新しいモデルが複雑な計算におけるコヒーレントイジングマシンの性能を向上させる。
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最先端の科学をわかりやすく解説
新しいモデルが複雑な計算におけるコヒーレントイジングマシンの性能を向上させる。
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高度なポスト選択技術を使って量子鍵配送のセキュリティを強化する。
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コレステリック液晶と欠陥がその振る舞いに与える影響を見てみよう。
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研究者たちは、原子群が光の影響下でどう振る舞うかを研究してる。
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新しい材料が光スイッチ技術の性能を向上させる。
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新しいB-MFA法が光コヒーレンス断層撮影の画像品質を向上させる。
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CV QKDの概要とそのノイズ管理戦略について。
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新しいフォトニックリザーバーコンピュータが光ファイバーとレイリー後方散乱を使って予測を強化するよ。
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この研究は、MKIDの性能を向上させる上での超伝導体の役割を探ってるんだ。
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孤立波の重要性をいろんな科学分野で探る。
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部分的にコヒーレントな光場がコミュニケーションやセンシング技術をどう強化できるかを探る。
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研究者たちは、より良い光管理のためにコンピュータアルゴリズムを使ってPCMの性能を向上させている。
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新しいハイブリッドシステムは、効率的な画像分類のために光学的手法と電子的手法を組み合わせてるよ。
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光子メタ構造は、通信やセンシングのための高度な技術のために光を操るんだ。
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キャビティ量子電気力学におけるユニークな光状態の創出を探る。
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ラベルフリーイメージングは、自然な状態を壊さずに生物サンプルのリアルタイムな洞察を提供するよ。
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研究は、基板とサイズがナノワイヤレーザーの性能に与える影響を強調している。
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新しいイメージング方法では、二次高調波生成と光学的回折トモグラフィーを組み合わせて、サンプルの詳細な可視化を実現してるんだ。
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研究が超輝度システムにおける光と物質の相互作用を制御する新しい方法を明らかにした。
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GeSはその独特な特性のおかげで、将来の電子およびオプトエレクトロニクス技術に期待が持てるよ。
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エレクトロオプティックシステムを使ったMIMOチャネルの位相ノイズの影響に関する研究。
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レーザーガイドスター用の新しいウェーブフロントセンサーが望遠鏡の画像品質を向上させるよ。
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GeoSnap検出器は、次世代望遠鏡の赤外線天文学の能力を向上させる。
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この記事では、光ファイバー技術の新しい発見とその応用について探ります。
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波導におけるソリトンの振る舞いや相互作用を発見しよう。
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新しい方法でエラー検出が強化され、光ピンセットアレイの分子が準備される。
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ブラックホールの挙動に似た誘電体メディアでの粒子生成を調べている。
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新しい素材が様々な技術で光の管理を改善する。
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IRS支援のRBCが困難な環境でのワイヤレス通信をどう改善するか学ぼう。
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新しい方法が量子技術のための多体エンタングル状態の生成を強化してるよ。
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新しい楕円筒がDNAのねじれや回転の測定を改善する。
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トラップ内の原子へのレーザー冷却法の詳細な概要。
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新しい光学周波数基準が、安定したコンパクトな原子時計に期待できる。
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最新の量子通信システムにおける光子干渉の役割を探る。
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モット絶縁体における高調和発生における多体効果の役割を探る。
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この研究は量子周波数変換プロセスにおけるノイズの影響を調査してるよ。
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ロボットアームを使った新しい方法が宇宙マイクロ波背景放射の測定を改善する。
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研究は、マイクロキャビティ内でコレステリック液晶を使って光を制御することに焦点を当てている。
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POLAR-2は、最適化された材料とデザインを通じてガンマ線バーストの検出を強化する。
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コロナグラフ技術の進歩で、遠くのエクソプラネットの検出が改善されてるよ。
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