研究によると、光学技術が機械学習のパフォーマンスを向上させる方法がわかったよ。
Pierre Azam, Robin Kaiser
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研究によると、光学技術が機械学習のパフォーマンスを向上させる方法がわかったよ。
Pierre Azam, Robin Kaiser
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最新の記事
Philippe Wilhelm Courteille, Dalila Rivero, Gustavo Henrique de França
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画期的な方法がライデンバーグ原子を強化して、広帯域RF信号の検出を可能にする。
Nikunjkumar Prajapati, David A. Long, Alexandra B. Artusio-Glimpse
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新しい研究は、ストロンチウム原子を使ってコンパクトな光原子時計を改良することに注目している。
Oliver Fartmann, Martin Jutisz, Amir Mahdian
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研究者たちは、干渉を抑えて冷たい原子を観察するために光学キャビティを使ってるよ。
V. I. Gokul, Arun Bahuleyan, Raghuveer Singh Yadav
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研究は、強いレーザーとの相互作用の下での窒素の挙動に光を当てている。
Carlo Kleine, Marc-Oliver Winghart, Zhuang-Yan Zhang
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この研究は、イオンがマイクロ波にどう反応するかを調べていて、彼らの特性に関する重要な洞察を明らかにしてる。
Stefan Dickopf, Bastian Sikora, Annabelle Kaiser
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新しいスピンフィルター技術が水素原子の研究能力を向上させる。
Nicolas Faatz, Ralf Engels, Bernd Breitkreuz
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電荷半径の研究は、原子核の性質や相互作用についての知識を深めるのに役立つんだ。
Ben Ohayon
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光がライヒベルグ原子やドープ半導体の磁化にどう影響を与えるかを発見しよう。
Patrick J. Wong, Ivan M. Khaymovich, Gabriel Aeppli
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高度な変調技術を使ってレーザー周波数を安定化させる新しい方法を探ってる。
J. Tu, A. Restelli, T. -C. Tsui
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新しい方法で原子技術を使った重力測定の精度が向上した。
Jinye Wei, Jiahao Huang, Chaohong Lee
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新しい方法でラビ振動を使って磁場の測定精度が向上したよ。
Christopher Kiehl, Thanmay S. Menon, Svenja Knappe
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ラジウム-224のユニークな特性と技術への可能性を探る。
Spencer Kofford, Haoran Li, Robert Kwapisz
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研究は革新的な方法を通じて光格子時計の精度を向上させることに焦点を当てている。
Tobias Bothwell, Benjamin D. Hunt, Jacob L. Siegel
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研究が2D準周期系における多重フラクタル臨界相のユニークな挙動を強調している。
Chao Yang, Weizhe Yang, Yongjian Wang
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超冷フェルミ液体の特性と挙動を探求する。
Thomas Repplinger, Songtao Huang, Yunpeng Ji
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フラーレン構造内の原子が光にどう反応するかを研究中。
V. K. Dolmatov, L. V. Chernysheva, V. G. Yarzhemsky
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新しい方法で、光が密な原子雲の中でどんなふうに相互作用するかがわかったよ。
Antoine Glicenstein, Apoorva Apoorva, Daniel Benedicto Orenes
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研究は、動く検出器が量子場とどのように相互作用し、熱効果を生成するかを調べている。
Yefim S. Levin
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コンパクトな電極セットアップが原子実験での迷走電場をうまくキャンセルする。
Aishik Panja, Yupeng Wang, Xinghan Wang
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この記事では、デザインとガスとの相互作用管理を通じてビームの質を向上させるためのヒントを紹介してるよ。
Jack Kelsall, Aleksandar Radic, David J. Ward
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研究はライデンバーグ原子-イオン分子に焦点を当てていて、量子技術での可能性があるんだ。
Ilango Maran, Liam J. Bond, Jeremy T. Young
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研究がプロトン衝突が宇宙化学のコロネン分子にどう影響するかを明らかにした。
Shashank Singh, Sanjeev Kumar Maurya, Laszlo Gulyas
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研究者たちはオートコリレーションを使ってアト秒パルスの挙動を理解している。
Fei Li, Kun Zhao, Bing-Bing Wang
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研究者たちは、ライデバー原子から光子状態にエンタングルメントを移す方法を開発中だよ。
Aneesh Ramaswamy, Svetlana Malinovskaya
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新しい光時計が3,000キロ移動して、進んだ時刻管理技術を示したよ。
Tobias Bothwell, Wesley Brand, Robert Fasano
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研究者たちがレーザー周波数の安定性を向上させるための新しい転送キャビティを開発した。
Timo Zwettler, Zeyang Xue, Gaia Bolognini
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研究者たちは量子科学の進歩のために、冷たい極性分子とのイオン相互作用を調査している。
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ミュー粒子原子の研究は、エネルギー準位や物質の基本的な性質についての理解を深める。
B. Ohayon, U. D. Jentschura
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新しい技術が量子研究のための冷たい分子の捕獲を強化してるよ。
Grace K. Li, Christian Hallas, John M. Doyle
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研究によると、偏光自己回転による光の新しいパターンが明らかになった。
K. S. Manannikov, E. I. Mironova, A. S. Poliakov
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量子アプリケーションのために、ライディバーグ原子と自由電子の相互作用を調査中。
Adamantios P. Synanidis, P. A. D. Gonçalves, F. Javier García de Abajo
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研究者たちが常温で炭素13のスピン偏極を5%強化した。
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研究者たちが混合ガスを使って偏光したアト秒パルスを作る簡単な方法を開発した。
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科学者たちはBaOH分子を使って電子の双極子モーメントを調査している。
Roman Bause, Nithesh Balasubramanian, Ties Fikkers
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物理学における4つの粒子の相互作用と散乱の概要。
Sourav Mondal, Rakshanda Goswami, Udit Raha
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パリティの違反とそれが素粒子物理学や宇宙に与える影響について深く掘り下げてみよう。
Stefanos Nanos, Iraklis Papigkiotis, Dionysios Antypas
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科学者たちは、レーザーを使って冷たいガス中のリチウム原子の相互作用を研究している。
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量子物理の渦状態の不思議な世界を発見しよう。
Lingran Kong, Tianyou Gao, Shi-Guo Peng
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科学者たちはレーザーパルスを使って素早く動く電子を観察し、物質の特性を明らかにしてるんだ。
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パリティの違反が分子の挙動や測定にどう影響するかを探ってみて。
Ayaki Sunaga
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