La investigación se centra en optimizar nanoantenas para reducir el retrodispersión y mejorar la manipulación de la luz.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
La investigación se centra en optimizar nanoantenas para reducir el retrodispersión y mejorar la manipulación de la luz.
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Explorando las propiedades ópticas únicas del grafeno en capas y sus aplicaciones.
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La investigación revela métodos para controlar excitones localizados cargados con ajuste de tensión en materiales bidimensionales.
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Los investigadores crean guías de onda eficientes para dispositivos ópticos avanzados usando vidrio de fluoruro.
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Nuevos métodos para generar fotones entrelazados mejoran el rendimiento y las aplicaciones en tecnología cuántica.
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Nuevos hallazgos iluminan los solitones PHEOD y sus aplicaciones.
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Nuevos métodos de integración mejoran las aplicaciones de detectores de fotones individuales en tecnologías cuánticas.
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Explorando métodos de generación de pares de fotones en microrings de semiconductores III-V para tecnologías cuánticas.
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Nuevos métodos para distinguir estados cuánticos parecen prometedores sin necesidad de detectar fotones.
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Explorando el mundo innovador de los sistemas fotónicos y los materiales modulados en el tiempo.
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Un nuevo método mejora la eficiencia del muestreo de bosones con átomos fríos y luz comprimida.
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Explorando el potencial de los cristales líquidos nemáticos ferroeléctricos en la tecnología.
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Los científicos están explorando nuevos estados cuánticos para mejorar la sensibilidad de las mediciones.
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Los emisores de defectos de silicio muestran potencial para comunicaciones cuánticas en longitudes de onda de telecomunicaciones.
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Un enfoque nuevo para estudiar fotones no detectados usando parámetros de Stokes de visibilidad.
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Nuevo diseño de acoplador compacto mejora la eficiencia y minimiza el tamaño en aplicaciones fotónicas.
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Explorando la dinámica de los magnones en antiferromagnetos para aplicaciones tecnológicas avanzadas.
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Nuevos métodos mejoran la generación de luz comprimida para tecnologías cuánticas.
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Los investigadores están desarrollando métodos para crear luz cuántica usando electrones libres.
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La investigación mejora la resistencia en ciclismo de los materiales de cambio de fase GSST en aplicaciones ópticas.
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Explorando los efectos de las propiedades que cambian con el tiempo en la electrodinámica cuántica.
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Un nuevo método mejora las fuentes de fotones individuales para la comunicación cuántica segura.
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Nuevas técnicas en óptica mejoran la eficiencia de conversión de frecuencia de la luz.
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Los investigadores están desarrollando métodos para transferir entrelazamiento de átomos de Rydberg a estados fotónicos.
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Los repetidores cuánticos son clave para establecer redes de comunicación cuántica a larga distancia.
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Un estudio revela información importante sobre el comportamiento de los fotones individuales en resonadores de galería susurrante.
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Explorando el potencial de los puntos cuánticos en nanocables para tecnologías futuras.
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Este estudio revela información sobre el comportamiento de electrones en unduladores y sus emisiones de fotones.
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Explora la propiedad única de los bi-fotones entrelazados y sus fases geométricas.
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Nuevos métodos mejoran la manipulación de la luz con estructuras de niobato de litio.
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La investigación se centra en los BECs excitónicos y sus propiedades únicas utilizando medidas de dos fotones.
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Una mirada a los métodos para mejorar la distribución de fotones en sistemas de comunicación cuántica.
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Los investigadores proponen un enfoque novedoso para controlar la polarización de fotones en dispositivos cuánticos.
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La investigación revela propiedades electrónicas únicas del 1T-ZrTe para tecnologías futuras.
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La investigación sobre el uso de láseres para acelerar electrones con estructuras dieléctricas muestra un gran potencial.
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Explora el papel de los excitones en los puntos cuánticos y sus comportamientos únicos.
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Los microláseres muestran promesas para varias aplicaciones, impulsados por diseños y componentes innovadores.
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Aprende a crear un convertidor de luz para aplicaciones avanzadas usando componentes ópticos comunes.
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Descubre cómo las cavidades activas transforman las capacidades del láser para diversas aplicaciones.
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Descubre el impacto de los nanohilos en la tecnología y la comunicación.
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