新しい技術が相関フォトンペアを使ってX線干渉測定を改善する。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
新しい技術が相関フォトンペアを使ってX線干渉測定を改善する。
― 1 分で読む
研究によると、二酸化チタンの格子がペロブスカイトナノクリスタルからの光出力を改善することが分かった。
― 1 分で読む
量子回路の進展とそれらのコンピューティングへの応用を探ってみて。
― 1 分で読む
温度の変化に伴うCsPb(Br,Cl)ナノクリスタルのユニークな挙動を発見しよう。
― 1 分で読む
絡み合った光子が三準位原子における二光子吸収効率をどう改善するかを発見しよう。
― 1 分で読む
ダイヤモンドはフォトニクスや量子技術でまだ使いこなされてない可能性を秘めてる。
― 1 分で読む
量子技術における絡み合った渦光子の可能性を探る。
― 1 分で読む
研究者たちは、ボソンサンプリングや波動関数ネットワークを通じて量子コンピューティングの検証問題に取り組んでいる。
― 0 分で読む
音響光学モジュレーターのブレイクスルーが、光と音の統合に新しい可能性をもたらしている。
― 1 分で読む
ナノダイヤモンドは、高度な技術のための信頼できる単一光子の供給源として期待されている。
― 1 分で読む
量子コンピューティングにおけるループベースのボソンサンプリングの複雑さを深掘り。
― 1 分で読む
トポロジカル絶縁体と光の相互作用を二次高調波生成を通じて探る。
― 1 分で読む
光がコンピュータのメモリやセンサーをどう強化できるかの考察。
― 0 分で読む
光子の相互作用と量子コンピュータの進展についての見方。
― 1 分で読む
新しい手法で量子コンピュータのトフォリゲートが改善された。
― 1 分で読む
バイフォトン状態のユニークな特性とそれらの技術への応用を発見しよう。
― 1 分で読む
新しい材料が、先進的な用途のための円偏光のブレークスルーを可能にしてるよ。
― 1 分で読む
SEMU-Netは、シリコンフォトニックデバイスの製造を強化するよ。
― 1 分で読む
安全な通信のための単一光子を作るいろんな方法を探る。
― 1 分で読む
単一光子源は量子技術の未来において重要な役割を果たす。
― 1 分で読む
研究者たちが高度な量子技術のために圧縮された光を安定化させる方法を学ぼう。
― 1 分で読む
ドーピングされた半導体が電気的特性や光学応答をどう変えるかを探ってみよう。
― 1 分で読む
新しい技術が量子コンピュータの可能性を高めて、キュービットの相互作用を強化してるよ。
― 0 分で読む
C-NOTゲートと光子が量子コンピューティングの未来をどう形作るかを学ぼう。
― 1 分で読む
非干渉光を使った新しい手法が量子技術のための光子生成を強化する。
― 1 分で読む
科学者たちは、安全なコミュニケーションや高度な技術のための特別な光源を作り出した。
― 1 分で読む
チェルン絶縁体が光の制御を変えて、新しい技術の道を切り開く方法を発見しよう。
― 1 分で読む
研究者たちはMoSの中のエキシトンを研究して、新しい光技術を開発しようとしている。
― 1 分で読む
量子物理学における光と原子の魅力的なダイナミクスを発見しよう。
― 0 分で読む
量子メモリの進化を見つけて、もっと速くて安全なコミュニケーションを実現しよう。
― 1 分で読む
量子井でのエキシトンに電場がどう影響するかを発見しよう。
― 1 分で読む
2光子結合が超伝導回路の技術をどう変えているか探ってみよう。
― 1 分で読む
ポスト選択された弱い測定が量子システムの精度をどのように向上させるかを発見しよう。
― 1 分で読む
量子技術における単一光子ソースの複雑さを理解すること。
― 1 分で読む
ユーロピウムがドープされたナノクリスタルが量子コンピューティングの未来をどう変えるかを見てみよう。
― 1 分で読む
画期的な方法が光を使ってシリコンリッチナイトライドの特性を調整し、より良いデバイスを作るんだ。
― 1 分で読む
微小な粒子がどんなふうに相互作用するかを探って、技術や科学におけるワクワクする応用を明らかにしよう。
― 1 分で読む
研究者たちは、単一光子と空間モードを使ってコミュニケーションを改善するために機械学習を利用している。
― 1 分で読む
革新的な戦略が高次元量子状態の測定を改善する。
― 1 分で読む
半導体技術における六方晶ゲルマニウムのユニークな特性を探ってみよう。
― 1 分で読む