研究者たちは、量子減衰調和振動子をよりよく説明するための新しい方法を開発した。
― 0 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
研究者たちは、量子減衰調和振動子をよりよく説明するための新しい方法を開発した。
― 0 分で読む
量子システムのシミュレーションや複雑な方程式の解決にアナログコンピュータを使うことを探ってるんだ。
― 1 分で読む
弱い測定とそれがド・ブロイ=ボーム理論に与える影響を探る。
― 1 分で読む
科学者たちは、スカラオンの宇宙の成長とダークエネルギーにおける役割を調査している。
― 0 分で読む
ウィグナーの友人を探求して、その量子物理学における測定への影響を考える。
― 1 分で読む
非可換空間において長さがどのように再定義されるかを調べる。
― 0 分で読む
COW-QKDは量子力学を使った安全な鍵配布のための信頼できる方法だよ。
― 1 分で読む
科学者たちは、高度な光とトラップしたイオンの相互作用を通じて量子システムを強化してるよ。
― 0 分で読む
物理の概念や構造を理解する上での代数の役割を探る。
― 1 分で読む
超冷中性子を調べて、重力や量子力学の新たな側面を明らかにする。
― 1 分で読む
研究は量子力学と修正重力理論を組み合わせて宇宙の謎に取り組んでいる。
― 1 分で読む
確率的インフレーションは、初期宇宙の揺らぎが宇宙の構造をどのように形成したかを説明している。
― 1 分で読む
量子力学と時空のつながりを探って、より深い洞察を得る。
― 0 分で読む
円錐交差点付近の分子の低エネルギー動力学を調べる。
― 1 分で読む
意識と量子測定の関係をプロセスベースのアプローチで探る。
― 1 分で読む
ゲームのスピードランと量子物理の概念のつながりを探る。
― 0 分で読む
Web 3.0のための安全なソリューションとしてLF QSDCを探る。
― 1 分で読む
重力と量子力学の関連を実験を通じて調べてるんだ。
― 1 分で読む
量子力学と古典物理学が大きな物体でどんな風に交わっているかを見てみよう。
― 1 分で読む
心理学と量子力学を通して、色の感じ方を探ってるんだ。
― 0 分で読む
自己一貫性トレーニングが分子特性のハミルトニアン予測を向上させる役割について探ってる。
― 1 分で読む
研究はスピン-軌道結合に影響を受ける表面状態についての洞察を明らかにしている。
― 1 分で読む
材料における集合的量子励起の振る舞いと影響を探る。
― 0 分で読む
新しい量子アルゴリズムが化学反応の散乱行列要素の計算を助ける。
― 1 分で読む
量子スピンガラスの複雑な世界とその影響を探る。
― 1 分で読む
量子重力を理解するためのスピンフォームモデルの役割を探る。
― 0 分で読む
研究は重力波がボース・アインシュタイン凝縮体に量子レベルでどんな影響を与えるかを調べてる。
― 1 分で読む
多粒子物理学の主要な概念とその応用についての概要。
― 1 分で読む
この方法は、超密コードとハイパー絡み合った原子を使って、安全なデータ転送を改善するんだ。
― 0 分で読む
量子物理学で粒子がバリアを通過する仕組みを学ぼう。
― 1 分で読む
新しいアプローチが重力と量子力学を統合しようとしています。
― 0 分で読む
最近の重力波に関する発見は、ブラックホールや量子重力についての見方を広げてるよ。
― 1 分で読む
量子力学での熱化がどう起こるかを見てみよう。
― 1 分で読む
この記事では、1つの光子が同時に2つの場所に影響を与える方法について説明しています。
― 0 分で読む
大きなスピンが量子物理学と古典物理学をどうつなぐか探ってる。
― 0 分で読む
この記事では、量子もつれと重力効果の関係について探ってるよ。
― 1 分で読む
量子力学の新しいアイデアは、従来の見方に挑戦して、重力との関係を探っているよ。
― 0 分で読む
重力、量子カオス、そして方向を持たないトポロジー構造の関係を探る。
― 1 分で読む
さまざまな物理理論における時間の捉え方の探求。
― 1 分で読む
小さい粒子の動きを明らかにするパス積分の見方。
― 1 分で読む