研究は、将来の技術のためにフォトンと機械システムの強い結合に焦点を当てている。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
研究は、将来の技術のためにフォトンと機械システムの強い結合に焦点を当てている。
― 1 分で読む
データフローエンジンを使ったボソンサンプリングシミュレーションの性能向上を探る。
― 1 分で読む
研究によると、エッジモードは乱れがあっても波の進行方向を保つことがわかったよ。
― 0 分で読む
フロケッツ境界ソリトンの魅力的な世界とそのユニークな特性を発見しよう。
― 0 分で読む
研究が非線形フォトニック回路を使って量子技術のためのバイフォトン生成を改善してる。
― 0 分で読む
ナノフォトニック構造の光操作を強化するための数値最適化手法を探ろう。
― 1 分で読む
新しい電気的に結合した空洞が量子非破壊測定を強化する。
― 1 分で読む
変化する性質を持つ複雑なシステムにおける光の振る舞いの研究。
― 0 分で読む
TMDCとプラズモニッククリスタルの相互作用に関する新しい洞察。
― 1 分で読む
GeSnは、電気の代わりに光を使った電子機器に新しい可能性を提供するよ。
― 1 分で読む
新しいデザインが、通信とセンシングのために量子ドットを使った効率的な小型レーザーを提供します。
― 0 分で読む
研究者たちは、高次元空間符号化を使って量子コンピュータのクラスター状態生成を改善した。
― 1 分で読む
研究は、浜松のSiPMを使ってLSTの性能向上に焦点を当ててるよ。
― 1 分で読む
研究者たちが材料との光の相互作用を制御するための低消費電力なアプローチを開発した。
― 1 分で読む
革新的な光子ペアソースが量子技術における安全な通信を向上させる。
― 1 分で読む
研究によると、渦ビームは反射するとどう変わるかがわかったよ。
― 0 分で読む
量子ドットの正確な配置は、先進的な光技術にとってめっちゃ重要だよ。
― 1 分で読む
研究は、先進的な量子アプリケーションのための制御された光子生成の改善に焦点を当てています。
― 0 分で読む
量子ドットは微細構造分裂に焦点を当てた技術で期待が高まってるよ。
― 1 分で読む
研究は、円形ブラッグ共振器を使った光源の改善を強調しています。
― 1 分で読む
研究者たちは革新的な方法を使ってフォトニックラティスの測定技術を向上させている。
― 0 分で読む
グラフェンにおけるゲインとロスを伴う表面プラズモン・ポラリトンの挙動を探る。
― 1 分で読む
研究が高周波エンタングル光子対の新しい方法を明らかにした。
― 1 分で読む
新しい波長選択スイッチがシリコンフォトニクスを使ってデータルーティング能力を向上させる。
― 1 分で読む
メタサーフェスの研究が光のコントロールを高めて、効率的なディスプレイや照明に役立ってるよ。
― 1 分で読む
量子情報の整合性を保つためのエラー削減技術。
― 1 分で読む
研究がカーボンナノチューブ内のOCCの光放出特性に関する新しい知見を明らかにした。
― 1 分で読む
新しい量子リピーターメソッドで、長距離の安全な通信が改善されたよ。
― 1 分で読む
シリコンフォトムルチプライヤーの仕組みといろんな分野での利点を探ってみよう。
― 1 分で読む
トポロジカル量子デバイスが量子技術のアプリケーションをどう向上させるかを発見しよう。
― 1 分で読む
研究者たちは量子アプリケーションのために、ライデンバーグ原子を使って光子の特性を操作している。
― 1 分で読む
新しい方法が液晶を利用して高度な量子光の生成を実現。
― 1 分で読む
ハイブリッド量子ネットワークでの量子状態転送の成功率を向上させる。
― 0 分で読む
研究によると、メムリスタは電気スイッチング中に光を放出することでニューロンの動作を模倣できるらしい。
― 0 分で読む
研究者たちが革新的なケル微小共振器を使って緑色光の生成を改善。
― 1 分で読む
この記事では、高エネルギー光子が超伝導体の準粒子密度にどのように影響するかを探るよ。
― 0 分で読む
シリコンフォトニクスとニューラルネットワークのシナジーを探って、効率的な情報処理を目指す。
― 1 分で読む
レーザーパルスが固体材料やその性質をどう変えるかを調べてるんだ。
― 1 分で読む
この新しい方法は、さまざまな材料でのレーザー統合を簡素化し、フォトニクスの性能を向上させるんだ。
― 1 分で読む
研究が量子ドットから光ファイバーに光を誘導する新しい方法を明らかにした。
― 1 分で読む