Una mirada a cómo controlar la luz supercontinuo usando guías de ondas de doble núcleo.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Una mirada a cómo controlar la luz supercontinuo usando guías de ondas de doble núcleo.
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Nuevos métodos mejoran la pureza y el control de pares de fotones para aplicaciones cuánticas.
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Investigando fotónica programable para estudiar sistemas topológicos y el comportamiento de la luz.
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Explorando nuevas tecnologías láser usando aislantes topológicos y niveles de Landau.
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El grafeno en capas dobles parece prometedor para generar corrientes a partir de la luz con voltaje aplicado.
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Este método mejora los diseños fotónicos al integrar datos del mundo real con aprendizaje automático.
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Nueva tecnología de chip fotónico genera señales de microondas compactas y de bajo ruido para varias aplicaciones.
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Las investigaciones muestran métodos eficientes para preparar qudits entrelazados en frecuencia de alta dimensión en tecnología cuántica.
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Nuevos marcos mejoran la comprensión de materiales topológicos no lineales y sus aplicaciones.
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La investigación sobre qubits parcialmente coherentes espacialmente mejora los métodos de comunicación cuántica segura.
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Los telescopios de tiempo mejoran la transmisión de información en redes cuánticas, potenciando las capacidades de comunicación.
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Descubre cómo los nanofios están dando forma a la tecnología cuántica a través de innovaciones en emisión y detección.
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La investigación revela cómo el apilamiento afecta la emisión de luz en el nitruro de boro hexagonal.
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Examinando cómo los fotones y fonones influyen en las transiciones de qubits en configuraciones cuánticas.
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Nuevos métodos de codificación óptica mejoran la transmisión de imágenes y su claridad.
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Los investigadores usan luz para influir en el comportamiento de los fonones en el grafeno, mejorando sus propiedades.
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Un nuevo dispositivo mejora la conversión de luz para redes cuánticas.
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Explorando el comportamiento de las ondas electromagnéticas en materiales que cambian y sus implicaciones.
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Estudios recientes revelan el potencial de los solitones en sistemas de guía de ondas dinámicos.
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Estudio del comportamiento de la luz en sistemas cuánticos y su potencial tecnológico.
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Explorando el potencial y los desafíos de las redes neuronales ópticas usando luz para la computación.
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Los nanocristales tratados con zinc mejoran la estabilidad y eficiencia de las fuentes de un solo fotón.
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Nuevos métodos mejoran la eficiencia en la generación de segundo armónico para dispositivos ópticos.
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Transmitir fotones entrelazados a través de fibras de núcleo hueco es un avance clave en la comunicación cuántica.
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Explorando avances en la tecnología de microondas a través de nanovías de inductancia cinética.
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Los investigadores analizan cómo la luz acelerada influye en el entrelazamiento de fotones en la física cuántica.
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Explorando las interacciones fascinantes de los plasmones en el grafeno y sus posibles aplicaciones.
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Descubre cómo los excitones influyen en el futuro de los dispositivos electrónicos y ópticos.
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Investigadores desarrollan un método para mejorar la generación de pares de fotones en óptica no lineal.
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Nuevos polaritones de cavidad ofrecen mejor estabilidad y potencial para aplicaciones cuánticas.
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Nuevos materiales mejoran el control sobre la luz en tecnologías ópticas.
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Este estudio revela cómo la posición del CO2 en el oro altera las energías de inyección de carga.
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Los investigadores trabajan para mejorar las interacciones de la luz usando materiales de ganancia en cavidades metálicas.
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Nuevos métodos para generar estados de fotones entrelazados abren el camino a las tecnologías cuánticas.
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Un nuevo método permite una detección más fácil de superposiciones de luz usando un detector de un solo fotón.
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Esta investigación examina los condensados de polaritones y su comportamiento en campos magnéticos.
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La investigación destaca el potencial del hBN para la generación de estados cuánticos.
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La investigación revela cómo la luz circularmente polarizada afecta la dinámica de electrones en los materiales.
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Una mirada a cómo opera un detector de fotones de microondas y sus técnicas de medición.
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Los investigadore mejoran la emisión de luz ajustando moléculas orgánicas para aplicaciones cuánticas.
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