鏡が光学キャビティに与える影響とその技術での応用を探ろう。
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最先端の科学をわかりやすく解説
鏡が光学キャビティに与える影響とその技術での応用を探ろう。
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新しい技術が量子ドットを使った単一光子源の信頼性を向上させてるよ。
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新しい方法が、レーザー光を使って非同一量子エミッタ間のエンタングルメントを安定化させるんだ。
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研究者たちは、ジョセフソン接合におけるブロッホ振動の同期を達成し、電流測定を改善した。
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研究が、構造化光が薄い材料で電流を生み出す方法を明らかにした。
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量子技術が衛星を通して時計の同期をどう変えているかを見てみよう。
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セミセルフテストを通じて純粋な量子状態を特徴付ける方法を探る。
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量子ドットを使ったフォトン生成の研究は、安全な通信のために。
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研究によると、材料中のスピンが磁場下で光の性質に影響を与えることがわかってる。
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量子技術とJPEGを組み合わせて、画像の保存と共有をもっと良くする。
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研究者たちは、もつれた光子を使って安全なコミュニケーションを強化するために量子メモリに取り組んでいる。
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研究によると、波導内の量子エミッターからの光子放出の動態が明らかになった。
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量子コンピューティングが重力波データ分析をどう強化するかを探る。
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量子コヒーレンスの重要性とそれを測定する方法について探ってみよう。
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研究者たちは、湾曲が波導内のボース=アインシュタイン凝縮にどんな影響を与えるかを調べてる。
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新しい技術が量子ドットからの単一光子放出の効率を改善した。
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超伝導体の電流の流れの違いを調べて、それがテクノロジーに与える影響を考える。
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量子バッテリーは量子力学を使ってエネルギーの貯蔵と供給を変革することが期待されてるんだ。
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ノイズのある量子システムでも絡み合った状態を作るためのテクニック。
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MBQCが従来の量子コンピューティング手法とエンタングル状態を使ってどんなふうに違うのかを見てみよう。
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新しいアプローチが量子技術のための複雑なボソン系のシミュレーションを改善する。
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研究が超伝導接合における熱化プロセスについての洞察を明らかにしている。
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科学者たちは双極子凝縮体を研究して、新しい物理現象を明らかにしようとしてるんだ。
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セルオートマトンと、それが量子力学や熱力学にどんな関係があるかを見てみよう。
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量子鍵配送は光チャネルのデータセキュリティを強化する。
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量子スクイージングが測定精度を向上させる役割とその限界を探る。
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ベイズ実験デザインを使うと、複雑な量子デバイスの理解が深まるんだ。
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研究者たちは、温度の影響を受けたGdV Snのユニークな磁気挙動を調べている。
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研究は、先進的な用途のために単一光子の質と純度を向上させることを目指している。
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研究が、さまざまな条件下でのUTeの複雑な挙動を明らかにした。
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六方晶窒化ホウ素でのGSLACを使った核スピン偏極技術の探求。
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リチウムタンタレートは、高度なフォトニック集積回路にとってコスト効率の良いソリューションを提供するよ。
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格子型磁気光学トラップは、量子アプリケーションのために原子を冷却して捕まえるのに欠かせない。
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初期状態を最適化することで、量子センサーの検出精度が向上する。
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ダイヤモンドのNVセンターは、精密センサーアプリケーションにユニークな機能を提供するよ。
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ルビジウム蒸気を使って量子状態を正確に測定する新しい方法。
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新しいレシーバーが、ノイズの多い環境でのマイクロ波アプリケーション向けに量子照明を強化する。
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GeVセンターに関する新しい発見が量子通信の効率を向上させるかも。
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量子システムにおける持続電流とキャビティQEDの相互作用を調べる。
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研究によると、ソフトな導波管が形状や相互作用を通じて波の振る舞いに影響を与えることがわかった。
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