Un aperçu du contrôle de la lumière supercontinuum en utilisant des guides d'onde à double cœur.
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La science de pointe expliquée simplement
Un aperçu du contrôle de la lumière supercontinuum en utilisant des guides d'onde à double cœur.
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De nouvelles méthodes améliorent la pureté et le contrôle des paires de photons pour des applications quantiques.
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Enquête sur la photonique programmable pour étudier les systèmes topologiques et le comportement de la lumière.
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Explorer de nouvelles technologies laser en utilisant des isolants topologiques et des niveaux de Landau.
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Le graphène en bilayer montre du potentiel pour générer des courants à partir de la lumière avec une tension appliquée.
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Cette méthode améliore les conceptions photoniques en intégrant des données réelles avec l'apprentissage automatique.
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Une nouvelle technologie de puce photonique génère des signaux micro-ondes compacts et à faible bruit pour diverses applications.
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Des recherches montrent des méthodes efficaces pour préparer des qudits à fréquence entremêlée de haute dimension dans la technologie quantique.
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De nouveaux cadres améliorent la compréhension des matériaux topologiques non linéaires et de leurs applications.
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La recherche sur les qubits partiellement spatialement cohérents améliore les méthodes de communication quantique sécurisée.
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Les télescopes temporels améliorent la transmission d'infos dans les réseaux quantiques, boostant les capacités de communication.
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Découvrez comment les nanofils transforment la technologie quantique grâce à des innovations en émission et détection.
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Des recherches montrent comment l'empilement affecte l'émission de lumière dans le nitrure de bore hexagonal.
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Examiner comment les photons et les phonons influencent les transitions de qubits dans les configurations quantiques.
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De nouvelles méthodes de codage optique améliorent la transmission et la clarté des images.
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Des chercheurs utilisent la lumière pour influencer le comportement des phonons dans le graphène, améliorant ainsi ses propriétés.
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Un nouvel appareil améliore la conversion de la lumière pour les réseaux quantiques.
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Explorer le comportement des ondes électromagnétiques dans des matériaux changeants et ses implications.
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Des études récentes montrent le potentiel des solitons dans les systèmes de guide d'ondes dynamiques.
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Étude du comportement de la lumière dans les systèmes quantiques et de son potentiel technologique.
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Explorer le potentiel et les défis des réseaux neuronaux optiques utilisant la lumière pour le calcul.
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Des nanocristaux traités au zinc améliorent la stabilité et l'efficacité des sources de photons uniques.
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De nouvelles méthodes améliorent l'efficacité de la génération de deuxième harmonique pour les dispositifs optiques.
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Transmettre des photons intriqués à travers des fibres à cœur creux est un gros progrès pour la communication quantique.
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Explorer les avancées de la technologie des micro-ondes à travers des nanofils à inductance cinétique.
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Des chercheurs étudient comment la lumière accélérée influence l'enchevêtrement des photons en physique quantique.
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Explorer les interactions fascinantes des plasmons dans le graphène et leurs applis potentielles.
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Découvre comment les excitons influencent l'avenir des appareils électroniques et optiques.
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Des chercheurs ont développé une méthode pour améliorer la génération de paires de photons en optique non linéaire.
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De nouveaux polaritons de cavité offrent une meilleure stabilité et un potentiel pour des applications quantiques.
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De nouveaux matériaux améliorent le contrôle de la lumière dans les technologies optiques.
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Cette étude montre comment la position du CO2 sur l'or modifie les énergies d'injection de charge.
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Des chercheurs bossent pour améliorer les interactions lumineuses en utilisant des matériaux amplificateurs dans des cavités métalliques.
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De nouvelles méthodes pour générer des états de photons intriqués ouvrent la voie aux technologies quantiques.
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Une nouvelle méthode permet de détecter plus facilement des superpositions de lumière avec un seul détecteur de photons.
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Cette recherche étudie les condensats de polaritons et leur comportement dans des champs magnétiques.
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La recherche met en avant le potentiel de l'hBN pour la génération d'états quantiques.
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Des recherches montrent comment la lumière polarisée circulairement influence la dynamique des électrons dans les matériaux.
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Un aperçu de comment fonctionne un détecteur de photons micro-ondes et ses techniques de mesure.
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Des chercheurs améliorent l'émission de lumière en ajustant des molécules organiques pour des applications quantiques.
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