Explora las interacciones de la luz con átomos de dos niveles en condiciones no-LTE.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
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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Este experimento investiga la regla de Born usando interferometría atómica y condensados de Bose-Einstein.
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Mejorando la precisión de las mediciones en física usando estados comprimidos en interferómetros atómicos.
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Una mirada a las propiedades únicas de los gases de Fermi con desequilibrio de spin.
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Los investigadores abordan la descoherencia motional en tecnologías cuánticas usando vestimenta óptica.
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La investigación sobre el comportamiento de la luz en nubes atómicas ofrece pistas sobre tecnología avanzada.
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Un método innovador mejora los átomos de Rydberg para la detección de señales de RF de banda ancha.
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Una nueva investigación se centra en mejorar los relojes atómicos ópticos compactos usando átomos de estroncio.
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Los investigadores usan cavidades ópticas para observar átomos fríos con menos interferencia.
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La investigación arroja luz sobre el comportamiento del nitrógeno bajo interacciones intensas con láser.
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Este estudio examina cómo los iones responden a microondas, revelando información clave sobre sus propiedades.
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Nueva tecnología de filtros de spin mejora las capacidades de investigación de átomos de hidrógeno.
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La investigación sobre los radios de carga ayuda a afinar nuestro conocimiento de las propiedades e interacciones nucleares.
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Descubre cómo la luz influye en la magnetización de átomos de Rydberg y semiconductores dopados.
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Explorando nuevos métodos para estabilizar frecuencias láser usando técnicas de modulación avanzadas.
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Nuevos métodos mejoran la precisión en las mediciones de gravedad usando técnicas atómicas.
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Un nuevo método mejora la precisión en la medición de campos magnéticos usando oscilaciones de Rabi.
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Explorando las propiedades únicas del radio-224 y su potencial en la tecnología.
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