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Glasnost: Transparenz für das Internet | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/330455/forschungsSchwerpunkt1

Hunderte Millionen von Menschen nutzen Breitbandnetze wie DSL & Kabel für den Zugriff auf das Internet. Internet-Anbieter setzen heute vermehrt Techniken ein, um den Internetverkehr ihrer Kunden zu beeinflussen mit dem Ziel, das Verkehrsaufkommen zu begrenzen – oft ohne Kenntnis der Kunden. Dabei ist dieses Wissen entscheidend für die fundierte Wahl eines Internet-Anbieters. Ziel von Glasnost ist es, Zugangsnetze für Nutzer transparenter zu machen. Mithilfe von Glasnost waren bis heute mehr als hunderttausend Nutzer weltweit in der Lage zu überprüfen, ob ihr Internetverkehr beeinflusst wird.
gleicht Glasnost die Datenpakete von Anwendung A Schritt

Glasnost: Transparenz für das Internet | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/330455/forschungsSchwerpunkt1?force_lang=de

Hunderte Millionen von Menschen nutzen Breitbandnetze wie DSL & Kabel für den Zugriff auf das Internet. Internet-Anbieter setzen heute vermehrt Techniken ein, um den Internetverkehr ihrer Kunden zu beeinflussen mit dem Ziel, das Verkehrsaufkommen zu begrenzen – oft ohne Kenntnis der Kunden. Dabei ist dieses Wissen entscheidend für die fundierte Wahl eines Internet-Anbieters. Ziel von Glasnost ist es, Zugangsnetze für Nutzer transparenter zu machen. Mithilfe von Glasnost waren bis heute mehr als hunderttausend Nutzer weltweit in der Lage zu überprüfen, ob ihr Internetverkehr beeinflusst wird.
gleicht Glasnost die Datenpakete von Anwendung A Schritt

Asymmetrische Nanowellen | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/18388019/asymmetrische-nanowellen?c=152725

Forscher des Fritz-Haber-Instituts (FHI), der Vanderbilt University, der City University of New York, der University of Nebraska und der University of Iowa haben neue Ergebnisse zu asymmetrischen Nanowellen in der renommierten Zeitschrift „Nature“ veröffentlicht. Sie entdeckten eine neue Art von Nanowelle, die in Kristallen mit geringer Symmetrie aufgrund von optischen Scherkräften entsteht.
Dies bedeutet einen großen Schritt nach vorne für die

Das Proton – kleiner als gedacht | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/599748/pressemitteilung201007071

Der Radius des Protons ist kleiner als bislang angenommen. Das ergeben aktuelle Messungen eines internationalen Teams um R. Pohl vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik an myonischem Wasserstoff, die am Paul-Scherrer-Institut vorgenommen wurden. Das Ergebnis wirkt sich auf Naturkonstanten und die Theorie der Quantenelektrodynamik aus
So wollen die Physiker Schritt für Schritt den exakten