新しい技術でグラフェンを使って熱放射を正確にコントロールできるようになった。
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最先端の科学をわかりやすく解説
新しい技術でグラフェンを使って熱放射を正確にコントロールできるようになった。
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研究は、高次高調波生成に対するレーザーの不完全さの影響を強調している。
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研究が、2次元材料における電場を使ってエキシトンを制御する新しい方法を明らかにしたよ。
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新しい光学スイッチが、単一の光子で高速な光信号制御を可能にしたよ。
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新しい方法がキラル薬の測定を改善して、患者ケアを向上させる。
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この記事では、マテリアルサイエンスにおけるベリー曲率とエキシトンの関係について話してるよ。
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シリコンナイトライド導波路におけるブリルアン動的格子に関する新しい発見がマイクロ波フォトニクスを強化する。
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エキシトンやスピン状態、それが半導体の特性に与える影響を探ってる。
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混沌マイクロ共振器は、多腕バンディット問題の意思決定を強化する。
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ハイブリッドナノキャビティがフォトニクスや先端技術に与える大きな影響を発見しよう。
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この記事では、光の空間的特性が四波混合プロセスにどのように影響するかを探ります。
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研究者たちは、量子井を使って表面波を強化し、より良い光の応用を目指している。
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新しい技術が量子技術のためのもつれた光子の生成を改善してるよ。
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例外点がユニークな光伝達パターンを可能にする方法を探る。
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ユニークな材料を通る光の伝播におけるトポロジーの役割を探る。
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光応答性2D材料における双極子相互作用の影響を探る。
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新しい方法が、ウェーブガイドを使って捕らえられたイオンへの光の供給を改善した。
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TMD材料のツイスト角が光との相互作用にどんな影響を与えるかを探る。
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弱コヒーレントパルスを理解することは、量子通信のセキュリティを強化するための鍵だよ。
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研究者たちは、量子アプリケーション向けに酸化チタン中のエルビウムの配置を改善した。
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新しい技術がスラブ導波路を使って励起子ポラリトンシステムでバンドギャップを作る。
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科学者たちは、光が2-MoTe材料の導電性をどう変えるかを研究している。
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光渦ドロップレットは、高度なイメージングや通信技術において期待されてるよ。
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光の操作と応用を進化させる新しいレーザー技術。
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新しい技術でバリウム原子蒸気を使った量子メモリの効率と性能が大幅に向上したよ。
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新しい製造技術が波導におけるフォトンペア生成を改善する。
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新しいハイブリッド回路が、絡み合った光子対を使って安全なデータ伝送を改善する。
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キャビティ内のエッジ状態とコーナー状態に対する光子の影響を調査中。
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研究によると、光と波ガイド内の人工原子との間には複雑な相互作用があるみたい。
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高度な格子構造の混合プロセスを向上させる方法を学ぼう。
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光の制御を強化することで、発光体のグループが技術を変革できるかもしれない。
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ハーミテ・ガウシアンモードを使った光子対の生成に関する研究が新しい量子アプリケーションを明らかにしてるよ。
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新しい方法で、機械学習を使って渦相マスク設計の効率が上がるよ。
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研究は量子ドットからの光効率を向上させるためのマイクロピラーを探ってる。
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量子光学における光子対ソースとその評価の簡潔な概要。
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新しいOPOデザインは、より低いエネルギーレベルで効率的な周波数コムを可能にする。
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研究によると、量子コンピュータのために温かいルビジウム蒸気を使った効率的な位相変調が実現されてるよ。
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マイクロキャビティが分光法におけるエンタングル光子にどう影響するかを学ぼう。
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研究は、マイクロ共振器を使って従来の吸収体なしでモードロッキングを探求している。
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MECSELは、さまざまな用途に合わせて調整可能でコスト効果の高いレーザーを提供してるよ。
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