磁性誘電体の波の挙動とエネルギー動力学を調べる。
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最先端の科学をわかりやすく解説
磁性誘電体の波の挙動とエネルギー動力学を調べる。
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円筒形の物体との光の相互作用において、対称性とエネルギー保存がどのように影響を与えるかを探る。
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新しいアナログシステムは、より高速でエネルギー効率の良い情報処理のために光を使ってるよ。
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光学的乱流におけるスプリットステップ法とゼルニケシミュレーションの見直し。
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コンパクトなシステムが、材料や組織の高度な分析のためにムーラー行列画像をキャプチャする。
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円形エアリー導関数ビームのユニークな能力をいろんな分野で探る。
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レーザーにおける離散渦は、高度な技術応用の可能性を秘めている。
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新しい方法が光周波数コームの位相雑音測定を改善して、通信の信頼性を向上させるよ。
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チャーン絶縁体の研究で電子の挙動や技術的な応用の進展が明らかになったよ。
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研究によると、温度と密度が濃い蒸気中の原子の相互作用にどう影響するかがわかった。
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新しいY字型の構造が光ロジックゲートを強化して、より良いコミュニケーションを実現する。
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研究によると、乱流が量子光の伝送品質に与える影響が明らかになった。
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この研究は、キラル量子光学における異なる導波管デザインの性能を評価している。
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ソリトンは通信技術でクリアな信号を維持するのに役立つ。
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光弾が光ファイバーのコミュニケーション効率をどう高めるかを発見しよう。
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光散乱の影響と技術やイメージングへの応用を探る。
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研究者たちが、先進技術チップへの効率的な原子輸送のためのパイプラインを開発した。
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ムスバウアー核の研究は、量子光学のための導波路における光の操作を強化する。
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SHGホログラフィックイメージングは顕微鏡の速度と明瞭さを向上させる。
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研究者たちが光に浮かぶ小さな粒子を冷却する技術を進歩させて、より高度な研究を行っている。
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新しい方法でレーザー光を使って光ファイバー内の音波を冷却する。
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BGaPは、高度な技術アプリケーションに向けたユニークな特性を示してるよ。
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新しい方法でX線イメージングを使って3Dの迅速なプロセスをキャッチ!
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研究によると、人間が構造化されたパターンを通じて偏光を検出する方法についての洞察が示されているよ。
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ソリトンと周波数コムは、光技術の進歩にとってめっちゃ重要だよ。
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新しい技術で血液を抜かずに癌細胞の検出がもっと簡単になったよ。
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研究では、光との相互作用下での金ナノ粒子システムの複雑な挙動が明らかになった。
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プラズモニックラティスと光の相互作用をいろんなアプリケーションのために探ってみよう。
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新しい針プローブが医療手続き中の画像を改善するかもしれない。
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低雑音のマイクロ波とミリ波信号を生成する新しい技術が期待できそうだね。
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電磁波を操るユニークな素材の研究が新しい技術の道を切り開いてるよ。
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CV QKDのセキュアな通信システムへの可能性を探ってる。
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研究により、高度な光学システムでエキシトン-ポラリトンを研究する方法が明らかになった。
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この研究は二次元プラズモンとその技術への応用をよりよく理解する手助けをするよ。
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ヘリウムイオン照射が超伝導ナノワイヤー単一光子検出器の性能を向上させる。
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再構成可能なフォトニックデバイスにおける熱力学の役割を探る。
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グラフェン量子ドットにおける高次高調波生成の検討とその応用。
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小さなファン・デル・ワールス材料の光学特性を測る簡単な方法。
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研究者たちは、先進的な技術を使って、いくつかの層からなるMoS2における熱とエキシトンの相互作用を観察している。
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デジタルホログラフィーを使って、流体の表面測定を改善する新しい方法があるよ。
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