Una mirada al túnel cuántico y su impacto en la física de los agujeros negros.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Una mirada al túnel cuántico y su impacto en la física de los agujeros negros.
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Aprende a abordar la programación cuántica sin complicarte.
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Combinando la computación cuántica y clásica para avanzar en la investigación científica.
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Presentamos un marco para analizar preguntas de suma directa en teoría de la complejidad.
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Una mirada a cómo los bilineales de Dirac influyen en los comportamientos y funcionalidades de los materiales.
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Una visión general de las mediciones cuánticas y su impacto en el comportamiento de las partículas.
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Los investigadores estudian centros de vacantes de nitrógeno y silicio en diamantes para tecnología avanzada.
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Nuevo diseño mejora el rendimiento de TWPA usando uniones de Josephson para mejor amplificación de señal.
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Los investigadores estudian fases topológicas de múltiples huecos usando rotores cuánticos bajo conducción periódica.
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Una visión general de la Distribución Cuántica de Claves y su papel en la comunicación segura.
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Explora cómo la codificación de bloques mejora los algoritmos cuánticos para simulaciones de sistemas complejos.
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Un estudio sobre cómo se comportan los átomos fríos al interactuar con membranas elásticas.
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La investigación sobre BDPA resalta su potencial para el procesamiento de información cuántica a temperatura ambiente.
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Examinando propiedades quirales en polaritónica usando anillos cuánticos de GaAs y cavidades quirales.
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Fuentes confiables de fotones entrelazados son clave para las futuras tecnologías cuánticas.
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Este artículo habla de cómo la dinámica no lineal mejora la precisión de la medición de temperatura en sistemas cuánticos.
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Nueva técnica revela defectos que afectan el rendimiento de la computación cuántica.
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Explora la decoherencia cuántica y su impacto en la mecánica cuántica y la computación.
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Explorando la complejidad embebida en sistemas cuánticos y sus implicaciones.
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Explorando espectros de emisión en átomos artificiales superconductores para tecnologías cuánticas.
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Nuevo método cuántico mejora significativamente los cálculos de energía molecular.
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Explorando métodos para crear estados hiperentretenidos usando átomos para aplicaciones cuánticas.
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La investigación presenta enfoques innovadores para estudiar el entrelazamiento multiparte.
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La comunicación clásica mejora el rendimiento en aplicaciones de aprendizaje automático cuántico.
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Explorando comportamientos únicos en sistemas no hermíticos a través de puntos excepcionales.
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Los átomos de Rydberg ofrecen puertas de alta fidelidad para una computación cuántica confiable.
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Explorando el papel de la contextualidad en la física cuántica y sus implicaciones para la computación.
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Explora las medidas esenciales para comparar estados cuánticos en la computación cuántica.
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Una mirada al papel del tamizaje cuántico en la mejora de la criptografía basada en códigos.
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Este trabajo establece nuevos límites inferiores para los tamaños de circuitos en tareas computacionales.
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Investigando las propiedades únicas y aplicaciones del grafeno con huecos en la tecnología.
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Un nuevo método reduce la complejidad en los modelos de IA usando aprendizaje por transferencia cuántico.
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Nuevos enfoques para entender la distinguibilidad de estados cuánticos ofrecen nuevas perspectivas para la información cuántica.
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Explorando el impacto del control MBF en la entropía en sistemas cuánticos.
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Asegurando la seguridad de QKD en situaciones del mundo real con detectores imperfectos.
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ZECS ofrece nuevas técnicas para entender sistemas cuánticos y mejorar el rendimiento de los qubits.
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Los investigadores utilizan nuevos algoritmos para mejorar las simulaciones de la teoría de gauge en retículas.
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Explorando el papel de la computación cuántica en la comprensión del emparejamiento de neutrones y protones en la física nuclear.
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Combinando materia y luz para mejorar técnicas de computación cuántica.
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La investigación se centra en generar estados entrelazados para mejorar las tecnologías cuánticas.
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