Les chercheurs développent des réseaux optiques compacts en utilisant un seul faisceau laser pour des atomes ultra-froids.
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La science de pointe expliquée simplement
Les chercheurs développent des réseaux optiques compacts en utilisant un seul faisceau laser pour des atomes ultra-froids.
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Une nouvelle méthode pour la lumière laser continue utilisant des atomes de strontium refroidis au laser montre du potentiel pour diverses applications.
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Des recherches sur les molécules de Rydberg pourraient révéler des interactions atomiques uniques.
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Des recherches sur les atomes de césium ouvrent des perspectives pour les avancées en technologie quantique.
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Les chercheurs étudient l'ytterbium pour trouver des indices sur la matière noire grâce à l'interférométrie atomique avancée.
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Une étude révèle comment les champs électriques changent les propriétés des matériaux dans les quasicristaux et les systèmes d'effet Hall quantique.
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Une nouvelle méthode utilise l'apprentissage automatique pour prédire avec précision les propriétés tensorielle des matériaux cristallins.
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De nouvelles méthodes améliorent la détection d'erreurs et préparent des molécules dans des matrices de pinces optiques.
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La recherche révèle des états sombres dans les gaz de Fermi, affectant la dynamique du transport quantique.
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Des recherches sur les ions très chargés améliorent la précision des horloges atomiques.
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Examiner comment l'informatique quantique influence notre compréhension de la dynamique moléculaire.
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Cet article examine une méthode pour minimiser le crosstalk dans les systèmes quantiques en utilisant la lumière.
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Des recherches montrent des méthodes pour produire un faisceau atomique de titane stable pour des études quantiques.
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Une nouvelle méthode mesure les champs électriques en utilisant des ions piégés pour des applications précises.
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Des recherches sur les molécules de strontium pourraient révéler des infos sur des physiques inconnues.
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Explorer les horloges atomiques optiques à base de rubidium et leurs applications de haute précision.
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Explorer la signification du cation formyle dans les environnements interstellaires.
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Des chercheurs étudient les propriétés du C60 pour en apprendre plus sur les matériaux et la science quantique.
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Des chercheurs mettent en place une porte iSWAP moléculaire pour la computation quantique.
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La fabrication additive améliore la conception des cellules de vapeur atomique pour les applications quantiques.
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Explore comment la science impacte la santé, la technologie et notre environnement.
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Apprends comment la lumière interagit avec les matériaux en utilisant des méthodes de spectroscopie d'absorption.
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Explorer les petites variations d'énergie dans l'hydrogène à cause des effets quantiques.
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Une étude révèle des interactions complexes des photoélectrons dans l'argon sous l'influence d'un laser.
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Étude du comportement des excitons de Rydberg sous l'influence des micro-ondes dans l'oxyde cuivrique.
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De nouvelles expériences pourraient révéler des connexions entre la physique quantique et la gravité.
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Un aperçu détaillé des méthodes de refroidissement par laser pour les atomes dans des pièges.
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CoOMBE permet aux scientifiques de simuler comment la lumière interagit avec des systèmes atomiques.
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Des chercheurs améliorent l'imagerie des atomes de baryum, ce qui aide aux études sur la désintégration des neutrinos.
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Explorer comment les adiabates optiques façonnent les interactions lumineuses dans des systèmes atomiques complexes.
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Une nouvelle référence de fréquence optique montre des promesses pour des horloges atomiques stables et compactes.
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Les modes de Poincaré d'ordre supérieur offrent des propriétés uniques pour diverses applications avancées.
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Cette étude présente une méthode pour mesurer le poids des atomes ultra-froids pour la recherche sur l'antimatière.
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Des recherches montrent comment les conditions de plasma influencent les taux de désintégration du béryllium dans des environnements stellaires.
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Des recherches révèlent de nouvelles infos sur le Strontium et le Yttrium issus des collisions d'étoiles à neutrons.
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La recherche sur les supersolides révèle de nouvelles perspectives sur la mécanique quantique et des états de matière uniques.
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Des scientifiques développent des techniques avancées pour piéger et étudier les atomes avec de la lumière.
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Cette étude examine comment les antiprotons influencent les ions ressemblant à de l'hydrogène sous des champs magnétiques.
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Explorer le potentiel des condensats de Bose-Einstein dans des cavités optiques pour des applications quantiques.
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Un aperçu des systèmes à deux corps et de leurs interactions énergétiques complexes.
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