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。
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最先端の科学をわかりやすく解説
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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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超冷フェルミ液体の特性と挙動を探求する。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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原子はチェン insulator と相互作用して、触れずに引き寄せたり反発したりするんだ。
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原子時計の科学とその驚異的な正確さを探ってみよう。
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分子水素の振る舞いと科学におけるその重要性についての考察。
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科学者たちは太陽光を使って単一の原子を冷却し、新しい技術への扉を開いている。
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ライデberg原子のユニークな振る舞いや、魅力的な相互作用を探ってみて。
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重い元素における双極子分極能とその重要性を見てみよう。
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科学者たちは量子コンピューティングを明らかにするために分子イオンを使ってる。
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ライデberg原子のユニークな特性と光操作における役割を探る。
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ミューオニウムと光の相互作用を探ることと、それが物理学でどんな意味を持つか。
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