Die Studie zeigt neue Modelle, um ultrakalte Gase und ihr Verhalten zu verstehen.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Die Studie zeigt neue Modelle, um ultrakalte Gase und ihr Verhalten zu verstehen.
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Ein Überblick über molekulare ultrakalte Plasmas und ihr einzigartiges Verhalten.
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Die Verbindung zwischen kosmischen Ereignissen und dem Verhalten von Teilchen im Labor erforschen.
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Forschung zeigt, wie Atomverlust die superfluiden Eigenschaften in molekularen BECs beeinflusst.
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Forschung zu Quantenemittern bringt neue Einblicke ins Verhalten von Licht.
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Die Wissenschaft und die Auswirkungen von Quantenverschränkung erkunden.
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Dieser Artikel behandelt ultrakalte Atome und ihre Wechselwirkung mit Bose-Einstein-Kondensaten.
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Die Untersuchung von Exzitonen zeigt neue Chancen zur Verbesserung von organischen Halbleitern.
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Ein Blick auf das komplexe Verhalten von drei interagierenden Teilchen.
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Ein Blick auf die Bedeutung von bosonischen Quasiteilchen in der Quantenphysik.
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Ein neuer Ansatz, um die Verbindungen von Teilchen in der Quantenmechanik zu studieren.
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Die Untersuchung der Schnittstellendynamik in Quantenflüssigkeiten zeigt spannende Verhaltensweisen.
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Dieser Artikel untersucht, wie Teilchenwechselwirkungen physikalische Phänomene in verschiedenen Materialien prägen.
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Neue Methoden verbessern die Erzeugung von vielen-körperlich verschränkten Zuständen für Quantentechnologien.
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Erforschung von Nicht-Stabilisator-Zuständen in Rydberg-Atom-Arrays für Quantencomputing.
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Die Verbindung zwischen ultrakalten Gasen und der Dynamik von Neutronenstern erkunden.
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Ein Blick darauf, wie Einflussmatrizen helfen, Quantensysteme und deren Umgebungen zu analysieren.
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Erforschung von Ladungsinteraktionen und Phasen in der eindimensionalen Gitterschalentheorie.
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Erforschung, wie die Stabilizer-Rényi-Entropie Phasenübergänge in quantenmechanischen Zuständen aufzeigt.
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CoOMBE ermöglicht es Wissenschaftlern, zu simulieren, wie Licht mit atomaren Systemen interagiert.
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Fisher-Zeros offen Einblicke in Phasenübergänge in der Quantenmechanik.
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Untersuchen, wie optische Adiabaten Lichtinteraktionen in komplexenatomaren Systemen beeinflussen.
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Dieser Artikel untersucht, wie Teilchen in quantenmechanischen Systemen reagieren, die nicht im Gleichgewicht sind.
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Forschung zu Ener-dynamik zeigt Chaos in Quanten-Atom-Photon-Systemen.
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Untersuchung, wie Unordnung das Verhalten von Elektronen in fortschrittlichen Materialien beeinflusst.
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Lern, wie Dotierstoffe in magnetischen Strukturen interagieren und welche überraschenden Verhaltensweisen sie zeigen.
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Die Erforschung der einzigartigen Zustände der Materie, die feste und superfluide Eigenschaften kombinieren.
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Erforschen, wie verschränkte Zustände die Messgenauigkeit in Quantentechnologien verbessern.
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Die Erforschung der Auswirkungen nicht-Hermitescher Systeme in verschiedenen Dimensionen.
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Ein Blick auf das ungewöhnliche Verhalten von Neutronensternen und ihren Rotationsglitches.
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Forschung zeigt, dass das Verhalten von Trimere von Magnetfeldern und der Dichte des thermischen Gases beeinflusst wird.
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Forschung zu Supersoliden bringt neue Erkenntnisse über Quantenmechanik und einzigartige Materiezustände ans Licht.
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Forschung zeigt neues Verständnis von Supersoliditäten mit Polaritonen.
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Ein Überblick über bosonische Tropfen und ihre einzigartigen Eigenschaften in der Quantenphysik.
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Erforsche den einzigartigen Zustand von Supersoliden und die Rolle von Polarons.
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Dieser Artikel untersucht, wie Lärm die Zählung von geladenen Teilchen in verschiedenen Systemen beeinflusst.
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Studie zeigt, wie Atomdichte und Verbindungen das Verhalten von Supersäften beeinflussen.
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Untersuchung der Wechselwirkung von Wirbeln in dipolaren Superfluiden und deren Auswirkungen.
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Neue Designs in der Wechselwirkung von Licht und Materie für zukünftige Technologien erkunden.
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Neue Methoden verbessern die Präzision in der Atominterferometrie durch doppelte Bragg-Diffraction.
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