Des recherches montrent que le machine learning peut classer efficacement les densités spectrales dans les systèmes quantiques.
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La science de pointe expliquée simplement
Des recherches montrent que le machine learning peut classer efficacement les densités spectrales dans les systèmes quantiques.
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La recherche montre des comportements complexes des électrons et des trous dans les matériaux en couches.
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Découvre les comportements bizarres des systèmes non-hérmitiens et leurs impacts.
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Le nouveau design de mon qubit améliore l'efficacité et la fiabilité de l'informatique quantique.
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Les qubits Flowermon promettent de meilleures performances et fiabilité en informatique quantique.
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Explorer les propriétés électroniques du graphène bilayer tordu et ses phases uniques.
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Des recherches révèlent de nouvelles phases magnétiques dans les dihalogénures de nickel, y compris des skyrmions et des biskyrmions.
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Des études récentes montrent que la lumière peut changer les propriétés magnétiques des matériaux grâce au couplage spin-phonon.
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La DFT sur réseau améliore la compréhension des systèmes électroniques complexes et des interactions.
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Des recherches montrent comment les états magnétiques influencent la conductivité dans le matériau MnBi2Te4.
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De nouvelles techniques améliorent l'étude du transfert d'énergie dans les matériaux antiferromagnétiques.
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Explorer les caractéristiques uniques et les applications des états liés exceptionnels dans les systèmes quantiques.
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Une nouvelle méthode améliore le contrôle des qubits de spin pour de meilleures performances en informatique quantique.
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Le graphène trilayer rhomboédrique montre un ferromagnétisme métallique unique influencé par les moments orbitaux.
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La recherche met en avant des techniques pour contrôler précisément les qubits en utilisant le contrôle Rabi bichromatique.
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Exploration des propriétés uniques du MATBG et des états isolants corrélés sous champs magnétiques.
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Enquête sur les modes zéro de Majorana et la reconstruction des bords dans les matériaux quantiques.
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Cet article examine comment les atomes manquants influencent le magnétisme dans les chaînes d'Ising.
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Explorer comment le désordre affecte les propriétés électroniques du graphène et la dynamique des quasiparticules.
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Un nouveau modèle simplifie la simulation des dispositifs de commutation par seuil pour la conception de circuits.
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Explorer les courants de spin dans les métaux NFL en utilisant des isolants ferromagnétiques.
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Explorer les propriétés électroniques et les interactions dans les dichalcogénures de nickel.
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Explorer les interactions fascinantes des plasmons dans le graphène et leurs applis potentielles.
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Des recherches montrent des propriétés uniques dans le graphène trilatéral torsadé hélicoïdal, avec un potentiel pour des électroniques avancées.
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Examen des propriétés uniques de l'effet Hall de spin dans les ferromagnétiques de Dirac.
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Examiner les propriétés uniques et les applications potentielles des matériaux de dispersion quartiques.
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Explorer l'impact des défauts atomiques dans les TMD et leurs applications.
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Ce papier étudie les supraconducteurs Ising et leur comportement sous des champs magnétiques.
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Des chercheurs réussissent à déplacer efficacement des qubits de spins, améliorant le potentiel de l'informatique quantique.
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Des scientifiques étudient les courants de spin dans des matériaux comme le tungstène et le permalloy pour des dispositifs plus rapides.
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Les skyrmions pourraient révolutionner le stockage de mémoire et le traitement des données avec leurs propriétés magnétiques uniques.
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Des chercheurs observent des états quantiques uniques dans le MoS₂ en double couche, faisant avancer la technologie électronique.
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Examen des quasiparticules et de la réflexion d'Andreev dans des états quantiques uniques.
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Une étude révèle comment des interactions fortes modifient le mouvement des charges dans les systèmes quantiques.
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Un aperçu de la synchronisation quantique et son importance dans la technologie.
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Explorer les mécanismes de transport dans les nanoconducteurs pour le développement de technologies avancées.
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Des recherches mettent en avant les propriétés uniques des isolants topologiques et leurs applications potentielles.
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Des nanomagnets couplés pourraient révolutionner l'informatique future avec des designs et des structures innovants.
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Explore les caractéristiques uniques et l'importance des états de Hall quantique en physique.
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Nouvelles idées sur les phases topologiques et les états de bord dans des matériaux complexes.
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