Les scientifiques utilisent des micro-ondes pour stabiliser les atomes de Rydberg contre les champs électriques.
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La science de pointe expliquée simplement
Les scientifiques utilisent des micro-ondes pour stabiliser les atomes de Rydberg contre les champs électriques.
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La version 10.1 de la base de données CHIANTI améliore la compréhension des taux d'ionisation et de recombinaison dans les plasmas astrophysiques.
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Cette recherche améliore la précision du NMRG en utilisant un magnétomètre auto-étalonné.
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Explore les dernières avancées dans la génération de photons XUV précis pour la recherche scientifique.
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Une étude révèle comment la structure moléculaire influence les émissions d'électrons Auger dans les composés chlorés.
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Examiner l'interaction des ondes de matière et des atomes ultrafroids en mécanique quantique.
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Améliorer la manipulation atomique grâce à des rotations biaisées composites.
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Un coup d'œil dans le futur de la mesure de précision avec l'interférométrie atomique et les réseaux optiques.
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Des chercheurs examinent les interactions non locales qui influencent le comportement des particules et le décalage de Lamb.
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Examiner comment les atomes peuvent créer des propriétés de lumière uniques en physique quantique.
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Des chercheurs améliorent les méthodes de mesure des qubits en informatique quantique avec un minimum de perturbation.
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Des chercheurs améliorent le contrôle des qubits grâce à des opérations en pleine circuit dans l'informatique quantique.
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Des recherches montrent qu'on peut convertir des signaux micro-ondes en signaux optiques pour améliorer les systèmes d'information quantique.
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Examiner l'auto-ionisation et les points exceptionnels révèle des interactions dynamiques dans les systèmes quantiques.
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Des chercheurs développent des méthodes pour créer des molécules tétra-atomiques ultra-froides pour des études scientifiques plus poussées.
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Des scientifiques proposent de nouvelles expériences pour découvrir les propriétés cachées des neutrinos.
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Des recherches montrent des comportements complexes des arrangements de trois particules dans des gaz thermiques.
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Cette étude explore la prédissociation dans les molécules de CaH et ses implications pour le refroidissement laser.
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Explorer le potentiel du cadmium froid dans les expériences de physique.
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Le refroidissement par bandes de Raman atteint des états d'énergie basse dans des molécules ultrafroides, boostant les applications quantiques.
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Cette étude montre comment utiliser des qudits à 13 niveaux en informatique quantique.
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La recherche sur les ions d'holmium et de dysprosium aide à comprendre la masse des neutrinos.
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La recherche révèle des infos sur les processus d'ionisation avec des impulsions de lumière polarisée circulairement.
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Une étude révèle des interactions complexes dans les états excités du dimère de strontium.
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Cet article examine les phénomènes de synchronisation dans la vapeur de rubidium chaude et ses implications.
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Une nouvelle méthode stabilise l'enchevêtrement entre des émetteurs quantiques non identiques en utilisant de la lumière laser.
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Examiner comment les défauts influencent le transport de chaleur dans les cristaux d'ions.
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Une nouvelle méthode réduit les micromouvements indésirables dans les systèmes d'ions piégés pour un meilleur contrôle des qubits.
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Une étude révèle comment les impuretés se comportent dans un réseau de particules incliné.
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Des chercheurs améliorent les techniques pour utiliser des molécules polaires dans les technologies quantiques.
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Des chercheurs améliorent la simulation quantique avec de nouvelles méthodes pour les modèles de spin.
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Une nouvelle approche améliore la mesure de la température dans les cristaux d'ions pour des applications quantiques.
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Examen des corrections d'auto-énergie dans les atomes d'hydrogène et leur rôle en physique atomique.
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Un aperçu du comportement atomique pendant l'excitation et la désintégration.
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Une étude révèle de nouvelles façons dont les impulsions laser influencent le comportement atomique.
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Examiner comment la lumière laser affecte l'ionisation pendant les collisions d'électrons avec l'hydrogène.
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Une étude montre comment les différentes couleurs de laser influencent les interactions des électrons avec les atomes d'hydrogène.
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Une étude montre comment la lumière laser influence le comportement des électrons dans les atomes d'hydrogène.
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Des recherches montrent l'impact des états d'énergie négative sur la précision des horloges optiques.
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Cette étude examine les phénomènes de capture d'électrons assistée par l'environnement impliquant des atomes de baryum et de rubidium.
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