新しいデザインで熱ノイズが減って、量子情報の転送が向上したよ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
新しいデザインで熱ノイズが減って、量子情報の転送が向上したよ。
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加法製造が量子アプリケーション向けの原子蒸気セルのデザインを改善する。
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合成フェリ磁石に関する研究がデータストレージ技術のための全光スイッチングを改善してるよ。
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単一光子アバランシェダイオードの暗カウント率と劣化を調査中。
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新しい方法でダイヤモンドのNVセンターを使ってコヒーレントなTHz放射が生成される。
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研究は自由電子と散乱体を組み合わせて表面ポラリトンの励起を強化する。
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研究者たちは、重力波検出のために安定した光路を確保するOTIを開発した。
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銅酸化物におけるマイクロ波の影響下でのライデバーグエキシトンの挙動の研究。
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研究者たちは、化学や医療の応用を改善するために、光を利用してキラル粒子を分離している。
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C-DASHは、よりクリアな生物イメージングのために多光子顕微鏡を強化します。
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新しい材料がさまざまな技術の光吸収効率を向上させる。
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TFLNを使ったコンパクトなレーザーシステムは、すごい性能と安定性を見せてるよ。
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光のアディアバトンが複雑な原子システムでの光の相互作用にどう影響するかを探る。
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強誘電体のキラル特性を探求して、その多様な応用について。
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光と温度差を使って小さな粒子を捕まえる新しい方法。
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熱雑音が光学実験の精度にどんな影響を与えるか調べる。
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エネルギーのダイナミクスに関する研究は、量子原子-光子システムの中に混沌があることを明らかにしている。
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これらのシンプルなコツで記事を公開の準備しよう。
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高次ポアンカレモードは、さまざまな高度なアプリケーションにユニークな特性を提供する。
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トポロジー最適化と機械学習を組み合わせて効率的な光学コンポーネント設計。
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非相対論的準正常モードの探求とそれが物理学に与える影響。
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研究者たちは、収差に対処し、測定技術を改良することでSEMイメージングを向上させています。
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この記事はユニークなシステムにおけるマグノンとフォトンの挙動を調べているよ。
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最新の量子通信システムにおける光子干渉の役割を探る。
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新しい方法が磁性フィルムにおける波の相互作用を明らかにした。
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非エルミート系の次元にわたる影響を探る。
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量子通信システムにおけるエンタングルメントを使った利点と発展を探る。
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量子と古典的方法を組み合わせてデータ処理の効率をアップ。
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科学者たちは光を使って原子を捕まえて研究するための先進的な技術を開発した。
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画期的なナノセンサーが神経科学研究のために前例のない感度で電場を検出する。
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新しい方法が測定精度を向上させるけど、ノイズの問題があるんだよね。
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量子アプリケーションのための光キャビティ内のボース=アインシュタイン凝縮体の可能性を探る。
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新しい顕微鏡技術により、ラベルなしで生物サンプルの理解が深まる。
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モット絶縁体における高調和発生における多体効果の役割を探る。
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研究がさまざまな材料との光の相互作用とその環境への影響を探る。
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渦-反渦構造の研究は、光学アプリケーションにおいて有望な安定性を示しているよ。
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薄膜を通して熱がどのように移動するかの洞察で、電子デバイスを向上させる。
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QPAは信号の精度を向上させ、さまざまな科学分野に影響を与える。
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集団遷移消光は、さまざまな用途の量子システムの制御を改善する。
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新しい方法がナノレーザーの安定性を向上させて、実用化に役立つよ。
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