研究者たちは、量子コンピュータやセンサー用のダイヤモンドの欠陥を強化している。
Xingrui Cheng, Andreas Thurn, Guangzhao Chen
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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センサー用のダイヤモンドの欠陥を強化している。
Xingrui Cheng, Andreas Thurn, Guangzhao Chen
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量子力学における圧縮状態に対する熱環境とフィルターの影響を探る。
Souvik Agasti
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量子ネットワークは、絡み合った状態を使ってデバイスをつなげて、安全な通信や処理を行うんだ。
Yu-Ao Chen, Xia Liu, Chenghong Zhu
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新しい手法が量子技術における光子の振る舞いの制御を強化。
Sajjad Taravati
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光がライヒベルグ原子やドープ半導体の磁化にどう影響を与えるかを発見しよう。
Patrick J. Wong, Ivan M. Khaymovich, Gabriel Aeppli
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量子セキュリティと機械学習を組み合わせると、通信の速度と効率がアップするよ。
Hasan Abbas Al-Mohammed, Saif Al-Kuwari, Hashir Kuniyil
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量子通信の原則を使ってデータのための新しい経済モデルを探求中。
Dar Gilboa, Siddhartha Jain, Jarrod McClean
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タルカムの欠陥が先端技術での使用にどう影響するかを調べる。
Gellért Dolecsek, Joel Davidsson, Viktor Ivády
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連邦学習と量子技術を組み合わせることで、AIのデータ処理がより安全になることが期待されてるよ。
Siddhant Dutta, Pavana P Karanth, Pedro Maciel Xavier
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研究が光を使った安全で秘密のメッセージングの新しい方法を明らかにした。
Bruno Avritzer, Todd A. Brun
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NVダイヤモンド技術を使った正確な温度推定のためのさまざまな方法を調査中。
Shraddha Rajpal, Zeeshan Ahmed, Tyrus Berry
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研究によると、磁気弾性波を使ってNVセンターを効率的に制御できることがわかったよ。
Adi Jung, Samuel Margueron, Ausrine Bartasyte
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シリコン欠陥エミッターは、テレコム波長での量子通信に可能性を示してるよ。
Péter Udvarhelyi, Prineha Narang
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研究者たちは、オルターマグネティズムと超伝導の関係を探っていて、独自の特性を明らかにしている。
Vanuildo S. de Carvalho, Hermann Freire
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新しい方法が量子技術のための圧縮光生成を改善する。
Michael Sloan, Alice Viola, Marco Liscidini
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量子バッテリーは、高度な効率でエネルギー貯蔵を変革するかもしれない。
Elliot Fox, Marcela Herrera, Ferdinand Schmidt-Kaler
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アルターマグネットのユニークな特性と可能な応用を発見しよう。
Tomas Jungwirth, Rafael M. Fernandes, Jairo Sinova
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量子システムの振る舞いにメモリーがどう影響するかを探ってみて。
Yassine Dakir, Abdallah Slaoui, Lalla Btissam Drissi
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GGHZと最大スライス状態を用いて、多重体エンタングルメントと非局所性の関係を探る。
Sanchit Srivastava, Shohini Ghose
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量子システムの非平衡挙動を探ると、複雑なダイナミクスや熱化プロセスが見えてくるよ。
Filippo Ferrari, Fabrizio Minganti, Camille Aron
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研究によって、ダイヤモンドのシリコン空孔センターが量子応用において潜在能力を持っていることが示されています。
Marco Klotz, Andreas Tangemann, Alexander Kubanek
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エルビウムベースの量子メモリは、データの保存と呼び出しで高効率を示してるよ。
James Stuart, Kieran Smith, Morgan Hedges
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研究者たちがNVセンターを使って機械学習で磁気センサーを強化してるよ。
Galya Haim, Stefano Martina, John Howell
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新しい手法が、セキュアな量子通信のための単一光子ソースを改善する。
Yusuf Karli, René Schwarz, Florian Kappe
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新しいテクニックで量子コンピュータを使ったシュウィンガー模型のシミュレーションが改善された。
Xiao-Wei Li, Fei Li, Jiapei Zhuang
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分子磁石が先進的なセンシングや量子技術で果たす役割を調べる。
Hamid Arian Zad, Jozef Strečka, Winfried Plass
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光学における新しい技術が光の周波数変換効率を向上させる。
Sahil Pontula, Sachin Vaidya, Charles Roques-Carmes
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CVQKDが光波を使って安全な通信をする方法を学ぼう。
Vinod N. Rao, Emma Tien Hwai Medlock, Timothy Spiller
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量子リピーターは、長距離量子通信ネットワークを作るための鍵だよ。
Yisheng Lei
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新しい方法が、GPUを使って材料の励起状態の計算を改善するんだ。
Victor Wen-zhe Yu, Yu Jin, Giulia Galli
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研究が、ささやきギャラリー共鳴器における単一光子の挙動に関する重要な知見を明らかにした。
Alexis R. Legón, M. Ahumada, J. P. Ramos-Andrade
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ナノワイヤーの量子ドットの可能性を未来の技術のために探ってる。
Jun Gao, Govind Krishna, Edith Yeung
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新しい技術がダイヤモンドのNVセンターを使ってマイクロ波磁場のイメージングを強化する。
Luca Basso, Pauli Kehayias, Jacob Henshaw
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分散量子センサーネットワークの性能と課題を分析中。
Allen Zang, Alexander Kolar, Alvin Gonzales
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研究者たちはフロケ理論を使ってオープン量子系のダイナミクスを調査してる。
Görkem D. Dinc, André Eckardt, Alexander Schnell
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量子力学における可積分なランダウ-ゼナー模型とKZ方程式の相互作用の概要。
Suvendu Barik, Lieuwe Bakker, Vladimir Gritsev
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研究者たちは量子デバイスで光子の偏光を制御する新しいアプローチを提案してるよ。
Yunning Lu, Zeyang Liao, Xue-hua Wang
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新しい方法は、安定性を保ちながら材料を操作するために電場を使う。
Emil Viñas Boström, Marios H. Michael, Christian Eckhardt
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磁気センシングにおけるSQUIDアレイのデザインとノイズ特性を探る。
Oscar A. Nieves, Karl-H Müller
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科学者たちは太陽コロナでの光子生成と、それを地球から検出する方法を研究してるよ。
Liang Chen, Zizang Qiu, Thomas W. Kephart
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