Nuevos hallazgos en óptica no lineal abren camino a una computación óptica más rápida.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Nuevos hallazgos en óptica no lineal abren camino a una computación óptica más rápida.
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Los láseres de vórtice ofrecen propiedades únicas para diversas aplicaciones tecnológicas.
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La investigación presenta una puerta de cambio de fase controlada para sistemas cuánticos de alta dimensión.
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Explorando las interacciones entre la luz y la materia y la conversión de fotones virtuales a reales.
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La investigación revela una generación de luz prometedora usando FAPbBr3 a temperatura ambiente.
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Los investigadores mejoran las estructuras de reloj de arena para una generación confiable de fotones individuales.
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Los investigadores están conectando señales de microondas y ópticas usando transductores cuánticos innovadores.
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Analizando interacciones de fotones en redes especializadas para avances en tecnologías cuánticas.
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Los investigadores desarrollan nuevos métodos para crear entrelazamiento fotónico confiable.
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La investigación sobre los centros de color en hBN muestra buenas perspectivas para futuras tecnologías de emisión de luz.
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Un nuevo interruptor cuántico utiliza fotones para un control eficiente de la información.
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La investigación sobre los huecos fotónicos abre nuevas posibilidades en la comunicación cuántica y la manipulación de la luz.
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Nuevas técnicas en computación fotónica muestran potencial para manejar múltiples tareas de manera eficiente.
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Nuevos resonadores de GaAs muestran potencial para aplicaciones ópticas en telecomunicaciones y sensores.
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Explorando resonadores de doble disco basados en silicio para aplicaciones de luz y sonido.
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Explorando el papel de los sistemas de polaritones orgánicos en las tecnologías de computación óptica.
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Las nanoplateletas semiconductoras coloides muestran potencial para una emisión eficiente de un solo fotón.
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Nuevo dispositivo genera fotones individuales a temperatura ambiente con una configuración sencilla.
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Explorando cómo los materiales dependientes del tiempo pueden cambiar la interacción con la luz.
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Nuevos hallazgos revelan técnicas de estabilidad en láseres de fibra multimodo.
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Nuevas técnicas mejoran los emisores de fotones individuales para aplicaciones en tecnología cuántica.
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Nuevos métodos mejoran la gestión de la pérdida de fotones en la computación cuántica.
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La investigación muestra que los centros NV pueden generar números aleatorios confiables para la comunicación segura.
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Un nuevo método mejora la creación de estados Wigner-negativos únicos en óptica cuántica.
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Este artículo habla sobre el fenómeno único de cascada cuántica unidireccional y sus implicaciones.
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Investigando cómo los campos magnéticos afectan la coherencia en iones de tierras raras para información cuántica.
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Descubre cómo las técnicas cuánticas mejoran el rendimiento de LiDAR en condiciones difíciles.
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WINO ofrece predicciones más rápidas y eficientes para campos eléctricos a través de diferentes longitudes de onda.
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Este artículo habla sobre puertas cuánticas sin retroceso usando qubits ópticos para una mejor fidelidad.
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Nuevos métodos mejoran el estudio de los estados oscuros en materiales.
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Los científicos manipulan el giro de la luz para crear tecnología láser innovadora.
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Explorando mejoras en detectores de fotones individuales InGaAs/InP y sus aplicaciones.
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Un estudio revela información sobre los defectos de CAV en SiC para aplicaciones de tecnología cuántica.
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Un nuevo método mejora la calibración de moduladores de luz espacial para un mejor control de la luz.
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Descubre cómo los cristales fotónicos manipulan la luz a través del dopaje atómico.
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Un nuevo dispositivo ayuda a los científicos a estudiar las interacciones de fotones en un montaje compacto.
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Explorando el papel del plasma en la creación de pares de fotones entrelazados y estados comprimidos.
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Nuevas técnicas reducen el ruido en estados de multi-solitones para tecnologías ópticas.
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Investigadores implementan el algoritmo de Shor usando fotones individuales, avanzando la tecnología de la computación cuántica.
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Los investigadores integran puntos cuánticos en estructuras topológicas para mejorar los caminos de la luz.
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