CERN veut étudier la matière noire et les ondes gravitationnelles en utilisant des interféromètres à atomes.
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La science de pointe expliquée simplement
CERN veut étudier la matière noire et les ondes gravitationnelles en utilisant des interféromètres à atomes.
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Explorer le rôle des centres de vacance de bore dans les applications technologiques quantiques.
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Les mises à jour de PyNeb améliorent l'analyse des nébuleuses et le comportement du fer.
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Nouvelles découvertes sur la façon dont les électrons ionisent le gaz krypton à différentes énergies.
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Explorer l'avenir de la communication quantique sécurisée grâce aux réseaux d'atomes neutres.
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Nouveau gradiomètre atomique qui mesure les gradients de champ magnétique avec une grande sensibilité.
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Une nouvelle méthode pour visualiser des systèmes quantiques à trois niveaux.
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Des recherches montrent de nouvelles façons d'améliorer les corrélations quantiques dans les systèmes d'atomes ultrafroids.
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Explorer comment le MERW donne des aperçus sur le comportement des particules quantiques.
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La recherche examine les effets de la matière noire sur les propriétés atomiques et les constantes fondamentales.
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De nouvelles méthodes améliorent la génération de paires de photons intriqués pour la communication quantique.
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La recherche révèle des infos importantes sur la mobilité des ions des éléments lourds dans l'hélium.
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Des chercheurs améliorent les cellules de vapeur de césium en contrôlant la pression de gaz azote pour des capteurs plus performants.
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Les scientifiques continuent de débattre de la vraie taille du proton.
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Des recherches montrent l'importance des points exceptionnels dans les systèmes ion-cavité pour la technologie quantique.
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Utiliser des atomes de Rydberg pour dénicher les particules axions insaisissables.
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Un conflit dans les mesures de la taille des protons soulève des questions en physique des particules.
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Les mélanges Bose-Fermi offrent des aperçus sur des systèmes quantiques complexes et des phénomènes physiques uniques.
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Recherche sur les interactions entre le potassium et le calcium en utilisant des lasers à des températures ultra-froides.
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Des chercheurs créent et étudient des molécules de DyK à des températures proches du zéro absolu.
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De nouvelles techniques dans les molécules ultrafroides ouvrent la voie à la recherche quantique.
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Des découvertes récentes améliorent notre compréhension des interactions des neutrinos grâce au CEvNS.
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Des expériences récentes sur les flux superfluides dévoilent des comportements uniques et des parallèles naturels.
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La capture d'électrons transforme des protons en neutrons, ce qui affecte la stabilité atomique et le rayonnement.
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Explore comment la diffraction aux rayons X à haute énergie révèle les structures des matériaux au niveau atomique.
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Une nouvelle méthode d'échantillonnage améliore la précision dans la mesure des champs électromagnétiques en utilisant des vapeurs atomiques.
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Un coup d'œil sur comment les anomalies hyperfines révèlent des infos sur les structures atomiques.
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Des chercheurs améliorent la probabilité d'excitation de l'hydrogène muonique en utilisant des techniques laser avancées.
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Des recherches étudient comment le confinement affecte le comportement des particules en utilisant des atomes de Rydberg.
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Une nouvelle technique laser permet de mesurer en temps réel des isotopes instables.
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Des recherches sur les molécules de CaF révèlent des infos sur la chimie ultrafroide et les réactions.
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L'étude de l'interaction de la lumière avec des gaz nobles révèle le comportement des électrons.
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Les lasers pulsés améliorent les mesures tout en préservant l'intégrité des équipements dans la recherche scientifique.
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La recherche améliore le contrôle sur les molécules polyatomiques grâce à la lumière, ce qui impacte la science quantique.
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La recherche révèle des effets surprenants de la température et du mouvement sur la lumière des atomes froids.
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Une étude révèle des propriétés clés de l'état Rb 4 en utilisant des techniques laser.
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Découvrez les filtres à vapeur atomique, leurs types et comment en construire un.
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Des chercheurs ont généré des états cohérents intriqués grâce au mouvement d'ions piégés.
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Un réseau mondial vise à détecter des particules inconnues au-delà du Modèle Standard.
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Explorer les implications des températures négatives en thermodynamique quantique.
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