Mikrolinsen verbessern die Leistung von Silizium-Photomultiplikatoren für eine bessere Lichtdetektion.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Mikrolinsen verbessern die Leistung von Silizium-Photomultiplikatoren für eine bessere Lichtdetektion.
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Ein Blick darauf, wie adiabatische Eliminierung bei Berechnungen in der Quantenoptik hilft.
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Dieser Artikel untersucht die Auswirkungen von Polarisation auf Licht und dessen Anwendungen.
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Erforschen, wie Lichtstrahlen mit Materialien interagieren für bessere Absorption.
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Entdecke, wie Licht Magnetismus in Metallen durch den umgekehrten Faraday-Effekt beeinflusst.
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Ein Blick auf komplexe Frequenzfingerabdrücke und ihre Rolle in nicht-hermiteanischen Systemen.
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Eine Untersuchung des Lichtverhaltens beim Aufnehmen von Bildern entfernter Planeten.
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Lerne die Grundlagen der Holographie und wie Licht 3D-Bilder erzeugt.
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Licht auf neue Arten nutzen, um physikalische Verhaltensweisen zu erkunden.
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Entdecke, wie verwobene Photonen die Effizienz der Zwei-Photonen-Absorption in Drei-Niveau-Atomen verbessern.
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Forscher verbessern kleine Geräte mit einer speziellen Platinbeschichtung für besseres Lichtmanagement.
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Entdecke, wie das Verhalten von Licht Wissenschaft und Technologie beeinflussen kann.
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Lern, wie Farbfilter Licht absorbieren und die Technik beeinflussen.
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Forscher gehen das Energieverschwenden in Nanoantennen mit innovativen Kopplungsmethoden an.
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Ein Blick darauf, wie einzigartige Lichtinteraktionen in Lichtleitern die Technologie verbessern können.
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Dieser Artikel untersucht, wie Licht in einem begrenzten Zwei-Zustands-System funktioniert.
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Kleine Siliziumscheiben können Licht für fortschrittliche Sensoranwendungen steuern.
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Entdecken, wie Licht und einzigartige Materialien zusammenarbeiten für bahnbrechende Fortschritte.
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Ein Blick darauf, wie die dielektrischen Metasurfaces die Lichtpolarisation steuern.
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Neue Methoden verbessern das Toffoli-Gatter für Quantencomputing.
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Ein Blick darauf, wie Licht sich in bestimmten Materialien verhält und welche praktischen Anwendungen es gibt.
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Das Strahlen von THz-Lasern auf Tellurium verändert dynamisch seine elektrischen Eigenschaften.
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Untersuchen, wie Licht den Magnetismus in verschiedenen Metallen beeinflusst.
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TorchOptics macht es Forschern einfacher, das Verhalten von Licht in optischen Systemen zu simulieren.
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Neue Materialien ermöglichen Durchbrüche bei zirkular polarisiertem Licht für fortschrittliche Anwendungen.
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Entdecke die faszinierende Welt der Lichtmuster und ihr Verhalten.
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Wissenschaftler haben einen leisen, frequenzverändernden Laser entwickelt, der grosses Potenzial in verschiedenen Bereichen hat.
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Wissenschaftler verbessern die Lichtgenerierungseffizienz mit nichtkollinearen Phasenanpassungsmethoden.
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Forscher zeigen, wie Licht sich in Materialien mit winzigen Resonatoren verhält.
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Entdecke, wie Silbernanodrähte Licht auf spannende Weise manipulieren.
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Die Interaktionen zwischen kalten Atomen und Licht in optischen Nanofasern erkunden.
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Entdecke, wie Licht und Materie in zweidimensionalen photonischen Kristallwellenleitern interagieren.
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Erkunde die faszinierenden Effekte von nichtlinearen kohärenten Modi in Bose-Einstein-Kondensaten.
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Schau dir an, wie dotierte Halbleiter die elektrischen Eigenschaften und optischen Reaktionen verändern.
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Ein Blick in die komplexe Welt der nicht-kommutativen Gleichungen und ihre Auswirkungen.
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Forscher testen optische Komponenten für zuverlässige Polarisation bei extremen Temperaturen.
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Entdecke, wie Licht auf spannende Weise mit Materialien interagiert.
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Entdeck, wie Wissenschaftler Licht für fortschrittliche Anwendungen manipulieren.
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Forschung zeigt Wege, um die thermische Instabilität in Kerr-Mikroresonatoren zu kontrollieren.
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Forscher verbessern die Modellierung von Lichtpulsen in optischen Wellenleitern und optimieren damit die Telekommunikation und Medizingeräte.
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