Nuevos amplificadores de microondas permiten un mejor procesamiento de señales para tecnologías cuánticas a temperaturas elevadas.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Nuevos amplificadores de microondas permiten un mejor procesamiento de señales para tecnologías cuánticas a temperaturas elevadas.
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Investigando modos cero de Majorana y reconstrucción de bordes en materiales cuánticos.
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Descubrir bases mutuamente no sesgadas es clave para la comunicación cuántica y la medición de estados.
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Esta investigación examina las entropías cuánticas en estados topológicos de nanocables de BiSe.
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Una mirada a la tomografía de sombra clásica y su impacto en el análisis de estados cuánticos.
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Los investigadores estudian los polaritones para manipular moléculas usando luz en cavidades pequeñas.
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Una mirada a la corrección de errores cuánticos usando códigos GKP para enfrentar los desafíos del ruido.
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Una mirada a los mapas cuánticos y su papel en la corrección de errores.
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Un nuevo enfoque para la reducción modular mejora el rendimiento en criptografía.
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Dispositivo innovador une señales de microondas y ópticas para una integración tecnológica avanzada.
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Examinando propiedades únicas del efecto Hall de espín en ferromagnetos de Dirac.
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Explorando los límites de la incompatibilidad de mediciones en sistemas cuánticos.
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Este documento estudia los superconductores de Ising y su comportamiento bajo campos magnéticos.
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Los investigadores logran un transporte efectivo de qubits de spin, mejorando el potencial de la computación cuántica.
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Una mirada al Problema de Empaquetado de Bin y su impacto en la eficiencia logística.
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La investigación explora cómo el desequilibrio de carga afecta la dinámica del entrelazamiento cuántico.
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Los códigos cuánticos protegen la información procesada por computadoras cuánticas de errores y ruidos.
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Explorando el impacto de la computación cuántica en la comprensión de la física de partículas a través de QCD en red.
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Examinando los cuasipartículas y la reflexión de Andreev en estados cuánticos únicos.
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Nuevas técnicas mejoran la simulación de sistemas cuánticos complejos, mejorando las capacidades de investigación.
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Investigadores desarrollan un método para mejorar la generación de pares de fotones en óptica no lineal.
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OSCAR ayuda a optimizar algoritmos cuánticos reconstruyendo paisajes de soluciones de manera eficiente.
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Una mirada al desfasado y control en sistemas de dos qubits para computación cuántica.
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Un nuevo método mejora la eficiencia en la preparación de estados base usando simuladores cuánticos.
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Un nuevo método simplifica alcanzar estados de baja energía en sistemas cuánticos.
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Este artículo examina la importancia de la estabilidad en fuentes cuánticas no i.i.d.
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Explorando la complejidad de Krylov y la Trotterización en sistemas cuánticos.
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Un nuevo algoritmo mejora la simulación de la dinámica hamiltoniana en sistemas cuánticos.
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Explora las características únicas y la importancia de los estados de Hall cuántico en la física.
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Combinar la computación cuántica con el clustering KNN mejora la clasificación de datos en sistemas de comunicación.
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La investigación combina métodos cuánticos y clásicos para mejorar el agrupamiento de datos en comunicaciones.
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Una nueva arquitectura protege los datos de los usuarios en entornos de computación cuántica.
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Nuevas ideas sobre fases topológicas y estados de borde en materiales complejos.
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Un nuevo método para encontrar rutas óptimas en reacciones químicas usando máquinas de Ising.
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Explora las interfaces con huecos en modelos de fractones y su importancia en la ciencia de materiales.
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Investigadores logran generar rápidamente estados de Bell usando el modelo Rabi de dos qubits anisotrópico.
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Investigando las interacciones de spin en entornos que disipan energía.
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Un nuevo método utiliza redes tensoriales para cálculos eficientes del enumerador de peso cuántico.
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Las simulaciones clásicas muestran potencial para replicar experimentos cuánticos con rapidez y precisión.
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Una mirada a la computación cuántica con espacio limitado y sus implicaciones.
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