Neue Methoden verbessern die Analyse von Quantensystemen und unterstützen sichere Kommunikation.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Neue Methoden verbessern die Analyse von Quantensystemen und unterstützen sichere Kommunikation.
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Rydberg-Atome zeigen vielversprechende Fortschritte in der Quanteninformationswissenschaft und -technologie.
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Forschung zu Motzkin-Spinketten zeigt einzigartige Eigenschaften in der Quantenverschränkung.
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Untersuchung von quantenphasenübergängen und deren Einfluss auf das Teilchenverhalten.
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Ein Blick auf Quantentunneln und dessen Auswirkungen auf die Physik schwarzer Löcher.
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Lern, wie du ohne den ganzen Schnickschnack an Quantenprogrammierung ran gehst.
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Die Kombination von Quanten- und klassischer Informatik zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung.
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Ein Rahmen für die Analyse von Direkt-Summen-Fragen in der Komplexitätstheorie.
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Ein Blick darauf, wie Dirac-Bilanzen das Verhalten und die Funktionen von Materialien beeinflussen.
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Ein Überblick über Quantenmessungen und ihren Einfluss auf das Verhalten von Teilchen.
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Forscher untersuchen Stickstoff- und Silizium-Vakanzzentren in Diamanten für fortschrittliche Technologie.
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Neues Design verbessert die TWPA-Leistung mit Josephson-Kopplungen für bessere Signalverstärkung.
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Forscher untersuchen mehrfach-Topologie-Phasen mit Quantenrotoren unter periodischer Ansteuerung.
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Eine Übersicht über Quanten-Schlüsselverteilung und ihre Rolle in der sicheren Kommunikation.
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Untersuche, wie Blockcodierung Quantenalgorithmen für komplexe Systemsimulationen verbessert.
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Eine Studie darüber, wie kalte Atome sich verhalten, wenn sie mit elastischen Membranen interagieren.
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Forschung zu BDPA zeigt, dass es Potenzial für Quanteninformationsverarbeitung bei Raumtemperatur hat.
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Untersuchung chiraler Eigenschaften in Polaritonik mit GaAs-Quantensingeln und chiralen Kavitäten.
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Zuverlässige Quellen für verwobene Photonen sind entscheidend für zukünftige Quantentechnologien.
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In diesem Artikel wird besprochen, wie nichtlineare Dynamik die Genauigkeit der Temperaturmessung in Quantensystemen verbessert.
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Neue Technik beleuchtet Mängel, die die Leistung von Quantencomputern beeinträchtigen.
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Untersucht die Quanten-Dekohärenz und ihren Einfluss auf die Quantenmechanik und das Quantencomputing.
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Die Erforschung der eingebetteten Komplexität in Quantensystemen und deren Auswirkungen.
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Erforschung von Emissionsspektren in supraleitenden künstlichen Atomen für Quantentechnologien.
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Neue Quantenmethode verbessert die Berechnungen der Molekülenergie erheblich.
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Erforschen von Methoden zur Erzeugung hyperverwickelter Zustände mit Atomen für Quantenanwendungen.
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Forschung bringt innovative Ansätze, um Mehrparteien-Verschränkung zu untersuchen.
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Klassische Kommunikation steigert die Leistung in Quanten-Maschinenlern-Anwendungen.
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Einzigartige Verhaltensweisen in nicht-Hermiteschen Systemen durch aussergewöhnliche Punkte erkunden.
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Rydberg-Atome bieten hochpräzise Gatter für zuverlässiges Quantencomputing.
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Die Untersuchung der Rolle der Kontextualität in der Quantenphysik und ihre Auswirkungen auf die Berechnung.
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Erforsche wichtige Massnahmen zum Vergleich von Quantenstaaten in der Quantencomputerei.
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Ein Blick auf die Rolle des Quanten-Siebens bei der Verbesserung der codebasierten Kryptographie.
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Diese Arbeit legt neue untere Grenzen für die Schaltkreisgrössen in rechnerischen Aufgaben fest.
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Untersuchung der einzigartigen Eigenschaften und Anwendungen von lückenhaftem Graphen in der Technik.
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Eine neue Methode reduziert die Komplexität in KI-Modellen mithilfe von Quanten-Transferlernen.
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Neue Ansätze zum Verständnis der Unterscheidbarkeit von Quantenzuständen bieten frische Einblicke für die Quanteninformation.
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Die Auswirkungen der MBF-Kontrolle auf die Entropie in Quantensystemen untersuchen.
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Sichere QKD in der echten Welt mit nicht perfekten Detektoren gewährleisten.
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ZECS bietet neue Techniken, um Quantensysteme zu verstehen und die Leistung von Qubits zu verbessern.
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