Los investigadores mejoran el control sobre átomos neutros usando átomos de Rydberg en estructuras de red.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Los investigadores mejoran el control sobre átomos neutros usando átomos de Rydberg en estructuras de red.
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Este artículo explora el caos cuántico a través de funciones de correlación y varios modelos.
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Examinando el comportamiento del entrelazamiento en el contexto del espacio de de Sitter.
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CoTra ofrece ideas sobre cómo clasificar fases cuánticas y correlaciones.
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Examinando las propiedades únicas de los cuasipartículas y su estadística fraccionaria.
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Los investigadores usan TD-SCHA para simular mejor los comportamientos cuánticos en materiales, centrándose en el titanato de estroncio.
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La investigación se centra en mejorar los contactos eléctricos para mejorar la computación cuántica.
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Examinando el papel del mapa de Petz en la recuperación de información cuántica a través de varias fases.
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La investigación revela nuevos conocimientos sobre las interacciones de partículas en gases de Fermi confinados.
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Examinando cómo los entornos cuánticos cambian entre baños de calor y reservorios de trabajo.
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Un nuevo método mejora los estudios de haces moleculares con luz ultravioleta profunda.
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Una mirada a las transiciones de fase cuánticas y métodos innovadores para estudiarlas.
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Explorando cómo las impurezas afectan comportamientos únicos en sistemas no hermíticos.
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Nuevos métodos mejoran la generación de estados entrelazados en redes cuánticas.
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Un enfoque innovador mejora el estudio de sistemas cuánticos de muchos cuerpos.
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La investigación revela cómo se mueve la energía en sistemas cuánticos usando simulaciones avanzadas.
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Explora el concepto de agujeros bosónicos y sus implicaciones en sistemas cuánticos.
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Una visión general de los integrales gaussianos en la teoría cuántica de campos y su importancia.
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La investigación explora la dinámica de giro-carga en líquidos cuánticos de spin dopados para materiales avanzados.
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Los investigadores estudian los líquidos cuánticos de espín y sus implicaciones para las tecnologías del futuro.
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TeNPy ofrece herramientas para simular sistemas cuánticos complejos usando redes tensoriales.
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La investigación revela cómo los campos eléctricos y magnéticos afectan a los materiales cuánticos.
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Examinando cómo el ruido afecta los métodos de teletransportación cuántica y su efectividad.
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Una mirada al modelo de Ising de campo transversal de rango infinito y sus implicaciones.
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Explorando métodos para representar y estabilizar estados GHZ no simétricos en física cuántica.
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Los investigadores están estudiando el comportamiento único de los efectos de par e impar en gases cuánticos atómicos neutros.
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Explora el potencial de las baterías cuánticas y la ergotropía local en la extracción de energía.
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Una mirada a la importancia y estructura de los LLCFTs en la física moderna.
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Una mirada a los agujeros de gusano y su potencial para viajar por el universo.
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Examinando el comportamiento de los modos suaves cerca de las transiciones de fase cuánticas.
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La investigación revela nuevas ideas sobre los aislantes de Mott con separación de espín y carga y estados RVB.
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La investigación revela cómo los sistemas cuánticos abiertos interactúan y hacen la transición entre fases.
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Una visión general de las SCFTs de cuatro dimensiones y su importancia en la física moderna.
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Explora la importancia de los polos y ceros en la física cuántica.
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La investigación revela interacciones complejas en BECs de espín influenciadas por campos magnéticos.
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La producción de pares en vacío revela claves sobre la electrodinámica cuántica y las interacciones de partículas.
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Examinando el impacto de la frustración geométrica en las interacciones y el movimiento de las partículas.
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Los avances en Quantum Monte Carlo mejoran el análisis de transiciones de fase cuánticas.
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Un nuevo enfoque revela ideas sobre sistemas cuánticos usando patrones de densidad.
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Una visión general del método de campo de fondo y las acciones de Wilson en la teoría cuántica de campos.
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