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
最先端の科学をわかりやすく解説
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
科学者たちはバイフォトンを使って粒子間の非局所的な情報転送を可能にした。
― 1 分で読む
新しい研究が、空間的にエンタングルされた光子がどのように干渉に抵抗できるかを示しているよ。
― 1 分で読む
統合リング共振器がフォトニクス技術をどう変えてるか発見しよう。
― 1 分で読む
この記事では、リチウムニオベートを使った量子光子生成の最新の革新について紹介してるよ。
― 1 分で読む
光粒子を使った量子技術の新しい進展を発見しよう。
― 1 分で読む
研究者たちがエキシトンポラリトンの新しい洞察とその光操作への可能性を明らかにした。
― 1 分で読む
方向性カプラーが光をどのように導くか、先進技術のために発見しよう。
― 1 分で読む
ニオブ塩化物のユニークな特性と将来の応用を発見しよう。
― 1 分で読む
ベル状態とそれが量子通信や技術において果たす役割を探る。
― 1 分で読む
マグノンとフォトンがどんなふうに技術を変えるかを見てみよう。
― 1 分で読む
科学者たちが量子通信の効率を上げるために光を変換してるんだ。
― 1 分で読む
ナノ構造でフォトカレントがハーモニクスを生み出す仕組みを発見しよう。
― 0 分で読む
ポイントトモグラフィーについて学んで、それが量子技術に与える影響を知ろう。
― 0 分で読む
新しい技術が光子の周波数測定を向上させて、科学の扉を開いてるよ。
― 1 分で読む
研究者たちは、高度な量子技術のために見分けがつかない光子のペアを作成した。
― 1 分で読む
光子相関センシングが光の理解をどう変えるのかを発見しよう。
― 1 分で読む
ハイスピンシステムがどのように光子のグループを作って高度な応用に活用されるかを見てみよう。
― 1 分で読む
六方晶窒化ホウ素の炭素欠陥が技術革命を引き起こすかもしれない。
― 1 分で読む
研究者たちが未来の量子ネットワークのためにフォトン効率を改善。
― 1 分で読む
研究者たちはボース=アインシュタイン凝縮を使って整合性のあるTHz光を作ろうとしている。
― 1 分で読む
研究者たちが新しい融合ゲートを開発して、量子コンピュータの成功率を高めたよ。
― 1 分で読む