研究者たちは、フィードバックを使って機械システムの性能や振幅を向上させている。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究者たちは、フィードバックを使って機械システムの性能や振幅を向上させている。
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新しい技術がシリコン量子ドットの温度測定を改善して、パフォーマンスを向上させる。
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SMMの強制力メカニズムに関する研究は、将来の磁気技術に影響を与える。
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新しい方法は、ちっちゃな電子機器での熱輸送を改善するためにポラリトンに注目している。
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研究が、アンチモンにおける電子とフォノンの振る舞いの相互作用を光パルスを使って明らかにした。
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研究が磁気ドメイン壁の動きにおけるユニークな量子挙動を明らかにした。
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この研究は、光キャビティ内の半導体ナノクリスタルにおけるエキシトンの挙動を調査してるよ。
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この記事では、正常モードが材料の熱特性をどのように示すかを考察しています。
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研究は量子ドットからの光効率を向上させるためのマイクロピラーを探ってる。
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研究によると、特定の条件下で駆動された超流動体にユニークなパターンが形成されることがわかった。
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この記事では、フォノンが固体表面の分子に化学反応中にどんな影響を与えるかについて話してるよ。
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光がグラフェン内の電子やフォノンの挙動をどう変えるかについての考察。
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研究がダークマターが結晶構造とどのように相互作用するかを明らかにし、新しい検出戦略を提供している。
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DFPTが材料中のフォノンの研究をどう進めているか探ってみよう。
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量子力学における光と機械的動きの相互作用を探る。
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研究が異なる材料の間の界面で粒子がどのように振る舞うかを明らかにした。
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この記事では、音波が整理されていない材料でどのように減衰するかを探ります。
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量子パラエレクトリック金属がユニークなフォノン相互作用を通じてスピン輸送をどう強化するかを探る。
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キャビティーマグノメカニカルシステムがエネルギーの相互作用を通じてエントロピーを生成・管理する方法を探っている。
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フォノンと2DEGの研究は、量子技術の進展に期待が持てるよ。
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ツイストバイレイヤーグラフェンのユニークな超伝導特性を探る。
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銅酸化物におけるドーピングが超伝導性にどんな影響を与えるかを探る。
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新しいフレームワークが絶縁体の熱の動きを研究して、材料の効率を向上させるんだ。
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準結晶の興味深い特性と形成について探ってみて。
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機械学習のアプローチで固体材料の挙動の予測が向上するんだ。
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ダイヤモンドのSiVセンターは、高度な量子コンピュータの応用に可能性を提供する。
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超伝導体の進展と未来の技術への可能性を探る。
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研究で光がZrTeの電子状態にどんな影響を与えるかが明らかになったよ。
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研究者たちがパラジウムのユニークな揺れ動く動きについて明らかにし、新しい原子の挙動を発見した。
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研究が、MnBiTeにおける磁気秩序が電子とフォノンの挙動にどのように影響するかを明らかにしたよ。
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量子ドットの独特な特性と、それが通信や技術において持つ可能性を探る。
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研究によると、カーボンナノチューブの光変換が改善される可能性があるらしいよ。
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レーザー励起下での高次高調波生成におけるスピンの役割を探る。
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新しい発見がカドミウムの核とその珍しい挙動に対する私たちの理解に挑戦してる。
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研究者たちは、キャビティ内の光を使って材料の超伝導性を変えようとしている。
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この記事では、固体表面と相互作用する際のガスの挙動を調べるよ。
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エリヤシュバーグ理論が電子-フォノン相互作用と超伝導をどう説明しているかを見てみよう。
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科学者たちは電子とフォノンが材料の特性や応用にどんな影響を与えるかを調査している。
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研究が、技術を変えるかもしれない磁気のユニークな相互作用を明らかにした。
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研究が、フォノンの相互作用がユニークな材料の磁気特性をどう形成するかを明らかにしている。
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