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Universität Erlangen-Nürnberg

Master of Science Informatik

Prof. Dr.

2024

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Molecular Communications - Cheatsheet
Molecular Communications - Cheatsheet Definition und Konzepte der molekularen Kommunikation Definition: Molekulare Kommunikation: Übertragung von Informationen über molekulare Signale. Details: Besteht aus Sender, Empfänger, Nachrichtenmolekül und Medium. Sender erzeugt und sendet Molekül Nachricht wird durch Medium transportiert Empfänger erkennt und dekodiert Molekül Modulationstechniken: Konzen...

Molecular Communications - Cheatsheet

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Molecular Communications - Exam
Molecular Communications - Exam Aufgabe 1) Die molekulare Kommunikation findet in biologischen Systemen und synthetischen Netzwerken statt, indem Informationen durch molekulare Signale übertragen werden. Ein typisches molekulares Kommunikationssystem besteht aus einem Sender, der Nachrichtenmoleküle erzeugt und freisetzt, einem Medium, das den Transport der Moleküle ermöglicht, und einem Empfänger...

Molecular Communications - Exam

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Was ist molekulare Kommunikation?

Wie besteht das System der molekularen Kommunikation?

Was sind Herausforderungen in der molekularen Kommunikation?

Was versteht man unter Signaltransduktion und -transmission?

Was ist ein Beispiel eines wichtigen Parameters in der Signalübertragung?

Welche Anwendungen haben Signaltransduktion und -transmission?

Was ist die Definition von 'Übertragungsmechanismen und -mittel in molekularen Systemen'?

Welche Methoden gibt es zur Detektion von Molekülen in molekularen Kommunikationssystemen?

Was beeinflusst die Übertragungsrate in molekularen Kommunikationssystemen?

Was bezeichnet die Modellierung und Simulation molekularer Systeme?

Welche Software wird häufig für die Simulation molekularer Systeme verwendet?

Welche Ziele verfolgt die Modellierung und Simulation molekularer Systeme?

Was versteht man unter 'Rauschen' in molekularen Systemen?

Wie beschreibt das Rauschmodell AWGN das Rauschen mathematisch?

Was ist das Signal-zu-Rausch-Verhältnis (SNR)?

Was sind Nanomaterialien?

Welche Größenordnung haben Nanomaterialien?

Welche Eigenschaften verbessern die Katalyse durch Nanomaterialien?

Was sind Kommunikationsnetzwerke auf nanoelektronischem Niveau?

Welche Materialien werden in Kommunikationsnetzwerken auf nanoelektronischem Niveau verwendet?

Was ist ein potenzieller Vorteil von Kommunikationsnetzwerken auf nanoelektronischem Niveau?

Was bedeutet molekulare Kommunikation in der Medizin?

Welche Rolle spielt molekulare Kommunikation in der Diagnostik?

Was ist ein Beispiel für die therapeutische Anwendung der molekularen Kommunikation?

Weiter

Diese Konzepte musst du verstehen, um Molecular Communications an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

01
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Grundlagen der molekularen Kommunikation

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Prinzipien und Mechanismen der molekularen Kommunikation vorgestellt. Dabei lernst Du die wesentlichen Begriffe und Theorien kennen.

  • Definition und Konzepte der molekularen Kommunikation
  • Unterschiede zur traditionellen Telekommunikation
  • Bedeutung und Anwendungsbereiche
  • Grundlegende physikalische und chemische Prozesse
  • Modellierung und Simulation molekularer Systeme
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Anwendungen in Nanotechnologie

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die praktischen Anwendungen der molekularen Kommunikation in der Nanotechnologie. Du wirst lernen, wie diese Technologie in verschiedenen Sektoren eingesetzt wird.

  • Nanomaterialien und deren Eigenschaften
  • Verwendung in medizinischen Anwendungen
  • Kommunikationsnetzwerke auf nanoelektronischem Niveau
  • Sensoren und Aktuatoren
  • Geschäftspotenziale und ethische Überlegungen
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Signalübertragung und -verarbeitung

Hier wird die Signalübertragung und -verarbeitung in molekularen Kommunikationssystemen behandelt. Du wirst die Techniken und Algorithmen zur Analyse und Verarbeitung von Signalen erlernen.

  • Übertragungsmechanismen und -mittel
  • Rauschen und Störungen in molekularen Systemen
  • Signalverstärkung und -dämpfung
  • Analysetechniken für molekulare Signale
  • Algorithmen zur Datenverarbeitung
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Biologische Netzwerke

In diesem Abschnitt wird die Rolle biologischer Netzwerke in der molekularen Kommunikation untersucht. Du wirst die Struktur und Funktion dieser Netzwerke verstehen lernen.

  • Grundlegende Konzepte biologischer Netzwerke
  • Molekulare Kommunikationswege in Zellen
  • Signaltransduktion und -transmission
  • Interzelluläre Kommunikationsprozesse
  • Relevanz für Biotechnologie und Bioinformatik
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Zusammenfassung und Ausblick

Abschließend werden die wichtigsten Erkenntnisse der Vorlesung zusammengefasst und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben.

  • Wiederholung der wichtigsten Konzepte
  • Bedeutung der molekularen Kommunikation in aktuellen Forschungsprojekten
  • Technologische Fortschritte und Innovationen
  • Zukünftige Herausforderungen
  • Potenzielle Karrierewege und Forschungsfelder
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Molecular Communications an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Die Vorlesung Molecular Communications, angeboten von der Universität Erlangen-Nürnberg im Fachbereich Informatik, führt Dich in die Welt der molekularen Informationsübertragung ein. Diese Veranstaltung schafft eine Verbindung zwischen theoretischen Grundlagen und praktischen Anwendungen und bietet Dir ein umfassendes Verständnis dieses innovativen Fachgebiets. Die Vorlesung besteht aus wöchentlichen Sitzungen, Übungen sowie praktischen Laborübungen, welche Dir ermöglichen, die erlernte Theorie in der Praxis anzuwenden. Am Ende des Semesters wird Dein Wissen in einer schriftlichen Prüfung bewertet, und über das Semester hinweg sind mehrere Laborberichte einzureichen. Die Vorlesung wird üblicherweise im Wintersemester angeboten.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Vorlesung besteht aus wöchentlichen Vorlesungen und Übungen. Zusätzlich gibt es praktische Laborübungen.

Studienleistungen: Am Ende des Semesters gibt es eine schriftliche Prüfung. Während des Semesters müssen mehrere Laborberichte eingereicht werden.

Angebotstermine: Die Vorlesung wird üblicherweise im Wintersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Grundlagen der molekularen Kommunikation, Anwendungen in Nanotechnologie, Signalübertragung und -verarbeitung, Biologische Netzwerke

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

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