La recherche souligne l'impact des imperfections des lasers sur la génération d'harmoniques d'ordre supérieur.
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La science de pointe expliquée simplement
La recherche souligne l'impact des imperfections des lasers sur la génération d'harmoniques d'ordre supérieur.
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Explorer le potentiel du laser sans miroir dans la science et la technologie quantiques.
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Des chercheurs réussissent à contrôler précisément la couleur de la lumière laser en ajustant la température.
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Examen des propriétés uniques du lasage dans des systèmes à bande plate.
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Un aperçu de l'impact de l'effet Kerr sur la lumière et les matériaux.
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De nouveaux modèles améliorent les prévisions pour les expériences au laser haute intensité en physique quantique.
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Des chercheurs manipulent des ondes lumineuses en utilisant le mélange de quatre ondes dans le rubidium pour obtenir de nouvelles perspectives.
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Une étude révèle des méthodes pour analyser des paquets d'électrons rapides en utilisant la radiation de transition.
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Un aperçu de comment les ondes laser interagissent avec les matériaux via l'équation de Schrödinger bi-laplacienne.
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De nouvelles techniques promettent un accélérateur de particules à haute énergie en utilisant des méthodes de champ de veille au laser.
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Comprendre les impulsions cohérentes faibles est essentiel pour améliorer la sécurité des communications quantiques.
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Un dispositif flexible améliore la mesure du temps des impulsions laser ultracourtes dans divers domaines.
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Une nouvelle technique pour refroidir les ions hydroxyles ouvre des portes à des avancées scientifiques.
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Un nouveau design améliore l'efficacité dans la mesure de la lumière ultraviolette extrême.
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Explorer comment la lumière interagit avec la matière pour créer des radiations haute fréquence.
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Les lasers réglables jouent un rôle clé dans les applications médicales, de communication et chimiques.
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Un aperçu des radiations térahertz produites par les interactions laser avec les matériaux.
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Une nouvelle technologie laser qui fait avancer la manipulation de la lumière et ses applications.
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Explorer le comportement des particules chargées dans des champs électromagnétiques forts et leur équilibre.
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Des recherches montrent comment les atomes se comportent dans des réseaux optiques dissipatifs avec des modes Brillouin.
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Des chercheurs avancent dans la préparation d'ions moléculaires pour des expériences précises.
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La recherche fait progresser la compréhension des isotopes du zinc en utilisant des techniques de fluorescence induite par laser.
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Des chercheurs étudient les atomes de césium dans des états de Rydberg en utilisant des techniques de spectroscopie avancées.
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La recherche explore le mode-locking sans absorbeurs traditionnels en utilisant des microrésonateurs.
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Les MECSELs proposent des lasers réglables et abordables pour diverses applications.
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De nouvelles mesures améliorent les ions Yb pour des standards de fréquence précis.
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Nouveau modèle améliore les prédictions de précision et d'efficacité pour les lasers à fibre dopés à l'erbium.
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Des chercheurs étudient la génération d'harmoniques élevées dans le ReS2 pour des applications technologiques futures.
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Examiner la génération d'harmoniques élevés pour révéler les comportements des matériaux et leurs applications.
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De nouvelles techniques à laser donnent des aperçus sur les réactions des cellules aux fortes doses de radiation.
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La recherche sur l'émission de lumière par plasma fait avancer la technologie des accéléRateurs de particules.
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Une nouvelle méthode améliore la précision des champs laser dans les applications à haute intensité.
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Une étude sur des peignes de fréquences à faible bruit avec une énergie d'impulsion améliorée pour la spectroscopie de précision.
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Nouveau design qui propose des petits lasers efficaces utilisant des points quantiques pour la communication et la détection.
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Enquêter sur le rôle de l'absorption par collision dans le gap Raman observé dans les expériences laser-plasma.
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Un nouvel analyseur améliore le TR-ARPES pour étudier la dynamique des matériaux.
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Un nouveau design de cible à gaz améliore la qualité du faisceau d'électrons pour les accélérateurs laser-plasma.
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La ligne de faisceau FEBE à CLARA va soutenir des recherches avancées avec des faisceaux d'électrons à haute énergie.
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Une nouvelle méthode améliore la précision dans la mesure des états quantiques en utilisant des atomes ultrafroids.
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Un nouveau design d'amplificateur laser offre une grande énergie et stabilité pour différentes applications.
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