Wissenschaftler untersuchen leichtgewichtige Teilchen, die mit dunkler Materie am LHC zu tun haben.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Wissenschaftler untersuchen leichtgewichtige Teilchen, die mit dunkler Materie am LHC zu tun haben.
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Forschung zu Ferromagneten und Supraleitern könnte zu fortschrittlicher Technologie führen.
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Untersuchen, wie magnetische Felder die Teilchenbildung in der Nähe von schwarzen Löchern beeinflussen.
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Untersuchung, wie Photonpaare in gekrümmtem Raum-Zeit bei rotierenden schwarzen Löchern interagieren.
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Forscher zeigen eine neue Methode zur Beobachtung von DCE mit langsameren mechanischen Osziatoren.
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Wissenschaftler untersuchen Axionen durch Neutronensterne, um mehr über dunkle Materie und grundlegende Physik zu erfahren.
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Neue Experimente werfen Licht auf Teilchenzerfälle und -interaktionen.
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In diesem Papier geht's darum, wie Elektronen Licht ausstrahlen und ihren Impuls in elektromagnetischen Feldern ändern.
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Astronomen nutzen Intensitätsinterferometrie für hochauflösende Sternbeobachtungen.
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Forscher nutzen photonische Systeme, um die quantenfaktorisierten Methoden zu verbessern.
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Ein neuartiger Ansatz zur Verbesserung der Erkennung von Axionen und dunklen Photonen.
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In diesem Artikel geht's um Verbesserungen beim Synchronisieren von optischen Phasen in Quanten-Netzwerken.
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Diese Methode nutzt Lichtpartikel für eine supergenaue Bewegungserkennung.
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Forschung zeigt, dass Thorium das Potenzial hat, die Genauigkeit von Zeitmessungen zu verbessern.
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Die Erforschung von Zeitverzögerungen bei Gammastrahlenausbrüchen und deren Auswirkungen auf das Lichtverhalten.
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Wissenschaftler untersuchen Axionen als eine mögliche Form von dunkler Materie.
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Die Bedeutung von Axionen und ihre Wechselwirkungen mit Nukleonen erforschen.
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Studie zeigt starke Kopplungsmethoden für Magnon- und Photoninteraktionen über Distanzen.
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Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Licht und Klang für fortgeschrittene Anwendungen in der Quanten technologie.
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Forscher untersuchen die Bosonproduktion mit Photonen und enthüllen wichtige Wechselwirkungen in der Teilchenphysik.
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Diese Studie untersucht, wie nanostrukturiertes Silica auf ionisierende Strahlung reagiert.
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Erforschen, wie Licht mit Axionen um nackte Singularitäten interagiert.
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Diese Studie untersucht Axionen und deren Einfluss auf die kosmische Mikrowellen-Hintergrundstrahlung.
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Forscher entwickeln Methoden, um Quantenlicht mit freien Elektronen zu erzeugen.
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Ein neuer CNOT-Gatter mit Qudits steigert die Quantencomputing-Fähigkeiten.
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Die Komplexität der Tunnelzeit in der Quantenmechanik untersuchen.
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Dieses Experiment untersucht, wie die Schwerkraft das Licht in unterschiedlichen Gravitationsfeldern beeinflusst.
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Die Untersuchung des Verhaltens von Elektronen, die von starkem Laserlicht beeinflusst werden.
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Diese Studie gibt Einblicke in das Verhalten von Elektronen in Undulatoren und deren Photonenaussendungen.
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Die Untersuchung von chiralen Effekten liefert Einblicke in das Verhalten von Quark-Gluon-Plasma.
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Die Forschung konzentriert sich auf exzitonic BECs und ihre einzigartigen Eigenschaften mithilfe von Zwei-Photonen-Messungen.
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Forscher schlagen einen neuen Ansatz vor, um die Polarisation von Photonen in Quanten-Geräten zu steuern.
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Wissenschaftler untersuchen die Photonenerzeugung in der Sonnenkorona und deren Nachweis von der Erde aus.
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MADMAX hat das Ziel, Axionen zu erkennen, einen wichtigen Bestandteil der dunklen Materie.
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Lern, wie Quanten-Schlüsselaustausch Nachrichten vor neugierigen Blicken schützt.
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Entdecke die Wechselwirkungen von oberen Quarks und harten Photonen bei Hochenergie-Kollisionen.
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Entdecke, wie Nanodrähte die Technologie und Kommunikation beeinflussen.
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Die Untersuchung von Mu- und Y-Verzerrungen im kosmischen Mikrowellenhintergrund zeigt die kosmische Geschichte.
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Wissenschaftler untersuchen seltene Ereignisse von Top-Quarks und Photonen am CERN für tiefere Einblicke.
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Ein Blick darauf, wie Licht- und Schallpartikel in einzigartigen Setups miteinander verbunden sind.
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