Neue Methode misst elektrische Felder mit gefangenen Ionen für präzise Anwendungen.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Neue Methode misst elektrische Felder mit gefangenen Ionen für präzise Anwendungen.
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Ein Blick darauf, wie Polarone die Eigenschaften und Anwendungen von Lithiumniobat beeinflussen.
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Ein neues Protein hilft Zellen, sich während der Heilung zu elektrischen Signalen zu bewegen.
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Ein neues Modell verbessert das Verständnis von elektrischen Feldern und schwarzen Löchern.
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Forschung zeigt, wie geladene Tropfen effektiv Partikel von Oberflächen entfernen können.
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Untersuchen, wie Verdrehungen und elektrische Felder die Eigenschaften von t2BN beeinflussen.
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Eine neue Methode mit elektrischen Feldern verbessert die Genauigkeit beim Schrittzählen.
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Forscher manipulieren die Magnetisierung in GaMnN mit elektrischen Feldern für fortschrittliche Elektronik.
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Dieser Artikel untersucht, wie geladene Teilchen sich in kreisförmigen Bahnen um schwarze Löcher verhalten.
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Eine neue Methode, um kleine Partikel mit Licht und Temperaturunterschieden einzufangen.
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Forschung zeigt, dass effektive Defibrillationsmethoden mit deutlich weniger Energie auskommen.
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Untersuchung der Auswirkungen elektrischer Kräfte auf die Genauigkeit von Strommessungen.
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Ein bahnbrechender Nanosensor erkennt elektrische Felder mit bisher unerreichter Empfindlichkeit für die Neurowissenschaftsforschung.
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Forschung verbessert die Effizienz der Paarproduktion mit kombinierten elektrischen Feldern.
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Forschung zeigt einzigartiges Ionverhalten in konischen Nanoschlitzen unter elektrischen Feldern.
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Das Verständnis von Welleninteraktionen in der E-Region verbessert die Kommunikation und Wettervorhersagen.
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Forschung zeigt interessante Lichtinteraktionen in Moiré-Superlattizen für elektronische Anwendungen.
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Neue Designs bei Antennen verbessern die kreisförmige Lichtkontrolle für Quantentechnologie.
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Forschung zeigt, wie elektrische Felder schwere Flavour-Mesonen unter extremen Bedingungen beeinflussen.
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Erforschung von Fortschritten in der Vektortomographie zur Rekonstruktion von elektrischen Feldern.
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Forscher schlagen fortschrittliche Techniken vor, die Qubits nutzen, um nach Axion-Dunkler Materie zu suchen.
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Neue Erkenntnisse über quantenmechanische Oszillationen geben Einblicke in elektronische Materialien und das Verhalten von Quasipartikeln.
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Kontrolliere Magnonen mit elektrischen Feldern in multiferroischen Materialien wie NiI.
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Diese Studie zeigt, wie elektrische Felder die Zellbewegungen und -interaktionen lenken.
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Neue Missionen sollen den vergrabenen Ozean von Titan und sein Potenzial für Leben enthüllen.
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Forschung zeigt die komplexen Dynamiken von kompakten Sternen mit modifizierten Gravitationstheorien.
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WINO bietet schnellere und effizientere Vorhersagen für elektrische Felder über verschiedene Wellenlängen.
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Studie darüber, wie elektrische Ströme die Elektronenspins in verschiedenen Materialien beeinflussen.
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Diese Forschung untersucht, wie elektrische Felder die Ionendistributionen in der Erdatmosphäre verzerren.
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Untersuchen, wie schwankende elektrische Felder die Geschwindigkeitsverteilungen von Plasma-Partikeln beeinflussen.
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Neue Techniken verbessern die Kontrolle von Spin-Qubits mit Hilfe von Einzelatom-Magneten.
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Ein neues neuronales Netzwerk, STAResNet, bietet verbesserte Lösungen für die Vorhersage elektromagnetischer Felder.
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Forschung zeigt, dass man mit elektrischen Feldern Licht in CrGeTe innovativ steuern kann.
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Untersuchen, wie Perowskit-Superlattices sich unter verschiedenen Bedingungen verhalten.
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ZGNRs zeigen vielversprechende Möglichkeiten zur Verbesserung von Energieerntetechnologien und Kühlungstechniken.
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Forscher verbessern den optischen Kerr-Effekt mit geführten Modusresonanzgittern für fortschrittliche photonische Systeme.
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Ein Blick auf das AutoResonant Trap-Massenspektrometer und seine Vorteile.
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Ein neuer Ansatz verbessert die Zuverlässigkeit von elektronischen Geräten mithilfe von Aluminiumoxid auf Galliumoxid.
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Eine Studie zeigt, wie elektrische Felder die superradianten Lichtemission in ultrakalten Rydberg-Atomen verlangsamen.
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Ein Blick auf das elektrische Verhalten von geschichteten Leitern unter verschiedenen Feldern.
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