing Jin, Yumei Wang, Jie Xiong, Yanjie Wu und Junming Zhao. „A dual-band reconfigurable intelligent metasurface with beam steering“. Journal of Physics D: Applied Physics 55, Nr. 24 (18.03.2022): 245002. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac5663.
Der volle Inhalt der QuelleAL-Shaeli, Intisar, und Lsmail Hburi. „Spectral Efficiency Enhancement for Reconfigurable Intelligent Surface Assisted MIMO System“. Wasit Journal of Engineering Sciences 10, Nr. 2 (01.07.2022): 57–68. http://dx.doi.org/10.31185/ejuow.vol10.iss2.286.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, Nhan Duc, Chi-Bao Le und Munyaradzi Munochiveyi. „Uplink Multiple Access for Reconfigurable Intelligent Surface-Aided Wireless Systems“. Wireless Communications and Mobile Computing 2022 (21.07.2022): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2022/1932708.
Der volle Inhalt der QuelleYoun, Janghyuk, Woong Son und Bang Chul Jung. „Physical-Layer Security Improvement with Reconfigurable Intelligent Surfaces for 6G Wireless Communication Systems“. Sensors 21, Nr. 4 (19.02.2021): 1439. http://dx.doi.org/10.3390/s21041439.
Der volle Inhalt der QuelleP. de Figueiredo, Felipe A. „Unlocking the Power of Reconfigurable Intelligent Surfaces: From Wireless Communication to Energy Efficiency and Beyond“. Applied Sciences 13, Nr. 21 (27.10.2023): 11750. http://dx.doi.org/10.3390/app132111750.
Der volle Inhalt der QuelleAyaz, Hina, Muhammad Waqas, Ghulam Abbas, Ziaul Haq Abbas, Muhammad Bilal und Kyung-Sup Kwak. „Improved Rate of Secret Key Generation Using Passive Re-Configurable Intelligent Surfaces for Vehicular Networks“. Sustainability 15, Nr. 1 (26.12.2022): 342. http://dx.doi.org/10.3390/su15010342.
Der volle Inhalt der QuelleZeng, Shuhao, Hongliang Zhang, Boya Di, Zhu Han und Lingyang Song. „Reconfigurable Intelligent Surface (RIS) Assisted Wireless Coverage Extension: RIS Orientation and Location Optimization“. IEEE Communications Letters 25, Nr. 1 (Januar 2021): 269–73. http://dx.doi.org/10.1109/lcomm.2020.3025345.
Der volle Inhalt der Quelle