重力波の研究は、重要な宇宙の出来事や謎を明らかにするかもしれない。
― 0 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
重力波の研究は、重要な宇宙の出来事や謎を明らかにするかもしれない。
― 0 分で読む
研究によると、将来の技術のためにマグノン、フォノン、光の間に面白い相互作用があることがわかったよ。
― 1 分で読む
この記事は、ひずみがZrSiSの電子的挙動にどのように影響するかを調べてるよ。
― 1 分で読む
研究がCrSBrのスピンテクスチャーに関する洞察を明らかにし、先進的な電子機器のためのものだよ。
― 1 分で読む
研究によると、電子応用のためのモアレ超格子での面白い光の相互作用が明らかになってるよ。
― 1 分で読む
この記事では、アンダーソン不純物におけるスピン偏極の分析方法について考察しています。
― 1 分で読む
ELEQTRONeXはナノ材料における非平衡輸送の理解を深める。
― 1 分で読む
EuZn Sbにおける電子スピン特性の研究が材料の知識を深める。
― 1 分で読む
研究者たちがトポロジカルチェーンにおける電子状態を測定する技術を開発した。
― 1 分で読む
研究が量子技術における単一光子放出に影響を与える重要な要因を明らかにした。
― 1 分で読む
この研究は、不純物がフラットバンドシステムの局所状態にどんな影響を与えるかを探ってるよ。
― 1 分で読む
研究が曲がったグラファイトが磁場にどう反応するかを明らかにした。
― 1 分で読む
超高速条件下での材料内のドメインウォールの形成についての見解。
― 1 分で読む
量子ホール系におけるエニオンのユニークな特性を研究中。
― 1 分で読む
エニオンと量子物理学におけるその影響についての考察。
― 0 分で読む
研究者たちは、超伝導特性を向上させるためにヘリウムイオンを使ってYBCOフィルムを改良しているんだ。
― 1 分で読む
新しい方法が超伝導ナノワイヤ検出器の単一光子検出性能を向上させる。
― 0 分で読む
開いた量子系における電流の揺らぎに対する量子コヒーレンスの影響を調べる。
― 1 分で読む
この記事は、エッジの粗さが二次元材料の性能にどんな影響を与えるかについて話してるよ。
― 1 分で読む
新しいデバイスが量子コンピュータと通信の信号増幅を強化する。
― 1 分で読む
MoTeのユニークな特性は、光学や電子機器に新しい可能性を提供するよ。
― 1 分で読む
研究が2D材料における熱と電気の動きについての洞察を明らかにした。
― 1 分で読む
研究によると、金属添加が電子材料の接続を強化することがわかった。
― 1 分で読む
準常モードがブラックホールの挙動や相互作用を明らかにする方法を探る。
― 1 分で読む
新しい手法で低温でのシリコンスピンキュービットの制御が向上して、量子コンピューティングの可能性が高まったよ。
― 0 分で読む
研究によると、2次元スライディングフェロエレクトリックで効率的な偏極スイッチングが明らかになった。
― 1 分で読む
ハニカムアンチフェロ磁石とマグノンがどんなふうにテクノロジーを変革するか探ってみよう。
― 1 分で読む
研究は、層状材料における励起子とフォノンの興味深い相互作用を明らかにしている。
― 1 分で読む
STIRAPは、ダイヤモンドの窒素空孔センターを使った量子センシングの精度を向上させる。
― 1 分で読む
研究によると、機械的ストレスがグラフェンの電子特性を変えることがわかった。
― 1 分で読む
研究によると、熱処理がYIGのギルバート減衰にどんな影響を与えるかと、スピントロニクスでの潜在的な応用が明らかになった。
― 1 分で読む
ナノマグネットはニューロンの機能をまねて、計算効率と適応性を向上させるんだ。
― 1 分で読む
新しいダイヤモンドセンサーは、いろんな環境で正確な磁場測定を提供するよ。
― 1 分で読む
革新的なバックゲート統合がゲルマニウムベースの量子デバイスを強化する。
― 0 分で読む
層間エキシトンの研究が電子機器や光学の新しいチャンスを明らかにしてるよ。
― 1 分で読む
研究者たちがナノワイヤー内の量子ドットを正確に制御することに成功し、量子コンピュータの取り組みに役立ってる。
― 1 分で読む
研究によると、RTOナノクリスタルは先進的なメモリデバイスに有望な特性があるみたい。
― 1 分で読む
外部磁場が二次元材料のマグノン流に与える影響を探る。
― 1 分で読む
量子技術におけるマヨラナキュービットの可能性とその利点を探る。
― 1 分で読む
この記事では、小さな変化が超伝導体やその挙動にどんな影響を与えるかを調べてるよ。
― 0 分で読む