研究が示す重要な発見が、電子とキセノン原子およびイオンとの相互作用について。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究が示す重要な発見が、電子とキセノン原子およびイオンとの相互作用について。
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研究によると、不完全さが二重極ボースガスの挙動にどんな影響を与えるかがわかったよ。
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最新のアト秒科学の発見とその量子への影響を見つけてみて!
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この記事では、拡張ボース・ハバードモデルとその一元的システムにおける影響について探るよ。
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研究はダークマターを説明するための新しい粒子の可能性を探ってる。
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異なる密度環境での溶媒とのイオン相互作用を調べる。
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原子干渉を使った新しい技術が、基本的な物理定数を正確に測定しようとしてるんだ。
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技術の進歩は、正確な時計を現実の使用に合わせて持ち運びやすくすることを目指してるんだ。
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技術革新のためのボースガスにおける原子数の変化を探る。
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この記事では、リアルタイム波形生成のための新しいGPUベースのシステムについて話してるよ。
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鉛時計遷移に関する新しい発見が原子時計の精度を向上させる。
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科学者たちがレーザー光から単一光子を生成する新しい技術を示した。
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科学者たちは、平衡から遠く離れたフェルミオン超流体における粒子とエントロピーの動きを調査している。
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最近の水素の研究は、基本的な物理学や物質と反物質の違いについての理解を深めているよ。
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スーパソリッドとそのユニークな特性を詳しく見てみよう。
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研究者たちは合成格子内のリュードベルグ原子を使って量子挙動を制御してるよ。
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研究は、リッジバーグ原子を使ってフラットバンドとその影響を探っている。
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アンモニアと蟻酸のダイマーの光イオン化プロセスを見てみよう。
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研究は短いレーザーパルス下での非連続二重イオン化中の電子ダイナミクスに焦点を当てている。
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新しいレーザー技術が原子磁気計を強化して、より良い磁場測定ができるようになったよ。
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量子コンピュータの中性原子アレイを使ってグラフを効率的に最適化する方法を研究中。
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科学者たちは、原子のグループがレーザー光にどんな反応を示すかを調べて、新しい光源を作ろうとしている。
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レーザー共鳴クロマトグラフィーは、超重元素とその挙動についての洞察を提供するよ。
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レーザーフィールドを使ってキラル分子のユニークな相互作用を研究する。
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新しいシステムがライデンバーグ原子を使ってマイクロ波信号の検出を強化した。
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研究は、ラゲール-ガウスの電子パケットが原子衝突時にどのように散乱するかを探ってるよ。
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この記事では、アルカリ土類原子のテクノロジー応用における独自の特性を探ります。
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研究者たちは、トリウムを使って核時計の精度を向上させるためにねじれた光を使うことを探求している。
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この記事では、1つの光子が同時に2つの場所に影響を与える方法について説明しています。
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研究が超軽量ダークマターとその相互作用についての新しい知見を明らかにしている。
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科学者たちは、冷たいライデンバーグ原子を使ってマイクロ波場の正確な測定に成功した。
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研究がカリウム同位体の冷却と捕獲を改善して、科学実験に役立ってる。
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磁場を減らす方法は、超冷却ガスの研究を促進する。
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新しい方法が量子システムにおける電子状態の測定精度を向上させる。
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研究は、Fe XVIとFe XVIIが太陽活動に果たす役割を明らかにしています。
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水素原子と光の相互作用が、スペクトル線プロファイルにどんな影響を与えるかを見てみよう。
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量子力学と流体力学の関係を探ってみて。
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新しいアルゴリズムが原子干渉計の位相抽出を改善して、より良い測定を実現するよ。
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この研究は、分子イオンの回転遷移と低エネルギー電子衝突の重要性を探るものだよ。
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一酸化炭素は、さまざまな宇宙環境や反応を理解するのに重要だよ。
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