Los investigadores están mejorando los emisores cuánticos en silicio para la computación y comunicación cuántica.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Los investigadores están mejorando los emisores cuánticos en silicio para la computación y comunicación cuántica.
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Un nuevo diseño de modulador de micror anillos mejora el rendimiento para una comunicación más rápida.
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Investigación sobre la generación de fotones usando puntos cuánticos para comunicación segura.
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Investigaciones revelan nuevos métodos para analizar las propiedades únicas de los cristales de espacio-tiempo.
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La investigación muestra cómo los giros en los materiales influyen en las propiedades de la luz bajo campos magnéticos.
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La investigación revela detalles a nivel atómico del prometedor fósforo rojo SrLiAlN:Eu para mejorar la iluminación.
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Un enfoque simple para medir el índice de Kerr sin detectores avanzados.
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Los investigadores abordan la memoria cuántica para mejorar la comunicación segura usando fotones entrelazados.
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Aprende sobre las propiedades únicas y aplicaciones de los semimetales multi-Weyl.
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La investigación revela un nuevo potencial en la óptica cuántica usando centros de vacantes de silicio en nanodiamantes.
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Nuevos métodos que usan WGMRs de GaAs prometen aplicaciones mejoradas en radiación THz.
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Los investigadores están explorando bordes de movilidad en novedosas redes mosáicas quasiperiódicas.
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Nueva técnica mejora la eficiencia de la emisión de un solo fotón desde puntos cuánticos.
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Investigar caminatas cuánticas con fractales puede cambiar nuestra forma de ver la mecánica cuántica.
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Nuevas técnicas mejoran la eficiencia de la caracterización de detectores de número de fotones.
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Una visión general de los fenómenos de Kerker y sus implicaciones en óptica.
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La investigación revela nuevas formas de controlar la luz usando cristales fotónicos avanzados.
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La investigación revela cómo los átomos gigantes afectan las interacciones de fotones en guías de onda.
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La investigación busca mejorar la calidad y pureza de fotones individuales para aplicaciones avanzadas.
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Nuevo modelo mejora la comprensión del comportamiento de la luz en redes LNOI integradas.
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La investigación revela cómo los materiales interactúan con la luz y los electrones.
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Una mirada a cómo el ruido afecta la sincronización en la generación de luz cuántica.
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Los científicos estudian cómo la luz afecta las propiedades de los materiales y los movimientos de los electrones.
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El tantalato de litio ofrece una solución rentable para circuitos integrados fotónicos avanzados.
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Investigadores combinan técnicas para estudiar la emisión de luz y la gestión del calor en membranas de semiconductores.
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Nuevos métodos para manipular campos eléctricos usando materiales no recíprocos muestran un potencial prometedor.
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Una solución compacta para generar luz de manera eficiente en óptica.
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La investigación revela nuevos detalles sobre la condensación de fotones usando tecnología VCSEL.
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Un estudio revela cómo se comporta el TiO₂ bajo luz láser intensa, afectando la tecnología óptica del futuro.
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Nuevas técnicas mejoran la generación de pares de fotones para la comunicación y computación cuántica.
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La investigación sobre guías de onda de alúmina conduce a una mejor transmisión de luz UV.
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Los excitones indirectos en heteroestructuras de van der Waals tienen potencial para futuras tecnologías cuánticas.
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Explorando cómo los estados ligados mejoran la manipulación de la luz en estructuras fotónicas.
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Una visión general del código Xatu para estudiar excitones en materiales como hBN y MoS.
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Investigadores mejoran la coherencia del spin electrónico con técnicas de enfriamiento todo óptico en puntos cuánticos.
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Investigadores crean un estado heraldado de 3-GHZ usando fotones para la computación cuántica.
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Explorando la dinámica de los patrones de luz en microresonadores usando solitones disipativos y respiradores.
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El estudio de los centros NV ofrece pistas sobre aplicaciones en tecnología cuántica.
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La investigación se centra en optimizar la recolección de fotones para sistemas cuánticos escalables.
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Un estudio revela un fuerte acoplamiento entre sistemas de luz y espín usando métodos no hermíticos.
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