La investigación se centra en mejorar el rendimiento del LST con SiPMs de Hamamatsu.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
La investigación se centra en mejorar el rendimiento del LST con SiPMs de Hamamatsu.
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Los investigadores desarrollan un enfoque de bajo consumo para controlar las interacciones de la luz con los materiales.
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Una fuente de pares de fotones innovadora mejora la comunicación segura en tecnologías cuánticas.
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La investigación revela cómo cambian los haces de vórtice al reflejarse.
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La colocación precisa de puntos cuánticos es clave para las tecnologías de luz avanzadas.
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La investigación se centra en mejorar la producción controlada de fotones para aplicaciones cuánticas avanzadas.
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Los puntos cuánticos prometen en tecnología con enfoque en la división de estructura fina.
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Investigaciones destacan mejoras en fuentes de emisión de luz usando resonadores Bragg circulares.
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Los investigadores mejoran las técnicas de medición en redes fotónicas usando métodos innovadores.
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Explorando el comportamiento de los plasmones-polaritones de superficie en grafeno con ganancia y pérdida.
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La investigación revela un nuevo método para pares de fotones entrelazados de alta frecuencia.
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Un nuevo interruptor selectivo de longitud de onda mejora las capacidades de enrutamiento de datos usando fotónica de silicio.
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La investigación sobre metasuperficies mejora el control de la luz para pantallas y iluminación eficientes.
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Técnicas para reducir errores y mantener la integridad de la información cuántica.
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La investigación revela nuevas perspectivas sobre las propiedades de emisión de luz de los OCCs en nanotubos de carbono.
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Nuevos métodos de repetidores cuánticos mejoran la comunicación segura a larga distancia.
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Explora el funcionamiento y los beneficios de los fotomultiplicadores de silicio en varios campos.
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Descubre cómo los dispositivos cuánticos topológicos mejoran las aplicaciones de la tecnología cuántica.
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Los investigadores manipulan las propiedades de los fotones usando átomos de Rydberg para aplicaciones cuánticas.
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Nuevo método aprovecha cristales líquidos para la generación avanzada de luz cuántica.
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Mejorando las tasas de éxito en la transferencia de estados cuánticos a través de redes cuánticas híbridas.
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Investigaciones muestran que los memristores pueden imitar el comportamiento de las neuronas al emitir luz durante el cambio eléctrico.
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Los investigadores mejoran la producción de luz verde con innovadores microresonadores de Kerr.
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Este artículo explora cómo los fotones de alta energía afectan la densidad de cuasipartículas en superconductores.
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Explorando la sinergia de la fotónica de silicio y las redes neuronales para un procesamiento de información eficiente.
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Examinando cómo los pulsos láser cambian los materiales sólidos y sus propiedades.
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Este nuevo método simplifica la integración de láseres en diferentes materiales, mejorando el rendimiento en fotónica.
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La investigación revela nuevos métodos para dirigir la luz de puntos cuánticos hacia fibras ópticas.
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Nuevos láseres integrados mejoran la generación de pulsos en el medio infrarrojo para varias aplicaciones.
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Los investigadores exploran cómo la luz estructurada interactúa con el spin para aplicaciones innovadoras.
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Investigando cómo los campos magnéticos alteran el comportamiento de la luz en materiales Dirac únicos.
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La investigación se centra en mejorar la detección de fotones individuales usando qubits transmon en tecnología cuántica.
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El dióxido de vanadio muestra transiciones de fase rápidas con implicaciones importantes para la tecnología.
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Los investigadores usan el comportamiento de la luz para encontrar soluciones eficientes a problemas de optimización complejos.
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Un estudio revela los efectos de los reservorios térmicos en estados cuánticos únicos.
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La investigación identifica un montón de materiales 2D desconocidos con propiedades increíbles.
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Las cúpulas de disulfuro de tungsteno revelan propiedades únicas influidas por la presión y la tensión.
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Los científicos desarrollan interruptores eficientes para controlar la luz a nivel cuántico.
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Un nuevo método mejora las redes cuánticas ópticas lineales usando tecnología de conversión de frecuencia.
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Investigadores desarrollan métodos para rastrear el movimiento de carga en materiales de diamante.
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