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。
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最先端の科学をわかりやすく解説
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。
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絡み合った二光子吸収は、プラズマダイナミクスを研究する新しい方法を提供する。
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新しい技術がガス吸収測定の感度とスピードを改善する。
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新しい技術で、個々の分子を壊さずに詳しく研究できるようになったよ。
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研究によれば、高調波発生の進展には量子効果が重要だって。
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研究は、高解像度の星のスペクトルデータを分析するために次元削減技術を使ってるよ。
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科学者たちは、トランジット技術を使って高速で回転するA型星の元素測定を強化している。
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この研究は、CN分子を測定して宇宙マイクロ波背景放射の温度についての洞察を得るんだ。
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カーボンナノチューブの電子特性をX線吸収技術で探る。
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KIC 10685175は、ユニークな磁気特性と化学組成を持ってる。
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この記事では、アルミニウム化合物を理解するためのXANESの役割について探ります。
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研究によると、遠くの銀河からの多様な信号がライマンアルファ線を通じて明らかになっている。
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宇宙物理プラズマとX線分光の魅力的な世界に飛び込もう。
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水素様イオンにおける自己エネルギー補正の役割を探ってみよう。
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天文学者が近赤外線分光法を使って宇宙をどう分析するかを発見しよう。
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光周波数オフセットロッキングがいろんな分野でレーザーの精度をどう高めるかを発見しよう。
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ライデberg分子の魅力的な世界とその応用可能性を発見しよう。
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若い星のユニークな行動を深掘り。
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PECDが生物学におけるキラル分子の研究をどう進めているかを発見しよう。
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新しいモデルが、いろんな環境での粒子の挙動を理解するのに役立つよ。
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光と分子がどんなワクワクする新しい方法で相互作用するかを発見しよう。
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