Explorando cómo los retrasos en el tiempo afectan las interacciones entre la luz y los átomos en la electrodinámica cuántica en guía de ondas.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Explorando cómo los retrasos en el tiempo afectan las interacciones entre la luz y los átomos en la electrodinámica cuántica en guía de ondas.
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Un enfoque nuevo para entender la energía y el momento en materiales dieléctricos.
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Una mirada a la creación de pares de fotones entrelazados usando materiales no lineales.
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La investigación sobre luz y emisores cuánticos está allanando el camino para tecnologías de computación avanzadas.
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Explorando cómo el momento angular de spin en la luz afecta a los materiales y sus aplicaciones.
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La investigación mejora la extracción de fotones, lo que potencia las aplicaciones de computación y comunicación cuántica.
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La investigación revela formas de utilizar sistemas cuánticos para aplicaciones avanzadas.
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Nuevos métodos mejoran el rendimiento de las rejillas de difracción para un mejor análisis de la luz.
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Explorando el impacto de los puntos cuánticos en la electrónica y la fotónica.
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Los investigadores abordan la inestabilidad de microbunching usando amortiguamiento transverso de Landau para mejorar la calidad de la luz.
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Aprende cómo las tijeras cuánticas manipulan la luz para aplicaciones en tecnología cuántica.
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Un método para mejorar la eficiencia de muestreo cuántico con estados de vacío comprimido.
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Una mirada a cómo las redes fotónicas mejoran la eficiencia de la computación cuántica.
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Examinando el papel de las formas de pulso de bomba en la generación de fotones entrelazados.
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Los investigadores están examinando las propiedades únicas del niobato de litio tantalato y sus posibles aplicaciones.
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Los científicos demuestran una nueva técnica para generar fotones individuales a partir de luz láser.
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El método BS-C combina la computación cuántica y la química clásica para hacer estudios moleculares de manera eficiente.
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Nuevos materiales mejoran el rendimiento en la tecnología de conmutación óptica.
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Explorando las propiedades únicas y aplicaciones de las bandas planas en la manipulación de la luz.
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Analizando las propiedades de entrelazamiento en experimentos de muestreo de bosones gaussianos.
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La investigación destaca el comportamiento de YAlO en diferentes frecuencias de luz para futuras aplicaciones tecnológicas.
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La investigación sobre excitones en pozos cuánticos de AlGaAs/AlAs ilumina su comportamiento.
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Explorando el potencial de los fotones en las tecnologías de computación cuántica.
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Examinando el papel de los defectos de spin en el avance de las aplicaciones de tecnología cuántica.
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Explorando los efectos no lineales de los centros NV en tecnología cuántica y sensores.
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Investigación sobre la generación de fotones usando átomos de tres niveles en cavidades bajo diversas condiciones.
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Las fuentes de fotones individuales son clave para avanzar en la comunicación segura y las redes cuánticas.
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Explora cómo la temperatura y los campos eléctricos afectan el comportamiento de HgCdTe en aplicaciones de infrarrojos.
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Este artículo explora la generación de armónicos altos en óxido de zinc bajo pulsos láser intensos.
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Explorando el bloqueo de fotones y su papel en sistemas optomecánicos avanzados.
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La investigación se centra en generar fotones individuales idénticos para mejorar las tecnologías cuánticas.
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Los investigadores mejoran los guías de onda de silicio usando tecnología de láser de picosegundos para una mejor transferencia de datos.
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Este artículo explora las propiedades únicas de los átomos de tierras alcalinas para aplicaciones tecnológicas.
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Nuevos métodos mejoran la fabricación de dispositivos TFLN para aplicaciones fotónicas.
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La investigación sobre puertas cuánticas de dos fotones confiables ofrece un nuevo potencial para la computación cuántica.
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Nuestra investigación mejora la indistinguibilidad de los fotones, que es vital para las aplicaciones de computación cuántica.
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Un nuevo enfoque considera la depleción de la bomba al generar estados comprimidos.
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Los centros G en el silicio muestran potencial para avances en la tecnología cuántica.
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Un nuevo enfoque revela cómo el desorden afecta a los materiales topológicos.
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Los investigadores mejoran los qubits Kerr-cat, aumentando la fiabilidad para futuros ordenadores cuánticos.
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