散逸ソリトンの概要と、そのさまざまな分野での重要性。
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散逸ソリトンの概要と、そのさまざまな分野での重要性。
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研究者たちは、より良い制御のために近赤外光を使って中赤外周波数コムを改善した。
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新しいレーザー設計が、周波数変調コームのセンシングと測定の性能を向上させる。
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新しいファイバー先端デザインがテラヘルツ放射の効率とポータビリティを向上させた。
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研究がフォトニックモレキュールと合成次元を通じたエネルギー輸送の新しい道を明らかにしている。
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新しいアプローチがエンタングル状態を制御することで量子通信のセキュリティを強化する。
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この記事では、レーザーがPDMSのような材料にどのように空間を形成できるかについて語ってるよ。
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新しいデュアルコーミングシステムで、ガス検知の精度とスピードが向上!
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研究によると、THzフィールドがフェリ磁性材料のスピンモードを励起できることがわかってるよ。
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新しい方法が、複雑な電子機器を使わずに光学技術で時間管理をシンプルにしたよ。
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シリコンフォトニックデバイスにおける効率的な光変調のためのPZT統合の改善に関する研究。
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科学者たちは、高度な技術と二光子蛍光を使って不透明な材料の画像化を改善している。
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研究者たちは、レーザーを使ってポラリトン凝縮体のスピンを制御する方法を見つけた。
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研究によると、偏光原子と磁場を使うことで光の保存が改善されるみたい。
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液体に浸された表面から光が反射する様子についての洞察。
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研究によると、セグメントミラーが重力波検出器を強化し、電力損失を最小限に抑えることが分かった。
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この研究は、実験での感度向上のためのレーザーの高次モードを見直してるよ。
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革新的なエルビウムベースのレーザーは、さまざまな技術でのパフォーマンス向上を約束してるよ。
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光の分配を効果的に管理するための新しいリフレクター設計法。
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研究が、波を使って効果的なトラクタービームを作る新しい方法を明らかにした。
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新しいセンサーはユニークな接続で検出感度を高める。
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データ処理と分析の効率的な方法を見てみよう。
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新しいデバイスが光ニューラルネットワークでの処理を速く、エネルギー効率よくすることを約束してるよ。
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新しいフォトニックレシーバーが干渉管理を改善して、より速いワイヤレス通信を実現する。
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粒子間のエネルギー移動における距離と次元の役割を探る。
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研究者たちが詳細な組織イメージングのための非スキャン方式を開発した。
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振動ポラリトンが光を使った化学反応にどんな影響を与えるかを探る。
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研究はテラヘルツ波の方向制御を改善して、より良いイメージングとセンシングを実現する。
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研究者たちは、光学センサー用途を強化するためにマイクロバブル壁構造を調査している。
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研究は、量子技術のために高温での光子品質を向上させる。
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ナノスケールの材料を研究する新しい技術について見てみよう。
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フロケ特性のリーブ絶縁体は、より広い周波数範囲で光の伝達を強化するんだ。
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研究は、高度な波動システムにおけるソリトンと対称性破れの遷移を探求している。
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この記事では、分子衝突がスペクトル線にどんな影響を与えるかについて話してるよ。
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研究によると、ポリマーナノワイヤーが量子ドットからのフォトン収集を向上させることがわかった。
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量子テレポーテーションのためのオプトマグノニックシステムの可能性を探る。
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研究者たちは、先進的な渦フィルタリング方法を使って顕微鏡のエッジの鮮明さを向上させた。
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この記事では、小円経路を使った幾何学的位相の測定方法を考察しているよ。
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新しい方法が短い光パルスのソリトン解生成を簡単にした。
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新しい方法が、単一の電界プロファイルを使ってレーザー光束の品質評価を効率化したんだ。
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新しい種類やデザインの電磁吸収体を技術のために探求中。
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