Nuove tecniche migliorano la generazione di fotoni intrecciati per le tecnologie quantistiche.
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Scienza all'avanguardia spiegata semplicemente
Nuove tecniche migliorano la generazione di fotoni intrecciati per le tecnologie quantistiche.
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Esplorando come i punti eccezionali permettono schemi di trasmissione luminosa unici.
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Esplorare il ruolo della topologia nella propagazione della luce attraverso materiali unici.
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Esplorare gli effetti delle interazioni dipolari nei materiali 2D sensibili alla luce.
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Un nuovo metodo migliora la distribuzione della luce agli ioni intrappolati usando guide d'onda.
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Esplorare come gli angoli di twist influenzano le interazioni della luce nei materiali TMD.
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Capire i deboli impulsi coerenti è fondamentale per migliorare la sicurezza nella comunicazione quantistica.
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I ricercatori migliorano il posizionamento dell'erbio nel biossido di titanio per applicazioni quantistiche migliori.
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Nuove tecniche creano gap di banda nei sistemi di eccitoni-polaritoni usando guide d'onda a lastra.
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Gli scienziati studiano come la luce modifica la conduttività del materiale 2-MoTe.
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I goccioline di vortice ottico promettono bene nelle tecnologie avanzate di imaging e comunicazione.
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Una nuova tecnologia laser che migliora la manipolazione della luce e le applicazioni.
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Nuove tecniche migliorano notevolmente l'efficienza e le prestazioni della memoria quantistica usando vapore atomico di bario.
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Nuove tecniche di fabbricazione migliorano la produzione di coppie di fotoni nei waveguide.
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Nuovi circuiti ibridi migliorano la trasmissione sicura dei dati usando coppie di fotoni intrecciati.
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Esaminando gli effetti dei fotoni sugli stati di bordo e angolo all'interno di una cavità.
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La ricerca rivela interazioni complesse tra la luce e gli atomi artificiali nei waveguide.
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Impara a migliorare i processi di miscelazione in strutture reticolari avanzate.
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Gruppi di emettitori potrebbero trasformare la tecnologia grazie a un controllo della luce migliorato.
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La ricerca sulla creazione di coppie di fotoni usando le modalità Hermite-Gaussian svela nuove applicazioni quantistiche.
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Nuovo metodo migliora l'efficienza del design della maschera a fase vortice usando il machine learning.
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La ricerca esplora i micropilastri per una migliore efficienza luminosa dai punti quantistici.
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Una panoramica concisa delle fonti di coppie di fotoni e della loro valutazione in ottica quantistica.
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Il nuovo design OPO consente comb di frequenze efficienti a livelli energetici più bassi.
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La ricerca mostra una modulazione di fase efficiente usando vapore di rubidio caldo per il calcolo quantistico.
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Scopri come le microcavità influenzano i fotoni intrecciati nella spettroscopia.
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La ricerca esplora il mode-locking senza assorbitori tradizionali usando microresonatori.
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I MECSEL offrono laser sintonizzabili ed economici per diverse applicazioni.
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La ricerca si concentra sul forte accoppiamento tra fotoni e sistemi meccanici per le tecnologie del futuro.
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Esplorando i guadagni di prestazioni delle simulazioni di Boson Sampling usando motori di flusso dati.
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La ricerca mostra come i modi di bordo mantenendo la direzione delle onde nonostante le perturbazioni.
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Scopri il mondo affascinante dei solitoni di bordo di Floquet e le loro peculiari proprietà.
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La ricerca migliora la generazione di biphoton per le tecnologie quantistiche utilizzando circuiti fotonici non lineari.
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Esplora tecniche di ottimizzazione numerica per migliorare la manipolazione della luce nelle strutture nanofotoniche.
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Nuove cavità elettricamente accoppiate migliorano le misurazioni quantistiche non demolitive.
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Studio del comportamento della luce in sistemi complessi con proprietà che cambiano.
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Nuove intuizioni sull'interazione tra TMDC e cristalli plasmonici.
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GeSn offre nuove possibilità per l'elettronica usando la luce invece dell'elettricità.
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Il nuovo design offre piccoli laser efficienti utilizzando punti quantici per comunicazione e rilevamento.
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I ricercatori migliorano la generazione di stati cluster nel calcolo quantistico usando la codifica spaziale ad alta dimensione.
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