研究者たちは、量子コンピュータや通信のためにシリコンの量子エミッタを強化してるよ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究者たちは、量子コンピュータや通信のためにシリコンの量子エミッタを強化してるよ。
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新しいマイクロリングモジュレーターのデザインが、より速い通信のために性能を向上させる。
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量子ドットを使ったフォトン生成の研究は、安全な通信のために。
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研究が宇宙時間結晶のユニークな特性を分析する新しい方法を明らかにした。
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研究によると、材料中のスピンが磁場下で光の性質に影響を与えることがわかってる。
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研究が、有望な赤色蛍光体SrLiAlN:Euの原子レベルの詳細を明らかにし、照明の向上に寄与しています。
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高度な検出器を使わずにケル指数を測定するシンプルな方法。
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研究者たちは、もつれた光子を使って安全なコミュニケーションを強化するために量子メモリに取り組んでいる。
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マルチウェイル半金属のユニークな特性と応用について学ぼう。
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研究によると、ナノダイヤモンドのシリコン欠陥センターを使った量子光学に新たな可能性があるらしい。
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GaAs WGMRを使った新しい方法がTHz放射の応用を改善することを約束してるよ。
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研究者たちは新しい準周期モザイク格子の移動エッジを調査しています。
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新しい技術が量子ドットからの単一光子放出の効率を改善した。
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フラクタルを使った量子ウォークの研究は、量子力学に対するアプローチを変えるかもしれない。
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新しい技術が光子数検出器の特性評価の効率を向上させる。
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ケルカー現象の概要と光学におけるその影響。
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研究により、高度なフォトニック結晶を使って光を制御する新しい方法が明らかになった。
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研究が、巨大な原子が導波路内の光子の相互作用にどのように影響を与えるかを明らかにした。
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研究は、先進的な用途のために単一光子の質と純度を向上させることを目指している。
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新しいモデルが統合LNOIネットワークにおける光の振る舞いの理解を深める。
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研究が材料と光、電子の相互作用について明らかにしている。
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量子光生成における同期に対するノイズの影響を探る。
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科学者たちは光が物質の特性や電子の動きにどんな影響を与えるかを研究している。
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リチウムタンタレートは、高度なフォトニック集積回路にとってコスト効率の良いソリューションを提供するよ。
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研究者たちは半導体膜の光放出と熱管理を調べるために技術を組み合わせている。
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非双方向性材料を使った電場操作の新しい方法が期待できそうだね。
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光学における効率的な光生成のためのコンパクトなソリューション。
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研究がVCSEL技術を使ったフォトン凝縮の新しい詳細を明らかにした。
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研究が、TiO₂が強いレーザー光の下でどんなふうに振る舞うかを明らかにし、今後の光学技術に影響を与えることが分かった。
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新しい技術が量子通信と計算のためのフォトンペア生成を改善する。
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アルミナ導波管の研究が、UV光の伝送を改善したよ。
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バン・デル・ワールスヘテロ構造の間接エキシトンは、未来の量子技術に期待が持てるね。
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フォトニック構造における束縛状態が光の操作をどう強化するか探る。
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hBNやMoSのような材料でエキシトンを研究するためのXatuコードの概要。
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研究者たちは、量子ドットにおいて全光学冷却技術を用いて電子スピンのコヒーレンスを向上させた。
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研究者たちは、量子コンピューティングのために光子を使って3-GHZの状態を作り出した。
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微共振器内の光パターンのダイナミクスを、消散ソリトンやブリーザーを使って探求中。
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NVセンターの研究は、量子技術の応用に関する洞察を提供する。
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研究は、スケーラブルな量子システムのためのフォトン収集の最適化に集中してるよ。
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研究が、非エルミート手法を使って光とスピンシステムの強い結合を明らかにした。
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