La investigación muestra que las intercapas de carburo pueden mejorar la transferencia de calor en la electrónica.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
La investigación muestra que las intercapas de carburo pueden mejorar la transferencia de calor en la electrónica.
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Los científicos estudian grupos atómicos únicos llamados trimers y sus interacciones a bajas temperaturas.
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Examinando problemas de pulverización en experimentos de iones pesados para la síntesis de núcleos superpesados.
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La investigación revela cómo la luz afecta el comportamiento de los electrones del átomo de berilio a través de la fotoionización.
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Los investigadores están llevando la tecnología láser al límite usando superradiancia para mejorar la estabilidad.
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Una mirada profunda a cómo los efectos relativistas influyen en la polarizabilidad atómica en los elementos del grupo principal.
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Este artículo explora cómo los ions pesados interactúan con Mylar en la investigación nuclear.
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Los desplazamientos isotópicos dan pistas sobre las propiedades nucleares y la física fundamental.
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Los investigadores miden la oscilación de Rabi de Landau-Zener en átomos fríos para mejorar la tecnología cuántica.
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La investigación revela un nuevo tipo de skyrmión con propiedades únicas en superfluidos.
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La investigación se centra en mejorar el ancho de banda de los átomos de Rydberg para tener mejor tecnología de comunicación.
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Investigadores desarrollan tecnología de luz lenta para mejorar la estabilidad de frecuencia de los láseres.
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Un estudio examina cómo las colisiones afectan los estados de energía de los átomos de rubidio y la emisión de luz.
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La investigación revela cómo los gases inertes afectan el comportamiento de los átomos Rydberg.
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Nuevos métodos mejoran las predicciones para procesos y comportamientos de fisión nuclear.
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Un nuevo diseño de horno atómico optimiza la eficiencia para aplicaciones de tecnología cuántica.
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Un estudio revela cómo los campos eléctricos retrasan la emisión de luz superradiante en átomos de Rydberg a ultrabajas temperaturas.
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Explora las interacciones de la luz con átomos de dos niveles en condiciones no-LTE.
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Los investigadores estudian los estados excitados en iones de nitrógeno usando el efecto Hanle.
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Una técnica simple mejora la precisión de las mediciones del campo magnético en tres dimensiones.
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Una visión general del sistema de control esencial para experimentos con átomos ultrafríos.
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La investigación sobre átomos de hidrógeno bajo campos magnéticos fuertes revela comportamientos cuánticos importantes.
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La investigación revela información sobre las oscilaciones de magnetización afectadas por un campo magnético en rotación.
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Los sensores de átomos de Rydberg ofrecen una solución prometedora para detectar señales de radiofrecuencia débiles.
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La investigación revela información importante sobre el potencial de ionización y las propiedades moleculares de RaF.
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La investigación revela cómo la gravedad afecta a los relojes atómicos y a los sistemas cuánticos.
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Explorando conceptos clave e implicaciones del experimento Stern-Gerlach en física cuántica.
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La investigación revela cómo la luz altera el comportamiento de los átomos en pinzas ópticas.
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Examinando el comportamiento de la turbulencia en los condensados de Bose-Einstein y sus implicaciones.
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Examinando cómo las impurezas pesadas influyen en partículas ligeras en un estado cuántico.
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Explorando las propiedades únicas y las posibles aplicaciones de las moléculas Rydberg de largo alcance.
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Los investigadores logran estados entrelazados estables usando pinzas ópticas y moléculas polares ultrafrías.
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Una mirada al comportamiento de partículas cargadas en varios estados de la materia.
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Los investigadores estudian fases topológicas de múltiples huecos usando rotores cuánticos bajo conducción periódica.
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Los investigadores mejoran los circuitos cuánticos usando bombeo topológico para un transporte de información más eficiente.
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Investigadores desarrollan una nueva técnica para simular interacciones de emisores cuánticos en arreglos complejos.
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Los interferómetros de átomos mejoran las mediciones de la gravedad y revelan nueva física.
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Medir las frecuencias de transición del hidrógeno y el antihidrógeno revela ideas fundamentales sobre la física.
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La investigación se centra en el dióxido de carbono en las atmósferas de exoplanetas y su importancia.
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La investigación revela cómo la tecnología óptica puede mejorar el rendimiento del aprendizaje automático.
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