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
最先端の科学をわかりやすく解説
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
革新的な方法で、シャトリング技術を使ってシリコン量子ドットアレイの運用が改善されてるよ。
― 1 分で読む
帯電粒子が電磁場とどう相互作用するかを探る。
― 1 分で読む
科学者たちは、超冷却ガスのユニークな特性とそれが量子力学にもたらす影響を調べている。
― 1 分で読む
フィードバックとカウンターダイアボリック技術を組み合わせた新しい方法が、量子状態の準備を改善する。
― 1 分で読む
量子ニューラルネットワークは、学習とパフォーマンスを向上させるために残差接続を使ってるよ。
― 1 分で読む
研究は、量子通信に対するノイズの影響とその含意を探っている。
― 1 分で読む
AIは量子ニューラルネットワークを使って脳腫瘍の診断精度を向上させる。
― 1 分で読む
この研究は、フェルミオンとスピンを持つ量子システムの非熱的ダイナミクスを調べる。
― 1 分で読む
量子センサーの測定における能力や応用を探る。
― 0 分で読む
絡み合った電子に関する研究が量子技術の新しい道を開いている。
― 1 分で読む
光キャビティが分子の挙動や化学反応をどう変えるかを発見しよう。
― 1 分で読む
量子コンピュータは多くの分野を変革できるけど、サイバーセキュリティには大きなリスクをもたらすかもしれない。
― 1 分で読む
この記事では、複雑な量子システムを図で表現するシンプルな方法を紹介するよ。
― 1 分で読む
新しい方法が量子コンピューティングのための原子配列セットアップを改善する。
― 1 分で読む
ダイヤモンドでスピンコヒーレンスタイムが改善され、量子技術の応用が進化してるよ。
― 1 分で読む
量子非局所性の理解と、それが安全な通信や情報処理に与える影響。
― 1 分で読む
導波路ネットワークの研究は、量子力学やマイクロ波の挙動についての洞察を明らかにする。
― 1 分で読む
新しい方法が熱力学計算システムの精度を向上させる。
― 1 分で読む
新しい方法が、決定幾何学技術を使ってニューラル量子状態の最適化を改善する。
― 1 分で読む
24時間の実験で、ファイバーシステムにおける圧縮光の安定性が紹介された。
― 1 分で読む
研究によると、キュービットが量子システムの熱伝達を強化できることがわかってる。
― 1 分で読む
この記事では、量子システムにおけるエンタングルメント、混合状態、そしてアノマリーの関連性について探るよ。
― 1 分で読む
研究では、ダークマター探索の感度を高めるためにフォトニックシステムを提案している。
― 1 分で読む
量子テレポーテーションの魅力的な世界とその影響を探ってみよう。
― 1 分で読む
研究者たちは、核相互作用を効率的に研究するために量子法と古典法を組み合わせている。
― 1 分で読む
早期宇宙のダイナミクスに対するGUPの影響を調べる。
― 1 分で読む
この研究は、不純物が複雑な環境でどのように動き、相互作用するかを調べてるよ。
― 1 分で読む
新しい方法は、古典技術と量子技術を組み合わせて、データ処理をより良くするんだ。
― 1 分で読む
研究が量子ドットから光ファイバーに光を誘導する新しい方法を明らかにした。
― 1 分で読む
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。
― 0 分で読む
新しい方法で量子ネットワークの接続効率が向上した。
― 1 分で読む
過去の出来事が今の理解にどうつながるかを色んな分野で探ってみよう。
― 1 分で読む
統合フォトニクスを使ったスケーラブルな量子コンピューティングの新しい技術を見てみよう。
― 1 分で読む
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。
― 1 分で読む
研究が興奮した粒子状態からのトンネリングメカニクスに光を当てている。
― 0 分で読む
ボース・アインシュタイン凝縮体とナノメカニクスを通じて量子システムのユニークな振る舞いを調査する。
― 1 分で読む
関係イベントの視点から量子力学を新しく見直す。
― 0 分で読む
新しいアプローチで複雑な量子もつれの学習が簡単に。
― 1 分で読む
1次元量子システムの相互作用とその影響を探る。
― 1 分で読む