Quantenpunktlaser bieten coole Eigenschaften für fortschrittliche optische Kommunikationen.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Quantenpunktlaser bieten coole Eigenschaften für fortschrittliche optische Kommunikationen.
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Forschung zeigt, dass Lichtinteraktionen mit achiralen Nanostrukturen zirkuläre Dichroismus zeigen können.
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Halbleiter-Disklaser bieten Effizienz und Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen.
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Ein neues Gerät verbessert die Geschwindigkeit und die Pixelanzahl zur Steuerung von Licht.
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Forscher untersuchen hexagonales Bornitrid für Terahertz-Wellenanwendungen.
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Die Forschung zeigt das Potenzial von dotierten Halbleitern zur Verbesserung nichtlinearer optischer Reaktionen.
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Die Erforschung des Potenzials der hochharmonischen Erzeugung für fortgeschrittene Bildgebung und Materialforschung.
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Erforschen, wie Elektronen in Metallen sich bewegen und welche Auswirkungen das auf die Technologie hat.
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Eine neue Technik untersucht Materialien in unglaublich schnellen Zeiträumen.
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Eine schnelle und präzise Methode zur Messung von Entfernungen mit Frequenzkammlasern.
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Ein neuer Ansatz verbessert die Verarbeitung von hochauflösender Holographie und den Speicherverbrauch.
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Forschung zu Solitonen zeigt vielversprechende Möglichkeiten in der Kommunikation, Bildgebung und im Rechnen.
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Die Automatisierung der Strahlführungsausrichtung verbessert die Forschungseffizienz und Genauigkeit in wissenschaftlichen Studien.
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Neueste Erkenntnisse zeigen verbesserte Energieübertragungsmethoden mithilfe von Licht und Nanopartikeln.
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Die Forschung zeigt einzigartige Eigenschaften und Wechselwirkungen in Moiré-Materialien mit Halbleitern.
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Neue Entwicklungen in Glasfasern verbessern die Kommunikation und medizinische Anwendungen.
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Fluoreszierende Nanosensoren in Kombination mit SOFI revolutionieren die Zellanalyse.
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Erkunde neue Temperaturmessmethoden mit der MicroPulse DIAL-Technologie.
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Neues Gerät verbessert lichtbasierte Computertechnik für KI-Aufgaben.
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Eine neue Methode verbessert die Bildgebung von empfindlichen Proben bei wenig Licht.
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Untersuchung, wie spektrale Diffusion Einzelphotonenquellen und deren Anwendungen beeinflusst.
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Die Forschung konzentriert sich darauf, wie Licht in ingenieurgemässen photonischen Strukturen interagiert.
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Neue Methoden verbessern die Erkennung der dielektrischen Eigenschaften von Materialien durch Bewegung und Quanten-Effekte.
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Dieses Projekt untersucht, wie verschiedene Lösungen Einzelphotonen-Emitter aus hBN beeinflussen.
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Neue Bildgebungstechnologie verbessert Auflösung und Geschwindigkeit in der Pathologie.
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Forscher wollen den Wärmeübergang mithilfe von Licht in quantenmateriellen und Kavitäten steuern.
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Neues Modell verbessert die Leistung von kohärenten Ising-Maschinen bei komplexen Berechnungen.
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Erforschen neuer Methoden zur Steuerung von optischen Frequenzkämmen durch farb-Kerr-induzierte Synchronisation.
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Forschung in der Photonik führt zu verbesserten Quanten-Technologien und Simulationen.
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Forschung zu ultrakurzen Lasern zeigt neue Techniken zur Erzeugung von weitreichendem UV.
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Diese Studie untersucht, wie Licht mit mehrschichtigen Materialien interagiert.
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Lunare Staub beeinträchtigt die Leistung von Retroreflektoren, die für präzise Messungen verwendet werden.
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Neue Methoden verbessern die Lichtkontrolle für die Untersuchung von Zellen und Proteinen.
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Forscher verbessern die Umwandlungseffizienz mit innovativen magnon-basierten Schnittstellen.
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Forschung zu Floquet-Materialien zeigt neue Möglichkeiten in der Erzeugung von Hochord-Seitenbändern.
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Eine neue Empfangsmethode verbessert die Zuverlässigkeit in optischen Kommunikationssystemen.
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Forscher verbessern Techniken, um einzelne Atome mit Licht in optische Kavitäten zu laden.
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Massiv parallelisierte DCS eröffnet neue Wege in der Blutflussforschung, besonders im Gehirn.
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Ein Blick auf Fortschritte in der Solarzellen-Technologie und Effizienz.
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Forschung verbessert das Domänenengineering in Lithiumniobat- und Tantalatkristallen für optische Anwendungen.
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