Los investigadores integran puntos cuánticos en estructuras topológicas para mejorar los caminos de la luz.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Los investigadores integran puntos cuánticos en estructuras topológicas para mejorar los caminos de la luz.
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Los investigadores usan sistemas fotónicos para mejorar los métodos de factorización cuántica.
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La investigación revela cómo el diseño impacta el movimiento de la luz en cristales fotónicos de valle.
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Investigaciones revelan un control innovador de la luz usando campos eléctricos en CrGeTe.
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Explora la dinámica de las interacciones entre qubits y fotones en sistemas cuánticos.
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Investigadores mejoran el efecto Kerr óptico usando rejillas de resonancia en modo guiado para sistemas fotónicos avanzados.
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La investigación revela un nuevo comportamiento de polaritones en microcavidades dobles de perovskita con posibles aplicaciones.
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La investigación sobre los cristales de GaP podría llevar a sistemas de comunicación cuántica eficientes.
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Este método usa partículas de luz para detectar movimientos con alta precisión.
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Un enfoque nuevo para medir estados de luz débiles mejora las aplicaciones tecnológicas.
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El nitruro de boro hexagonal tiene potencial para avances en el procesamiento de información cuántica.
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Una mirada a cómo la mecánica cuántica mejora la tecnología láser para aplicaciones científicas.
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Nuevos diseños en transductores prometen mejor transferencia de información cuántica.
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Un nuevo sistema AOM compuesto mejora la eficiencia de enrutamiento de luz más allá del 99%.
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La astrofotónica combina la tecnología de la luz y la astronomía para mejorar las observaciones celestiales.
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Fuentes confiables de fotones entrelazados son clave para las futuras tecnologías cuánticas.
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La investigación revela caminos de luz estables en microcavidades ópticas deformadas.
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El nitruro de aluminio promete ser eficaz para dispositivos que emiten luz.
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Una nueva técnica acelera el estudio de las propiedades de los materiales 2D.
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Las investigaciones muestran cómo los polaritones pueden mejorar los procesos de transferencia de carga en células solares y baterías.
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Nuevos avances en óptica se centran en dispositivos no recíprocos para mejorar la comunicación y la detección.
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La investigación mejora el control y la estabilidad de emisores de moléculas individuales para tecnologías cuánticas.
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Nueva técnica mejora la resolución de imágenes en materiales sólidos usando polarización de luz.
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Estudios recientes muestran que la sustracción de fotones puede mejorar la pureza de los estados gaussianos.
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Los investigadores optimizan nanoestructuras para manipular el comportamiento de la luz usando modulación temporal.
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Un nuevo método para ajustar las frecuencias de resonancia en resonadores de microring usando técnicas pasivas.
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Explorando las interacciones de fotones y qubits en sistemas cuánticos.
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Nuevos métodos mejoran la captura de fotones de microondas para redes cuánticas.
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Un estudio revela información sobre los patrones de luz en materiales complejos.
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Nuevo dispositivo mejora la conversión de frecuencia cuántica mientras reduce el ruido.
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Métodos mejorados para crear qubits GKP mejoran las capacidades de la computación cuántica.
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Nuevas ideas muestran que las cavidades pueden mejorar el movimiento de energía en materiales desordenados.
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La investigación se centra en optimizar nanoantenas para reducir el retrodispersión y mejorar la manipulación de la luz.
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Explorando las propiedades ópticas únicas del grafeno en capas y sus aplicaciones.
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La investigación revela métodos para controlar excitones localizados cargados con ajuste de tensión en materiales bidimensionales.
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Los investigadores crean guías de onda eficientes para dispositivos ópticos avanzados usando vidrio de fluoruro.
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Nuevos métodos para generar fotones entrelazados mejoran el rendimiento y las aplicaciones en tecnología cuántica.
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Nuevos hallazgos iluminan los solitones PHEOD y sus aplicaciones.
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Nuevos métodos de integración mejoran las aplicaciones de detectores de fotones individuales en tecnologías cuánticas.
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Explorando métodos de generación de pares de fotones en microrings de semiconductores III-V para tecnologías cuánticas.
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