Les décalages NMR révèlent des comportements complexes dans les cuprates et leurs propriétés électroniques.
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La science de pointe expliquée simplement
Les décalages NMR révèlent des comportements complexes dans les cuprates et leurs propriétés électroniques.
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La recherche met en lumière les interactions du lithium-7 et l'effet Efimov.
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Explorer le comportement unique des condensats de Bose-Einstein à trois composants et leurs propriétés de mouillage.
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Des recherches révèlent de nouvelles phases dans un mélange d'atomes de Dysprosium et d'Erbium.
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Enquête sur comment les conditions initiales affectent les collisions entre ions et atomes Rydberg.
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Un aperçu du problème de Rabi et de ses implications en mécanique quantique.
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Des chercheurs observent un changement d'état unique dans les gaz de Rydberg, révélant de nouvelles dynamiques quantiques.
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Des recherches montrent comment les interactions entre les atomes façonnent des motifs dans les condensats de Bose-Einstein moléculaires.
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De nouveaux détecteurs pourraient améliorer notre compréhension des neutrinos et de leurs interactions.
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La recherche se penche sur le modèle Dicke de spin-1 et son interaction avec la lumière.
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Des recherches montrent comment les interactions affectent la localisation dans les condensats de Bose-Einstein.
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Des recherches montrent comment les réseaux atomiques émettent de la lumière sous une forte illumination.
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Un aperçu de la DFT nucléaire et de ses applications en physique.
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La recherche explore des arrangements uniques d'atomes dipolaires dans des configurations en couches multiples.
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Des chercheurs étudient comment les groupes atomiques se comportent sous l'influence de la lumière.
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La recherche explore les bandes plates et leurs effets en utilisant des atomes de Rydberg.
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Les scientifiques étudient comment des groupes d'atomes réagissent à la lumière laser pour créer de nouvelles sources de lumière.
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Des recherches révèlent la dynamique de refroidissement des ions dans les condensats de Bose-Einstein.
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Explorer le comportement des électrons dans les atomes à travers le modèle de Lorentz.
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Un aperçu de comment trois particules interagissent en mécanique quantique.
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Explorer le rôle du machine learning dans la prédiction des comportements des matériaux et les défis rencontrés.
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Des recherches montrent des comportements uniques des atomes de Rydberg dans des modèles intégrables sous contraintes.
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Explorer la dynamique d'émission des atomes géants et leur potentiel dans les technologies quantiques.
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La recherche sur les dynamiques d'énergie révèle du chaos dans les systèmes quantiques atome-photon.
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Des recherches montrent que le comportement des trimères est influencé par les champs magnétiques et la densité de gaz thermique.
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Des chercheurs réussissent à contrôler les interactions ion-atome au-delà des températures ultrafroides.
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Une étude révèle comment le décalage Lamb affecte le flux de chaleur dans des systèmes quantiques couplés.
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Des chercheurs utilisent la lumière pour manipuler des atomes ultrafroids pour des simulations de matériaux avancés.
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Des recherches révèlent des infos sur les ions de rubidium chargés et leurs interactions à basse température.
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COLOSS simplifie la recherche sur la diffusion nucléaire grâce à des techniques de calcul avancées.
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Analyser comment les perturbations impactent l'émission collective de lumière dans les systèmes quantiques.
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Les scientifiques étudient des groupes atomiques uniques appelés trimères et leurs interactions à basse température.
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Cet article examine comment des groupes d'atomes émettent de la lumière ensemble, modifiant ainsi son comportement.
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Une nouvelle méthode pour contrôler comment les atomes émettent de la lumière en utilisant des vortex optiques.
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Étudier comment les atomes d'hydrogène perdent de l'énergie en interagissant avec des surfaces métalliques.
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Les chercheurs utilisent M3GNet pour des prédictions efficaces sur le comportement des matériaux.
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Découvre comment les gouttes quantiques se forment et se comportent dans des conditions uniques.
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La recherche met en avant le rôle de la fusion incomplète dans les réactions nucléaires impliquant du carbone et de l'iridium.
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Étudier comment les atomes réagissent à la lumière dans les structures de fullerène.
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Les scientifiques étudient des gouttelettes quantiques dans des mélanges de potassium et de rubidium, révélant des comportements et des propriétés uniques.
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