Los investigadores mejoran la eficiencia de conversión usando interfaces innovadoras basadas en magnones.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Los investigadores mejoran la eficiencia de conversión usando interfaces innovadoras basadas en magnones.
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La investigación mejora las cavidades de niobio, mejorando el rendimiento de la computación cuántica.
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Nuevo curso combina computación cuántica y clásica para estar listos para el futuro.
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Explora cómo los paquetes de ondas de Hagedorn mejoran los estudios de fluorescencia y la comprensión molecular.
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Mejorando la fiabilidad de la computación cuántica a través de métodos innovadores de corrección de errores.
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Estudio de cómo los fotones individuales interactúan con átomos gigantes revela fenómenos clave.
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Explorando el comportamiento y el impacto de las excitaciones cuánticas colectivas en los materiales.
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La investigación se expande sobre el modelo Dicke de espín-1 y su interacción con la luz.
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Este artículo analiza los métodos de corrección de errores en la computación cuántica usando el código de Bacon-Shor.
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La extrapolación de cero ruido con circuito invertido mejora la precisión en la computación cuántica.
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Un nuevo método de receptor mejora la fiabilidad en los sistemas de comunicación óptica.
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Examinando el papel y los desafíos de los operadores de posición en la mecánica cuántica a través de representaciones matriciales.
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Examinando rotores cuánticos y su importancia para entender los comportamientos cuánticos.
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Una visión general de las interacciones entre la luz y la materia y las limitaciones del modelo de Jaynes-Cummings.
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Examinando el papel de los códigos GKP en la mejora de la fiabilidad de la computación cuántica.
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Los investigadores están explorando cómo se relacionan las cicatrices cuánticas y las propiedades no hermíticas.
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La detección cuántica usa la mecánica cuántica para hacer mediciones precisas en varios campos.
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Los investigadores están buscando axiones para entender la materia oscura y los misterios del universo.
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Un nuevo método mejora el enfriamiento de iones atrapados para la computación cuántica.
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Este artículo habla de estrategias personalizadas para reducir errores en la computación cuántica.
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Examinando el impacto del potencial de Coulomb en las trayectorias de electrones durante la ionización.
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Explorando métodos para la descomposición eficiente de puertas cuánticas en diferentes topologías de dispositivos.
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Un nuevo método cuántico muestra potencial para abordar desafíos complejos de optimización.
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Las investigaciones muestran que los skyrmiones pueden proteger la información cuántica de los efectos del ruido.
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Explorando cómo la dimensionalidad afecta la localización de Anderson en sistemas cuánticos.
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Una mirada a cómo los contextos de medición afectan los resultados en sistemas cuánticos.
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Los métodos de refrigeración mejoran la eficiencia de la computación cuántica para resolver problemas complejos.
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Descubre cómo las computadoras cuánticas de frecuencias están cambiando la tecnología con rapidez y eficiencia.
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Explorando la conexión entre el tiempo real y el tiempo imaginario en sistemas cuánticos.
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Explorando el papel del código Bacon-Shor en la mejora de la corrección de errores cuánticos.
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Este estudio presenta NNBF para mejorar los cálculos del estado fundamental en química cuántica.
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El carburo de silicio ofrece nuevas oportunidades para la comunicación cuántica, mejorando la seguridad y la distancia.
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Examinando cómo los algoritmos cuánticos pueden mejorar nuestra comprensión de las redes neuronales.
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OLRG ofrece un enfoque nuevo para simular mejor sistemas cuánticos complejos.
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Explorando cómo los estados comprimidos alteran las propiedades de entrelazamiento en sistemas cuánticos.
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Nuevos sensores compactos basados en NV prometen una precisión mejorada en varios campos.
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La investigación revela información clave sobre las transiciones de fase de los átomos de Rydberg.
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La técnica ORENS mejora la precisión de la medición del estado cuántico a pesar de los desafíos del hardware.
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Los investigadores mejoran los métodos de atrapamiento de átomos usando luz para mayor eficiencia.
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Un nuevo algoritmo cuántico ayuda a calcular los elementos de la matriz de dispersión en reacciones químicas.
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