Nuevos materiales mejoran la gestión de la luz en diversas tecnologías.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Nuevos materiales mejoran la gestión de la luz en diversas tecnologías.
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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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Se están desarrollando nuevos métodos para una comunicación cuántica eficiente a largas distancias.
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Explorando el impacto de las ondas de materia de helio en los diseños nanofotónicos a través de agujeros de h-BN.
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Las fuentes de electrones innovadoras mejoran la microscopía y la litografía a través de la reducción de ruido y mediciones precisas.
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Examinando cómo el ruido térmico afecta la precisión en experimentos ópticos.
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Combinando optimización topológica y aprendizaje automático para el diseño eficiente de componentes fotónicos.
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Explorando el papel de los repetidores cuánticos en la mejora de la comunicación cuántica a larga distancia.
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La investigación revela cómo la tensión y el sustrato influyen en la generación de segundo armónico en monocapas de MoSe.
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Explorando el papel de la interferencia de fotones en los sistemas de comunicación cuántica modernos.
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Este artículo explora la interacción de un átomo de dos niveles con la luz de una cavidad.
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Mejorar la estimación de fases usando tecnología cuántica aumenta la precisión de las mediciones.
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La investigación sobre estructuras de vórtices y antivórtices muestra una estabilidad prometedora para aplicaciones ópticas.
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La reducción de transición colectiva mejora el control sobre sistemas cuánticos para varias aplicaciones.
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Un nuevo método mejora la estabilidad de los nano-láseres para su uso práctico.
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Explorando innovaciones en la transferencia segura de información usando mecánica cuántica.
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Los investigadores usan redes neuronales para controlar y visualizar mejor sistemas láser complejos.
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Un nuevo diseño simplifica la creación de fotones entrelazados en polarización para aplicaciones cuánticas.
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Los investigadores estudian estados de material únicos que alteran las propiedades electrónicas.
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Este artículo explora el papel de la generación de pares de fotones en sistemas cuánticos.
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Nuevos hallazgos revelan las propiedades de la luz de los nanotubos de carbono quirales.
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Explorando los comportamientos únicos de la luz en aislantes topológicos y sus aplicaciones.
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Una mirada a puertas condicionales pasivas para una computación cuántica fotónica eficiente.
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Nuevos métodos mejoran la manipulación de la luz en nanostructuras para una mejor eficiencia energética.
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Explorando el comportamiento de la luz en enormes cavidades de Kerr y sus implicaciones tecnológicas.
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Un estudio sobre cómo los guías de onda mejoran la emisión de luz de emisores cuánticos.
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Nuevos hallazgos sobre los estados de Bell mejoran la detección en entornos ruidosos.
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Explorando las interacciones entre átomos y luz a través del modelo de tres niveles de escalera de Jaynes-Cummings.
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Explorando el uso de BICs en aplicaciones fotónicas avanzadas.
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El escáner J-PET mejora la PET al medir la polarización de los fotones para un diagnóstico mejor.
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Mejorando la luz de los puntos cuánticos para una mejor comunicación en redes cuánticas.
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Descubriendo cómo se puede controlar la luz para tecnologías avanzadas.
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La investigación destaca la promesa de los perovskitas de haluro de plomo para celdas solares eficientes.
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Los recientes avances mejoran la eficiencia y las aplicaciones de SHG en varias tecnologías.
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La investigación se centra en crear pares de fotones máximamente entrelazados de alta dimensión de manera eficiente.
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Un nuevo método mejora el proceso de diseño para dispositivos compactos de control de luz.
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Mejorando métodos para detectar tripletes de fotones en medio de los problemas de ruido.
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El nitruro de boro hexagonal es vital para el futuro de las tecnologías cuánticas.
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Un estudio revela divisores de haz eficientes usando el efecto Talbot y modos de galería susurrante.
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