研究者たちがシリコンのスピンキュービットで高忠実度の操作を達成した。
Ning Wang, Shao-Min Wang, Run-Ze Zhang
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究者たちがシリコンのスピンキュービットで高忠実度の操作を達成した。
Ning Wang, Shao-Min Wang, Run-Ze Zhang
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先端技術応用のための反強磁性体におけるマグノンダイナミクスの探求。
Tahereh Sadat Parvini, Anna-Luisa E. Romling, Sanchar Sharma
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次世代メモリデバイスにおける反強磁性体の可能性を探る。
Xian-Peng Zhang, Xiaolong Fan, Xiangrong Wang
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研究者たちは自由電子を使って量子光を作る方法を開発している。
Germaine Arend, Guanhao Huang, Armin Feist
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統一された方法で、材料内の電子相互作用の予測が改善される。
Aleksandra Tucholska, Yang Guo, Katarzyna Pernal
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研究がユニークな電子材料における電荷とスピンのダイナミクスについての洞察を明らかにした。
Andrzej Biborski, Michał Zegrodnik
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研究が、電子応用に影響を与えるフォスフォリンの欠陥に関する重要な詳細を明らかにした。
Carsten Speckmann, Andrea Angeletti, Lukáš Kývala
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コンパクトなデバイスが、先進技術を使ってプラズマの特性を効率的に測定するよ。
Angel González-Lizardo, Jairo Rondón, Felix A. Cuadrado-Rodríguez
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NNOとLSMOを重ねた時の特性を調査中。
Henrique M. M. Cardoso, Maria C. O. Aguiar, Cinthia Piamonteze
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Na Co TeOの磁気特性とその重要性についての概要。
Niccolò Francini, Lukas Janssen
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研究は、革新的な技術を通じて遷移金属二カルコゲナイドの新しい超伝導性を探求している。
Thibault Sohier, Marco Gibertini, Ivar Martin
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材料が光の変化にどう反応するかに関する新しい洞察。
S. Sajad Dabiri, Reza Asgari
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新しい研究がシリコン・ゲルマニウムのスピンキュービットに注目して、量子コンピューティングをより良くしようとしてるよ。
Thomas Koch, Clement Godfrin, Viktor Adam
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研究が高密度2D電子ガスの画期的な発見と、それが電子機器に与える影響を明らかにした。
Maciej Matys, Atsushi Yamada, Toshihiro Ohki
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研究によると、不純物が量子井戸内の電荷キャリアの挙動を変えるんだって。
Dawid Bugajewski, Tomasz Dietl
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高度な応用のためのグラフェン量子ドットにおける電子の挙動制御に関する研究。
Fatima Belokda, Ahmed Bouhlal, Ahmed Jellal
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電圧の種類や指の湿り気がスクリーンでのタッチ体験にどう影響するかを探ってみよう。
Easa AliAbbasi, Muhammad Muzammil, Omer Sirin
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革新的なスピンフィルター技術が材料科学における電子スピンの検出を向上させる。
O. E. Tereshchenko, V. V. Bakin, S. A. Stepanov
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最近の研究はRuOの予測された磁気特性に挑戦していて、新しい研究の方向性を示唆してる。
Jiayu Liu, Jie Zhan, Tongrui Li
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研究によると、TMDの層状構造が超伝導特性を強化することがわかった。
Wojciech R. Pudelko, Huanlong Liu, Francesco Petocchi
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Omni 3Dテクノロジーはデバイスのパフォーマンスを向上させて、スペースの要件を減らすよ。
Suhyeong Choi, Carlo Gilardi, Paul Gutwin
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研究がハイブリッド有機-無機材料におけるスピンの寿命についての重要な洞察を明らかにした。
Kejun Li, Junqing Xu, Uyen N. Huynh
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チェルン絶縁体は、そのトポロジーのおかげでユニークな電子特性を示すんだ。
Jason G. Kattan, Alistair H. Duff, J. E. Sipe
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欠陥のある材料を通る電荷を持った粒子の動きを探る。
M. Mehraeen
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研究によると、磁気オクタポールがアルターマグネットにどんな影響を与えるかが未来の技術に関わってるって。
Seungyun Han, Daegeun Jo, Insu Baek
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グラフェンマイクロナノリボンを使った新しい検出器デザインがテラヘルツアプリケーションに期待できそうだ。
V. Ryzhii, C. Tang, T. Otsuji
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新しい方法が、GPUを使って材料の励起状態の計算を改善するんだ。
Victor Wen-zhe Yu, Yu Jin, Giulia Galli
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研究によって、メモリデバイスの性能を向上させるための効率的な電圧パルス形状が明らかになった。
Marco Hoffmann, Viola Krizakova, Vaishnavi Kateel
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小さなポーラオンは、半導体や電子機器の電荷の動きに大きく影響するよ。
Viktor C. Birschitzky, Luca Leoni, Michele Reticcioli
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VCO ADCは革新的なデザイン技術で信号変換性能を向上させる。
Brendan Saux, Jonas Borgmans, Johan Raman
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磁化の小さな変化を調べて、それが技術に与える影響について。
Xian-Yue Ai, Ivan Soldatov, Leon Oleschko
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研究によると、CPDが電子デバイスの効率と適応性をどう変えるかが明らかになったよ。
Antoine Baron, Enrique H. Balaguera, Sébastien Pecqueur
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ギャップのある材料とその魅力的な電子特性を探る。
Liubov Zhemchuzhna, Andrii Iurov, Godfrey Gumbs
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ソーダライトから派生したエレクトライドの研究が新しい電子材料の可能性を示してるよ。
Chang Liu, Mahfuza Mukta, Byungkyun Kang
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2D超伝導体のユニークな特性と可能性を発見しよう。
Naratip Nunchot, Youichi Yanase
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研究が、電荷と結合順序が渦核の挙動にどう影響するかを明らかにした。
Chiranjit Mahato, Anurag Banerjee, Catherine Pépin
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材料内の磁気ドメイン壁が電子とどう相互作用するかを見てみよう。
K. Seremetas, X. Zotos
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材料表面での光の挙動の量子効果を調査中。
Zeling Chen, Shu Yang, Zetao Xie
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マルチバンド超伝導体の概要と高温超伝導におけるその重要性。
Joscha Henheik, Edwin Langmann, Asbjørn Bækgaard Lauritsen
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薄膜の特性が磁気抵抗に与える影響に関する研究。
Sebastian Sailler, Giacomo Sala, Denise Reustlen
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