La investigación revela una emisión de rayos X hacia atrás eficiente desde plasma bajo pulsos láser cortos.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
La investigación revela una emisión de rayos X hacia atrás eficiente desde plasma bajo pulsos láser cortos.
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La investigación sobre iones altamente cargados mejora la precisión de los relojes atómicos.
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Un nuevo modelo aclara cómo los metales emiten luz, afectando varios campos.
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Nuevas técnicas láser mejoran el control sobre las propiedades de la radiación terahertz.
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Una mirada a la medición débil, el entrelazamiento y el reciclaje de energía en estudios cuánticos.
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Nuevo enfoque mejora la precisión y eficiencia de la imagenología de fase en entornos clínicos.
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Nueva tecnología mejora la comunicación 5G a través de interacciones de luz y sonido.
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Los resonadores de vacío amplían las aplicaciones en la manipulación de la luz usando materiales que tienen pérdidas.
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Investigadores desarrollan metasuperficies multifuncionales usando materiales de cambio de fase y aprendizaje profundo.
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Nueva tecnología mejora la transmisión de datos en condiciones turbulentas.
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Un estudio revela cómo los patrones de grafeno mejoran la transferencia de calor a escalas pequeñas.
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Descubre los avances en la manipulación de patrones de luz y sus aplicaciones.
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Explorando cómo la polarización de la luz afecta sus propiedades de dispersión y aplicaciones.
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SSAI-3D mejora la claridad en imágenes 3D para la investigación biológica.
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Nuevas técnicas mejoran la calidad de la emisión de fotones individuales en WSe2 de dos capas.
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Meent mejora las simulaciones electromagnéticas y el aprendizaje automático para el diseño de dispositivos ópticos.
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La investigación revela el potencial de los cristales dopados con tulio en aplicaciones de memoria cuántica.
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Nuevas técnicas mejoran la sincronización de osciladores optomecánicos para aplicaciones avanzadas.
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Un nuevo sistema mejora la comunicación y la detección usando principios cuánticos.
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La investigación sobre materiales magnéticos controlados por luz busca mejorar las tecnologías de almacenamiento de datos.
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Explora cómo los pulsos compuestos mejoran el control de la luz en óptica y computación cuántica.
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Nuevo método mejora la medición de fases de luz entrelazada para tecnologías avanzadas.
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Un nuevo método mejora la interpolación de fotogramas de video usando técnicas de luz polarizada.
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Nuevos materiales mejoran la gestión de la luz en diversas tecnologías.
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La radiación THz muestra un gran potencial en campos diversos como la seguridad y la medicina.
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Nuevos modelos mejoran la precisión de las imágenes médicas a través de mejores interacciones de luz y sonido.
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Una nueva técnica mejora la estabilidad de los láseres de cascada cuántica de terahercios.
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Un nuevo método mejora los circuitos de SiN para un mejor rendimiento y escalabilidad.
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ALPS simplifica el diseño de superficies fotónicas usando aprendizaje automático.
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Nuevos diseños reducen el ruido térmico, mejorando la transferencia de información cuántica.
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La fabricación aditiva mejora el diseño de celdas de vapor atómico para aplicaciones cuánticas.
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La investigación sobre ferrimagnéticos sintéticos mejora el cambio óptico total para la tecnología de almacenamiento de datos.
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Investigando la tasa de conteo oscuro y la degradación en Diodos de Avalancha de Fotones Únicos.
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Nuevo método produce radiación THz coherente a través de centros NV en diamante.
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La investigación combina electrones libres y dispersores para mejorar la excitación de polaritones de superficie.
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Los investigadores desarrollan OTI para asegurar trayectorias ópticas estables para la detección de ondas gravitacionales.
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Estudio del comportamiento de los excitones de Rydberg bajo influencias de microondas en óxido cuproso.
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Los investigadores aprovechan la luz para separar partículas quirales para mejorar aplicaciones en química y medicina.
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C-DASH mejora la microscopía de multi-fotones para una imagen biológica más clara.
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Nuevos materiales mejoran la eficiencia de absorción de luz para varias tecnologías.
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