Nuevos métodos simplifican el estudio de colisiones moleculares ultrafrías, afectando a las tecnologías cuánticas.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Nuevos métodos simplifican el estudio de colisiones moleculares ultrafrías, afectando a las tecnologías cuánticas.
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La investigación destaca la importancia del cerio en la comprensión de las fusiones de estrellas de neutrones.
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Una mirada a los patrones de energía únicos de tres partículas que interactúan.
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Explorando la importancia de los potenciales de ionización en química y física.
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Una mirada detallada a los momentos cuadrupolares magnéticos y la polarización que viola la paridad en el Lutecio.
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La investigación revela interacciones complejas entre la luz y átomos artificiales en guías de onda.
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Explorando cómo los retrasos de tiempo afectan el comportamiento de las partículas en diferentes potenciales.
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La investigación revela el potencial del tulio para emitir luz de manera precisa en tecnologías cuánticas.
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La investigación revela cómo se comportan los átomos en redes ópticas disipativas con modos Brillouin.
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Los investigadores estudian estados de borde topológicos robustos usando átomos de Rydberg y diferentes arreglos.
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Un estudio revela cómo se comporta el CO durante colisiones con He, impactando la astronomía y la ciencia atmosférica.
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Los investigadores logran avances en la preparación de iones moleculares para experimentos precisos.
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La investigación avanza en la comprensión de los isótopos de zinc usando técnicas de fluorescencia inducida por láser.
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Explorando el impacto del bloqueo de polarización en la manipulación del spin nuclear y técnicas.
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La investigación revela nuevos conocimientos sobre el movimiento de la entropía en reservorios superfluidos conectados.
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La investigación muestra una modulación de fase eficiente usando vapor de rubidio caliente para la computación cuántica.
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Los investigadores estudian átomos de cesio en estados de Rydberg usando técnicas avanzadas de espectroscopia.
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Los investigadores estudian modelos de bucles cuánticos para obtener información sobre sistemas complejos.
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Una visión general de los superconductores, el emparejamiento de electrones y sus implicaciones.
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Una mirada a la teoría de clúster acoplados y su papel en el estudio de mezclas bosónicas.
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Hallazgos recientes desafían teorías anteriores sobre el efecto de la luz en átomos fríos.
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Nuevas mediciones mejoran los iones de Yb para estándares de frecuencia precisos.
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Nuevas técnicas que usan átomos ultra-fríos mejoran las aplicaciones de detección de rotación.
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Este estudio revela la dependencia de la escala en la radiación espontánea de los átomos, lo que afecta aplicaciones como los relojes atómicos.
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Los investigadores estudian iones de osmio e iridio para relojes ópticos avanzados y nueva física.
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Investigar sobre partículas tipo axión revela nuevas ideas sobre la materia oscura.
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Un diseño de antena innovador logra una respuesta uniforme a las ondas de radio desde cualquier dirección.
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La investigación presenta un método geométrico para una manipulación más efectiva de estados cuánticos.
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Este artículo analiza modelos de sistemas de spin y su relevancia para la tecnología.
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Entender el hielo superiónico ayuda a conocer las condiciones de los planetas helados.
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Una mirada a cómo la radiación de cuerpo negro afecta la precisión de los relojes ópticos.
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La opacidad es clave para entender el movimiento de energía en las estrellas y su composición química.
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La ptychografía mejora la imagen a nivel atómico, mostrando los movimientos detallados de los átomos.
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Una nueva técnica mejora los magnetómetros atómicos para medir campos magnéticos con precisión.
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Nuevos métodos mejoran las mediciones de los estados de Rydberg del hidrógeno, revelando interacciones atómicas.
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Un nuevo método mejora la precisión en la medición de estados cuánticos usando átomos ultrafríos.
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Una mirada al propagador de Dirac gratuito y su papel en la física cuántica.
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Nuevas técnicas en interferometría de relojes cuánticos buscan mejorar la investigación sobre la gravedad.
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Nueva investigación mejora los métodos de extracción líquido-líquido para una recuperación eficiente de materiales.
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Los investigadores logran mediciones consistentes para el rendimiento de la scintilación en gas de xenón, ayudando en la detección de partículas.
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