Una mirada al efecto Casimir y su impacto en las branas en el espacio-tiempo anti-de Sitter.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Una mirada al efecto Casimir y su impacto en las branas en el espacio-tiempo anti-de Sitter.
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Investigaciones muestran que el aprendizaje automático puede predecir límites de fase no hermíticos usando datos hermíticos.
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Los investigadores mejoran las redes tensoriales para analizar mejor el entrelazamiento cuántico y las simetrías de gauge.
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Un estudio del comportamiento de electrones en interferómetros Aharonov-Bohm de múltiples caminos hechos de grafeno.
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Los científicos investigan cómo la gravedad puede variar en diferentes regiones cósmicas.
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Explorando el impacto de la computación cuántica en la simulación de interacciones de partículas en QCD.
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El estudio explora el comportamiento de los giros en gases de Fermi con interacciones débiles.
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La investigación revela cómo las capas retorcidas alteran las propiedades electrónicas y permiten efectos cuánticos fraccionarios.
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Este estudio usa redes neuronales para analizar estados térmicos en sistemas cuánticos.
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Este artículo explora nuevos métodos para medir distancias entre fotones con alta precisión.
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Los descubrimientos recientes sobre ondas gravitacionales mejoran nuestra comprensión de los eventos cósmicos.
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Explorando las propiedades especiales del grafeno de dos capas torcidas y sus ángulos mágicos.
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Explorando cómo ICO mejora la precisión en mediciones cuánticas en medio del ruido.
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Investigadores encuentran formas de usar el ruido para mejorar la transferencia de información cuántica.
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Explorando los comportamientos complejos del grafeno bajo campos magnéticos fuertes.
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Los cuásares revelan detalles sobre la expansión del universo y la tensión en los modelos actuales.
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Explorando el viaje del escepticismo a la aceptación en la investigación cuántica.
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Explorando el modelo de Yang-Mills en reticulado y su importancia para entender las interacciones de partículas.
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Explorando comportamientos únicos de materiales Dirac no hermíticos bajo la luz.
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Examinando cómo los campos cuánticos formaron la estructura y dinámica del universo temprano.
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Los investigadores buscan manejar el comportamiento de los electrones en el grafeno para usos prácticos.
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Una mirada a los valores débiles y cómo afectan nuestra comprensión de la presencia de partículas.
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Este artículo habla de un operador de momento auto-adjunto para partículas en áreas restringidas.
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Un estudio de cómo las influencias externas afectan el entrelazamiento en cadenas de Ising.
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La investigación en CEPC busca descubrir información sobre el entrelazamiento cuántico a través de la descomposición del bosón de Higgs.
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La investigación sobre puntos cuánticos revela su potencial para tecnologías avanzadas y comunicación.
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Explorando cómo los efectos no locales redefinen nuestra comprensión de la electrodinámica cuántica.
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Nuevas ideas sobre el comportamiento electrónico del MATBG podrían llevar a tecnologías electrónicas avanzadas.
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Explorando el potencial y los desafíos de los estados de polaritones vibracionales en sistemas moleculares.
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Descubre las propiedades electrónicas únicas de los semimetales de Dirac y sus transiciones fascinantes.
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Examinando cómo varía el comportamiento del entrelazamiento en espacios temporales de Minkowski y deformados.
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Una mirada a las singularidades y sus implicaciones para nuestro universo.
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La investigación mejora la generación de biphotones para tecnologías cuánticas utilizando circuitos fotónicos no lineales.
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Este artículo explora el modelo de Anderson-Holstein y las ecuaciones de Schrödinger estocásticas en sistemas cuánticos.
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Los scramblers de estados cuánticos pseudorandom mejoran la generación de estados aleatorios en la computación cuántica.
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Aprende sobre el papel del entrelazamiento multipartito en la física cuántica y sus aplicaciones.
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Explorando el uso de computadoras analógicas para simular sistemas cuánticos y resolver ecuaciones complejas.
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Un estudio revela comportamientos de fase complejos en quasicrísticos interactuando con efectos no hermíticos.
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Investigar los eigenvalores reales en sistemas cuánticos no hermíticos revela nuevas perspectivas.
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La investigación presenta un método geométrico para una manipulación más efectiva de estados cuánticos.
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