La investigación ilumina las interacciones de electrones en iones pesados bajo condiciones extremas.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
La investigación ilumina las interacciones de electrones en iones pesados bajo condiciones extremas.
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La reducción de transición colectiva mejora el control sobre sistemas cuánticos para varias aplicaciones.
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explorando nuevos diseños en las interacciones luz-materia para tecnologías futuras.
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Nuevos métodos mejoran la precisión en la interferometría atómica usando difracción de Bragg doble.
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Nuevos métodos mejoran la simulación de la dinámica de fermiones en varios sistemas.
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Investigando moléculas de átomos pesados para descubrir preguntas fundamentales en física.
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Un estudio revela cómo las interacciones de la luz pueden llevar a tecnologías avanzadas.
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Investigar el comportamiento de los bosones en un potencial de doble pozo revela ideas sobre la física clásica y cuántica.
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Investigadores logran controlar las interacciones entre iones y átomos más allá de temperaturas ultrabajas.
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Examinando las interacciones de rotores cuánticos dentro de condensados de Bose-Einstein.
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Las metasuperficies mejoran la eficiencia de las pinzas ópticas para manipular partículas.
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Nuevos métodos que usan átomos de Rydberg mejoran las mediciones de señales de microondas.
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Un montaje compacto simula la caída libre para mediciones precisas en interferometría atómica.
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Examinando cómo interactúan los átomos de rubidio y las moléculas de KRb a temperaturas ultrabajas.
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Los científicos presentan una nueva ecuación para la turbulencia en sistemas cuánticos.
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Este artículo analiza la importancia de las interacciones de Ampere a escalas pequeñas.
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Nuevos métodos que usan campos de vestido mejoran el rendimiento de los qubits de iones atrapados.
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Investigadores mejoran la eficiencia de la transferencia de estado cuántico usando una técnica nueva de cancelación por retroalimentación.
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Una mirada a la dinámica de las interacciones entre la luz y la materia a través de la fotoionización.
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Los investigadores mejoran la producción de átomos de estroncio frío usando técnicas de calentamiento láser.
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Un enfoque nuevo para medir el ruido magnético mejora la precisión en sistemas sensibles.
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Los científicos usan interferómetros nucleares para detectar materia oscura ultra-ligera a través de transiciones atómicas únicas.
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Los investigadores usan luz para manipular átomos ultrafríos y hacer simulaciones de materiales avanzados.
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Investigadores mejoran las velocidades de carga de átomos usando una técnica de múltiples reservorios.
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Explorando la transferencia de energía a través de la mecánica cuántica y sus implicaciones.
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Los investigadores presentan un enfoque para simular circuitos cuánticos ruidosos de manera eficiente.
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La investigación sobre iones de radio-225 abre puertas en la ciencia cuántica y la cronometraje de precisión.
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Esta investigación examina cómo los átomos responden a campos eléctricos y magnéticos.
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Una visión general de las técnicas de enfriamiento evaporativo para moléculas polares ultracaldas.
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Nuevas técnicas en trampas de iones mejoran las capacidades de la computación cuántica.
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La investigación revela información sobre iones de rubidio cargados y sus interacciones a bajas temperaturas.
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La investigación revela la dinámica de los estados Rydberg en el dióxido de carbono.
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STIRAP mejora la precisión en la detección cuántica usando centros de vacío de nitrógeno en diamantes.
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Una nueva tecnología de magnetómetros mejora la detección de los efectos del clima espacial en la Tierra.
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Los científicos buscan observar estados cuánticos gravitacionales en átomos de hidrógeno.
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Aprende sobre el efecto fotoeléctrico de energía cero y su importancia en las interacciones luz-materia.
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Este artículo revisa varias técnicas para promediar orientaciones en la física molecular.
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Los relojes nucleares ofrecen una precisión inigualable al usar propiedades nucleares únicas.
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Una mirada a cómo la magnetometría óptica mide campos magnéticos usando luz.
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Estudiando la formación de moléculas de van der Waals a través de la recombinación de tres cuerpos en gases atómicos fríos.
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