Los científicos estudian cómo la luz afecta las propiedades de los materiales y los movimientos de los electrones.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Los científicos estudian cómo la luz afecta las propiedades de los materiales y los movimientos de los electrones.
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Explorando el enfoque Composite QDrift-Product para simulaciones eficientes de sistemas cuánticos.
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Nueva tecnología de fibra óptica mejora el ordenamiento de modos de luz para una transmisión de datos más rápida.
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Un nuevo algoritmo mejora el muestreo de circuitos cuánticos superficiales afectados por ruido.
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Los investigadores examinan la superconductividad topológica usando espectroscopía no local en uniones de Josephson planas.
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Nuevos métodos mejoran la generación de estados de spin comprimido para mejorar las mediciones cuánticas.
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Un estudio revela nuevas propiedades de los disulfuros de metales de transición a través de patrones de moiré.
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Una mirada a los Estados de Producto de Matrices y su importancia en sistemas cuánticos.
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Explorando la importancia y aplicaciones de los códigos de corrección de errores cuánticos.
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Los investigadores manejan la calefacción en sistemas de muchos cuerpos usando secuencias impulsadas de manera aperiódica.
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Este artículo examina la relación entre los caminos de Dyck y los anyones de Fibonacci en la computación cuántica.
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Este artículo examina los desafíos de transmitir información clásica a través de canales cuánticos.
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Un estudio revela cómo el ruido afecta a los circuitos cuánticos aleatorios y sus distribuciones de salida.
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Descubre el impacto del conjunto de datos MNISQ en la investigación de machine learning cuántico.
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Explorando códigos de producto de hipergráficas para una corrección de errores cuánticos efectiva y tolerancia a fallos.
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Este artículo explora un método para diseñar mezcladores eficientes en computación cuántica.
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La optimización cuántica usa la computación cuántica para resolver problemas complejos de manera eficiente.
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Explorando las reglas de superselección y su impacto en los métodos de corrección de errores cuánticos.
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GGA-VQE ofrece una solución sólida para algoritmos variacionales adaptativos en computación cuántica.
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Un nuevo método que usa la propagación de creencias mejora la fiabilidad de la corrección de errores cuánticos.
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Los científicos usan átomos fríos en cavidades ópticas para resolver problemas complejos.
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Descubre cómo los recocedores cuánticos facilitan la selección de modelos de cuerdas de manera efectiva.
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Examinando el grupo de Clifford y su papel en las simetrías y operaciones cuánticas.
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Los investigadores mejoran la precisión de la computación cuántica a través de estrategias de mitigación de errores.
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Los centros NV ofrecen nuevas oportunidades en tecnología de sensores e imágenes.
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Descubre las propiedades únicas y el potencial de los materiales Kagome de dos capas en la física moderna.
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Examinando los efectos de la aceleración en el entrelazamiento cuántico y la entropía reflejada.
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Nuevas técnicas mejoran la generación de pares de fotones para la comunicación y computación cuántica.
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Un nuevo enfoque para preparar de manera eficiente estados cuánticos entrelazados usando métodos de computación híbrida.
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Explora las interacciones únicas de los spins a altas temperaturas y sus implicaciones.
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Explorando la integración de métodos cuánticos en el monitoreo predictivo de procesos.
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Un método para crear estados de spin estables usando átomos ultrafríos atrapados y condensados de Bose-Einstein.
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Nuevos métodos mejoran la precisión en la medición de los giros de electrones para aplicaciones cuánticas.
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Explorando la coherencia cuántica en estados multipartitos dentro del marco del multiverso.
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Explorando el impacto de los límites no hermíticos en estados cuánticos e impurezas.
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Nuevos protocolos mejoran las capacidades de la computación cuántica usando técnicas innovadoras y optimización clásica.
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Examinando el papel de la analítica de software en la computación cuántica.
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La investigación sobre qubits de espín de hueco en germanio y silicio muestra un gran potencial para la computación cuántica.
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Los nanografenos, especialmente los triangulenos, tienen potencial para aplicaciones magnéticas avanzadas.
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Los investigadores desarrollan técnicas para enfriar iones de Yb, mejorando la precisión en los experimentos.
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