De nouveaux modèles autorégressifs améliorent l'échantillonnage et la représentation des états quantiques complexes.
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La science de pointe expliquée simplement
De nouveaux modèles autorégressifs améliorent l'échantillonnage et la représentation des états quantiques complexes.
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Examiner l'interaction entre l'ordre de charge et la supraconductivité dans les supraconducteurs de kagome.
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Cette étude explore l'impact des effets de mémoire dans les équations de Kadanoff-Baym et HF-GKBA.
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Cet article parle du rôle de l'enchevêtrement topologique dans la compréhension des systèmes quantiques.
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Des recherches montrent l'impact de la contrainte sur les interactions magnétiques dans les films minces de LaNiO3.
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L'étude des isolants d'Anderson topologiques révèle des comportements de localisation complexes.
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Cette étude présente une méthode peu invasive pour détecter des courants et des solitons dans des BECs.
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Explorer des états magnétiques uniques dans SrCu2(BO3)2 sous de forts champs magnétiques.
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Investiguer les comportements complexes des fonctions d'onde dans des systèmes désordonnés.
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La recherche éclaire les variations de densité dans le plasma de quarks-gluons sous des champs magnétiques.
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Enquête sur comment les angles de torsion dans le tBL MoS₂ influencent sa structure et ses propriétés électroniques.
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Une méthode pour calculer l'entropie d'intrication en utilisant des fonctions de corrélation dans des systèmes fermioniques.
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Explorer comment les mesures de complexité informent les systèmes fermioniques et leur importance.
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Des recherches montrent comment la pression influence la supraconductivité dans le matériau LaNiO.
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La recherche met en lumière les gaz bosoniques à basse température et leurs comportements.
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Explorer le monde complexe des liquides de spin multipolaires et leurs applications potentielles.
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Une nouvelle approche améliore l'étude des interactions magnétiques dans des matériaux complexes.
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Des recherches sur le CoSi révèlent des oscillations quantiques inhabituelles et des comportements de quasiparticules.
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CeVGe met en avant des propriétés uniques liées aux fermions lourds et aux interactions magnétiques.
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Un aperçu des Skyrmions et leur rôle dans la compréhension de la matière baryonique.
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Découvre les propriétés uniques et les applications des semimétaux multi-Weyl.
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Un aperçu de l'étude des liquides spin chiraux en utilisant des techniques de modélisation avancées.
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Un aperçu des solitons de lacune et des états de Bloch non linéaires dans les condensats de Bose-Einstein.
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Découvre comment les impuretés dans les métaux entraînent des comportements électroniques uniques.
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Cette recherche explore le lien entre la superposition quantique et le comportement des verres de spin.
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Explorer l'impact des oscillations quantiques sur les propriétés électroniques des métaux.
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Des recherches montrent des configurations stables et des chemins d'énergie des cristaux de vortex dans l'hélium superfluide.
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Des chercheurs étudient comment la courbure influence les condensats de Bose-Einstein dans les guides d'ondes.
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De nouvelles recherches révèlent des comportements uniques des électrons de surface dans des isolants topologiques avec des dimensions fractales.
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Les phonons chiraux montrent de fortes réponses magnétiques, promettant des avancées en science des matériaux.
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Examiner les propriétés et les comportements des gouttes quantiques dans des réseaux optiques.
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Étudier les interactions entre les états de bord du graphène et les supraconducteurs révèle des phénomènes uniques.
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Examen des comportements uniques dans des systèmes quasipériodiques et leurs implications.
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Une étude sur comment les symétries brisées affectent les CFTs sur des variétés thermiques.
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Explorer les propriétés uniques et les applications potentielles des anyons non-abeliens dans l'informatique quantique.
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YbMnSb dévoile des infos sur le comportement des électrons influencé par sa structure cristalline et ses propriétés magnétiques.
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Un aperçu de comment les structures de bandes dans les matériaux sont classées par topologie.
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De nouvelles perspectives sur les systèmes bosoniques et les modes de bord redéfinissent notre vision de la mécanique quantique.
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Des recherches révèlent des propriétés uniques du cadre en oxalate de Cu hyper-miel.
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La recherche éclaire sur les quasiélectrons et leur comportement dans les systèmes de Hall quantique fractionnaire.
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