La investigación revela métodos para estudiar excitón-polaritones en sistemas ópticos avanzados.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
La investigación revela métodos para estudiar excitón-polaritones en sistemas ópticos avanzados.
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La investigación mejora la emisión de luz de los puntos cuánticos para tecnologías futuras.
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Un nuevo método reduce la cantidad de detectores necesarios para la comunicación segura en QKD.
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La irradiación con iones de helio mejora el rendimiento de los detectores de un solo fotón de nanocables superconductores.
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La fotónica topológica ofrece nuevas formas de controlar la luz utilizando principios matemáticos.
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Este estudio presenta un método para circuitos cuánticos adaptables usando luz.
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Nuevos métodos mejoran la velocidad y eficiencia de las fuentes de fotones de silicio para tecnología cuántica.
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Investigadores desarrollan dispositivos de GaN eficientes para una gestión de luz versátil.
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Investigadores muestran un nuevo método para un compuerta controlada-NO usando paseos cuánticos.
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Explora los últimos avances en la generación de fotones XUV precisos para la investigación científica.
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Investigadores mejoran la tecnología de comunicación usando diseños de resonadores innovadores.
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La investigación revela patrones de ondas de luz estables, mejorando aplicaciones en comunicación y medición.
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La investigación revela que los sistemas a nanoescala pueden crear fotones entrelazados para tecnología avanzada.
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Los investigadores desarrollan fuentes de fotones únicos eficientes para tecnologías cuánticas usando nanotubos de carbono.
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El estudio de las resonancias de banda plana fotónicas mejora las técnicas de manipulación de la luz.
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Las películas de PZT optimizadas mejoran la eficiencia de los dispositivos fotónicos basados en silicio.
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Nuevos métodos mejoran la transferencia segura de información en redes de comunicación cuántica.
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Nuevas técnicas mejoran la sensibilidad de medición en dispositivos ópticos usando la moneda de Grover.
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La investigación sobre los excitón-polaritones revela nuevas rutas para la tecnología láser y la fotónica.
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Un nuevo marco modela los procesos de SPDC, abordando los efectos de pérdida y dispersión.
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Explorando la importancia de la coherencia cuántica para los avances en tecnología.
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El fósforo negro tiene propiedades únicas para la electrónica, pero enfrenta varios desafíos.
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La investigación revela nuevos métodos para detectar la fase de la luz con nanoantenas plasmónicas.
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La investigación sobre las interacciones entre la luz y la materia es clave para avanzar en las tecnologías cuánticas.
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Las redes fotónicas utilizan la luz para un procesamiento de IA más rápido y eficiencia energética.
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Un enfoque novedoso permite controlar la polarización circular en las emisiones de alta armónica.
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Los láseres integrados fotónicos ofrecen un mejor rendimiento y versatilidad en varios campos.
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Investigaciones revelan un método para inducir dicrosismo circular en WS usando una metasuperficie quiral.
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La investigación revela solitones oscuros estables en el comportamiento de la luz dentro de resonadores.
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Presentando un método para medir el entrelazamiento sin la detección directa de ambos qubits.
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La investigación revela solitones innovadores que mejoran la tecnología fotónica y los sistemas de comunicación.
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La investigación revela nuevas perspectivas sobre los niveles de Landau usando cristales fotónicos de silicio deformado.
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Nuevo enfoque para el láser multimodo con arreglos de nanopartículas plasmonicas que mejora la emisión de luz.
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Los investigadores usan haces de vórtice óptico para mejorar la manipulación de electrones en materiales cuánticos.
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Nuevos avances en a-SiC mejoran la integración y el rendimiento de dispositivos fotónicos.
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Los investigadores encuentran nuevos métodos para detectar los esquivos fotones virtuales, ayudando a la tecnología cuántica.
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La investigación destaca las propiedades de emisión de luz de los transistores de grafeno bajo sesgo eléctrico.
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Los investigadores han desarrollado métodos para controlar las propiedades de los vórtices ópticos de manera flexible.
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Nuevas técnicas mejoran la fiabilidad de las fuentes de un solo fotón usando puntos cuánticos.
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Investigadores crean estados de luz especiales para avanzar en la comunicación cuántica.
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