安全な通信を強化するためのエンタングルされた光子を生成する方法。
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最先端の科学をわかりやすく解説
安全な通信を強化するためのエンタングルされた光子を生成する方法。
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研究者たちは、NVセンターをフォトニックプラットフォームと統合して、量子技術の可能性を高めている。
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新しい半導体レーザーは、広い応用範囲で安定した光パターンを作り出す。
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リング量子カスケードレーザーで作られたフォトニック分子に関する研究で、センサー応用の強化を目指してるんだ。
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停止した偏光パルスに関する研究が、量子井戸内の電子を操作する新たな方法を明らかにしている。
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新しい検出技術は、古典的な方法に比べて量子サンプリングタスクで明確な利点を示してるよ。
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科学者たちは、高度な通信やコンピューティング技術のためにハイパーエンタングルドフォトンを開発した。
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研究者たちは、複雑な材料で光を制御する革新的な方法を明らかにした。
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新しい方法が多光子源の取り扱い効率を向上させた。
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光子を使って複雑な高次元GHZ状態を作る新しい方法が探求されている。
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新しい技術で、バレー光子結晶と量子ドットを使って光の方向性が強化されるよ。
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新しい方法で量子光の変換が改善されて、ネットワーク通信がもっと良くなるよ。
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構造化された光導波路との光の相互作用と、それが量子技術における可能性について探る。
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HOM干渉計が量子センシングの能力をどんどん高めてるって知ってる?
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プラズモニクスと2D材料がテクノロジーをどう変えるか調査中。
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新しい方法が量子アプリケーションにおけるフォトンのルーティング効率を向上させる。
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この記事では、レーザーがPDMSのような材料にどのように空間を形成できるかについて語ってるよ。
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研究によると、THzフィールドがフェリ磁性材料のスピンモードを励起できることがわかってるよ。
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革新的なエルビウムベースのレーザーは、さまざまな技術でのパフォーマンス向上を約束してるよ。
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最近の技術でマッハ・ツェンダー干渉計の位相安定性が向上して、量子通信が改善されたよ。
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新しい方法で周波数も絡んだ光子対を使った量子通信が強化される。
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粒子間のエネルギー移動における距離と次元の役割を探る。
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新しいアプローチが量子アプリケーション向けの単一光子生成を強化する。
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研究は、量子技術のために高温での光子品質を向上させる。
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フロケ特性のリーブ絶縁体は、より広い周波数範囲で光の伝達を強化するんだ。
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軌道角運動量を使って通信を強化するための高次元量子システムを探求中。
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研究によると、ポリマーナノワイヤーが量子ドットからのフォトン収集を向上させることがわかった。
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研究者たちは、冷却ではなく光励起によって形成される超伝導を調査してる。
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量子物理における光子の追加と減算の探求。
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研究によると、アルゴンと窒素がファイバー内のスーパーコンティニューム光にどう影響するかがわかるんだ。
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研究が原子の相互作用を改善し、量子技術における長距離通信を可能にする。
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研究は、2D材料が効率的なエンタングルフォトン生成において持つ可能性を強調している。
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最近の進展で量子光検出の効率と統合が改善された。
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量子ネットワークにおけるノード配置の影響と非対称性に対するレジリエンスを調査している。
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研究によると、AlN層の高品質な特性が先進的な用途に適しているんだって。
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新しいアプローチが、タイムビンエンコーディングを使ってマルチフォトン実験に必要なリソースを削減するよ。
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この研究は、キラル量子光学における異なる導波管デザインの性能を評価している。
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研究では、光との相互作用下での金ナノ粒子システムの複雑な挙動が明らかになった。
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プラズモニックラティスと光の相互作用をいろんなアプリケーションのために探ってみよう。
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量子ドットは先進的なフォトン技術を使って安全なコミュニケーションを強化する。
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