研究が、デザインが谷フォトニッククリスタル内の光の動きにどのように影響するかを明らかにした。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
研究が、デザインが谷フォトニッククリスタル内の光の動きにどのように影響するかを明らかにした。
― 1 分で読む
研究によると、CrGeTeで電場を使って光を革新的に制御できることがわかった。
― 1 分で読む
量子システムにおけるキュービットと光子の相互作用のダイナミクスを探る。
― 1 分で読む
研究者たちは、高度なフォトニックシステムのために、誘導モード共鳴格子を使って光学カーレ効果を強化してる。
― 1 分で読む
研究によって、ペロブスカイト二重マイクロキャビティでの新しいポラリトン挙動が明らかになり、潜在的な応用が期待されている。
― 1 分で読む
GaP結晶の研究は、効率的な量子通信システムにつながるかもしれない。
― 1 分で読む
この方法は、光の粒子を使って超高精度の動き検知をするんだ。
― 1 分で読む
弱い光状態を測定する新しいアプローチが技術応用を改善する。
― 1 分で読む
六方晶窒化ホウ素は量子情報処理の進展に期待が持てるね。
― 1 分で読む
量子力学が科学的応用のためのレーザー技術をどう改善するかを見てみよう。
― 1 分で読む
新しいトランスデューサーのデザインが、より良い量子情報転送を約束してるよ。
― 0 分で読む
新しい複合AOMセットアップで光のルーティング効率が99%を超えたよ。
― 1 分で読む
アストロフォトニクスは光技術と天文学を組み合わせて、天体観測を強化するんだ。
― 1 分で読む
絡み合った光子の信頼できる供給源は、未来の量子技術にとって重要だよ。
― 1 分で読む
研究により、変形した光学マイクロキャビティにおける安定した光の経路が明らかになった。
― 1 分で読む
アルミニウム窒化物は効率的な発光デバイスに期待が持てるよ。
― 1 分で読む
新しい技術で2D材料の特性研究が速くなった。
― 1 分で読む
研究によると、ポラリトンが太陽電池やバッテリーの電荷移動プロセスを改善できるんだって。
― 1 分で読む
最新の光学の進展は、通信とセンシングを向上させるための非対称デバイスに焦点を当てている。
― 1 分で読む
研究は量子技術のための単一分子エミッターの制御と安定性を向上させる。
― 1 分で読む
新しい技術が光の偏光を使って固体材料の画像解像度を向上させる。
― 1 分で読む
最近の研究では、フォトンの引き算がガウス状態の純度を向上させることがわかったよ。
― 0 分で読む
研究者たちは時間変調を使って光の振る舞いを操作するためにナノ構造を最適化してる。
― 1 分で読む
パッシブ技術を使ってマイクロリング共振器の共鳴周波数を微調整する新しい方法。
― 1 分で読む
量子システムにおける光子とキュービットの相互作用を探る。
― 1 分で読む
新しい方法が量子ネットワークのためのマイクロ波フォトンのキャッチを改善してるよ。
― 0 分で読む
研究が複雑な材料の光のパターンに関する洞察を明らかにした。
― 0 分で読む
新しいデバイスが量子周波数変換を強化し、ノイズを減らす。
― 1 分で読む
GKPキュービットを作るための改良された方法が量子コンピュータの能力を向上させる。
― 1 分で読む
新しい知見によると、空洞が無秩序な材料のエネルギー移動を改善できるんだって。
― 1 分で読む
研究は、バックスキャッタリングを減らして光の操作を改善するためにナノアンテナの最適化に焦点を当てている。
― 1 分で読む
二層グラフェンのユニークな光学特性とその応用を探る。
― 1 分で読む
研究によると、2次元材料でひずみ調整を使って荷電局在励起子を制御する方法が明らかになった。
― 1 分で読む
研究者たちはフッ化物ガラスを使って、高度な光学デバイスのための効率的な波導を作り出した。
― 0 分で読む
エンタングルドフォトンを生成する新しい方法が量子技術の性能と応用を向上させる。
― 1 分で読む
新しい発見がPHEODソリトンとその応用について明らかにした。
― 1 分で読む
新しい統合方法が量子技術における単一光子検出器の応用を強化してるよ。
― 1 分で読む
量子技術のためのIII-V半導体マイクロリングにおける光子対生成方法の探索。
― 1 分で読む
光子検出なしで量子状態を区別する新しい方法が期待されてるよ。
― 1 分で読む
光子システムと時間変調材料の革新的な世界を探求中。
― 0 分で読む