Ein neues Modell zeigt, wie Messungen sich über die Zeit auf Quanten Systeme auswirken.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Ein neues Modell zeigt, wie Messungen sich über die Zeit auf Quanten Systeme auswirken.
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Dieser Artikel untersucht das Verhalten von topologischen Oberflächenzuständen auf bleibedeckten Isolatoren.
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Dieser Artikel untersucht den Aharonov-Bohm-Effekt und seine Auswirkungen auf die Quantentechnologie.
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Forschung schaut sich an, wie man Kohle in wertvolles Graphit für die Technologie umwandeln kann.
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Helium-3 zeigt bei niedrigen Temperaturen ein einzigartiges Wärmeleitverhalten, das die traditionellen Theorien herausfordert.
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Ein Blick auf verallgemeinerte String-Net-Modelle und deren Bedeutung in der Quantenforschung.
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Ein neuer Ansatz, um die Energielevels in komplexen physikalischen Systemen zu verstehen.
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Stickstoff-Fehlstellen bieten einzigartige Anwendungen in der Quantenberechnung und Sensorik.
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Dieser Artikel behandelt nicht-Hermitesche topologische Phänomene in dissipativ gekoppelten SSH-Modellen.
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Diese Studie nutzt neuronale Netzwerke, um thermische Zustände in quantenmechanischen Systemen zu analysieren.
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Eine neue Methode zur Simulation grösserer Quantensysteme mit reduzierter Komplexität.
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Die Kombination aus klassischen und quantenmechanischen Ansätzen könnte die Simulationen von komplexen Systemen verbessern.
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Diese Forschung konzentriert sich auf Geräuschprobleme in der Quantencomputing und Methoden für effektive Simulationen.
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DBBSC bietet einen neuen Ansatz, um Berechnungen in der Quantenchemie zu verbessern.
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Neue Quantenmethoden könnten die ganzzahlige Faktorisierung und Kryptografie verwandeln.
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Erforschen, wie starke elektrische Felder Elektron-Positron-Paare aus leerem Raum erzeugen.
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Oberflächenrauhigkeit und Dicke beeinflussen die Leistung von Resonatoren in technischen Anwendungen.
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Erforschen, wie Polarons den Energietransfer in verschiedenen Materialien beeinflussen.
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Eine Studie zeigt, wie Teilchen an den Grenzflächen zwischen verschiedenen Materialien reagieren.
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Eine Studie über komplexe Verhaltensweisen von Spinsystemen und deren Magnetisierungseigenschaften.
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Neue Erkenntnisse über Teilcheninteraktionen kommen aus nicht-Hermiteschen Modellen.
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Techniken zur Geräuschbewältigung sind entscheidend für effizientes Quantencomputing.
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Eine Übersicht über magnetische Ordnung und Spin-Interaktionen in Materialien.
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Dieser Artikel untersucht, wie weiche und harte Einschlüsse die Rissbewegung beeinflussen.
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Untersuchung der Beziehung zwischen Verschränkungsdynamik und klassischem Chaos in quantenmechanischen Vielkörpersystemen.
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Studie zeigt, wie Verunreinigungen die Randzustände in topologischen Materialien verändern.
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Erforschen, wie SARS-CoV2 mit ACE2 interagiert und welche Auswirkungen das für COVID-19 hat.
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Studie zeigt die Auswirkungen von NiO auf die magnetischen Eigenschaften von Permalloy.
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Ein Blick auf die Elektronenwechselwirkungen in Flachbandmaterialien und deren Transporteigenschaften.
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Erforschen, wie Elektronen in Metallen sich bewegen und welche Auswirkungen das auf die Technologie hat.
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Die faszinierenden Verhaltensweisen der Casimir-Kräfte zwischen nah beieinanderliegenden Platten erkunden.
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Ein Blick auf adiabatische Prozesse und ihre Bedeutung in Quantensystemen.
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Neue Methoden verbessern das Verständnis der Fluiddynamik unter extremen nuklearen Bedingungen.
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Neue Methoden verbessern die Effizienz von Quantenalgorithmen, indem sie Symmetrien nutzen.
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Die Rolle von randomisierten Messungen bei der Weiterentwicklung von Quanten Technologien erkunden.
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Untersuchen, wie Quantensysteme thermisches Gleichgewicht erreichen und welche Faktoren diesen Prozess beeinflussen.
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Eine Studie über Quantendynamik, die Mastergleichungen verwendet, um Wechselwirkungen zu modellieren.
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Das Studieren von Atomen bei niedrigen Temperaturen bringt neue wissenschaftliche Erkenntnisse.
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Erforschen, wie 1D-Muster das elektronische Verhalten des Lieb-Gitters beeinflussen.
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Forschung zeigt einzigartige Wechselwirkungen zwischen Bismut-Bilayern und magnetischen Materialien.
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