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- 超伝導量子ビットのマイクロ波制御の具体的な技術
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📡 4chコヒーレントマイクロ波信号発生器の主な用途 4チャンネル(4ch)のコヒーレン…
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- 久世 竜司先生 (熊本大学)
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久世 竜司(くぜ りゅうじ)氏は、熊本大学の准教授で、主にワイヤレス電力伝送(WPT)と、それに付随す…
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- wi-fi7 ゲーム機におけるユースケース
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Wi-Fi 7(IEEE 802.11be)は、超低遅延、超高速通信、そして高い接続安定性を備えた次世代規格です。IoT…
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- ハイブリッド量子デバイス
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「ハイブリッド量子デバイス」は、異なる物理系(スピン、光子、超伝導回路など)を組み合わせることで…
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- Bluetooth 6.x 系: 「Channel Sounding」
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2026年には本格的な普及が期待されている Bluetooth 6.0 の目玉機能、「Channel Sounding(チャネルサウ…
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- GNU Radio「Radioconda」
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GNU RadioをWindowsで動かす際、かつてはインストール作業が最大の難所でしたが、Radiocondaは「必要な…
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- 携帯周波数帯域について
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携帯電話の周波数帯域は、1GHz以下のサブギガ帯(プラチナバンドなど)の他に、主に中周波数帯と高周波…
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- 低電圧J級スタック型高効率増幅器
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「低電圧J級スタック型高効率増幅器」は、無線通信システムの送信機で求められる**「低電圧駆動」「高効…
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- digtal noise reduction of soitec rf-soi substrates とは
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SoitecのRF-SOI基板における**Digital Noise Reduction(デジタル・ノイズ・リダクション)**とは、デジ…
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- 量子ビットの位相(Phase)が変化することでビットの値(0 と 1…
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量子ビットの位相(Phase)が変化することでビットの値(0 と 1)が入れ替わる現象は、波の**「干渉(In…
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- ポインティングロス(衛星の揺れによる光軸ズレ)
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地上-衛星間光通信において、**ポインティングロス(Pointing Loss)**は、大気ゆらぎと並んで通信品質…
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- Q/Vバンドにおける**デジタル・プリディストーション(DPD)**…
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Q/Vバンド(40/50GHz)において、GaN増幅器から最大出力を引き出しつつ、通信品質(信号のきれいさ)を…
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- 8-way SMT bandpass filterの用途
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「8-way SMT bandpass filter」の用途は、主に複数の周波数帯を同時に処理したり、特定の周波数帯域の切…
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- 6Gに向けたテラヘルツ帯フェーズドアレイ無線技術
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6G向けのテラヘルツ帯フェーズドアレイ無線技術は、超高速・大容量通信を実現するための中核技術として…
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- MLO Wi-Fi 7 (802.11be)
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MLO(Multi-Link Operation)に関する詳細な情報。 MLOは、Wi-Fi 7 (802.11be) の最も重要な新機能の一…
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- 5G 世界の端末数 国別ランキング
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5Gの端末数(契約数・普及台数)に関する国別ランキングについて、2025年現在の最新データに基づき解説…
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- 農場でのセンサー収集、都市部でのインフラ監視
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農場でのセンサー収集と都市部でのインフラ監視。これらはWi-SUN FANの「広域性」「高密度」「マルチホ…
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- レンジ・ゲート・プルオフ (RGPO)
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「レンジ・ゲート・プルオフ(RGPO)」は、DRFM技術を駆使した**「電子的なマジック」**の極致とも言え…
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- 4chコヒーレント信号発生器の活用事例(例:レーダー)
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承知いたしました。4chコヒーレント信号発生器が、特にレーダーおよび電子戦(EW)分野でどのように活用…
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- LTCCを用いたミリ波通信用受動回路
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LTCC(Low-Temperature Co-fired Ceramics:低温同時焼成セラミックス)を用いたミリ波通信用受動回路の…
