研究者たちは、リチウム原子を効果的に冷却して捕まえるために、二色光を使っている。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
研究者たちは、リチウム原子を効果的に冷却して捕まえるために、二色光を使っている。
― 1 分で読む
科学者たちは、デコヒーレンスや環境との相互作用を通じて量子力学と古典物理学のつながりを調査している。
― 1 分で読む
限られた空間におけるKvN方程式の解に関する研究。
― 1 分で読む
粒子衝突でジェット電荷を特定するための方法を見てみよう。
― 1 分で読む
研究は、準電子とその分数量子ホール系における振る舞いについての光を当てています。
― 0 分で読む
流体力学におけるスピンの役割、特に極端な条件下でのことを見てみよう。
― 1 分で読む
混合バレンス絶縁体とダークフェルミオンのユニークな挙動を探る。
― 0 分で読む
研究はLHCでの高多重度プロトン衝突におけるチャーム生成を調査している。
― 1 分で読む
研究が粒子の振る舞いを通じて物質と反物質の不均衡についての洞察を明らかにした。
― 1 分で読む
光がスピンチェーンとどう相互作用して、物質の特性に影響を与えるかを探る。
― 1 分で読む
研究者たちがヘイワードブラックホールを調べて、情報喪失を解決する可能性について探ってるよ。
― 0 分で読む
科学者たちは、新しいゲージ法を使って陽子のパートン分布の計算を改善した。
― 1 分で読む
エンタングルドマイクロスフィアを使って重力の挙動を調べる実験が提案された。
― 1 分で読む
研究により、量子エンジンが効率と出力を向上させる方法が明らかになった。
― 1 分で読む
光時計は、原子の振動を使って非常に高い精度で時間を測るんだ。
― 1 分で読む
複雑な粒子システムにおけるキラル異常の影響を調査中。
― 0 分で読む
精度の高い量子ゲート誤差推定のために拡張カルマンフィルターを利用する。
― 1 分で読む
ブラックホールと熱力学の原則の複雑な関係を調査する。
― 1 分で読む
奇妙なバリオンとその核衝突における役割を調査中。
― 1 分で読む
CV-MDI QKDは量子力学を使ってキーを安全に共有する方法を提供してるよ。
― 1 分で読む
科学者たちは大型ハドロン衝突型加速器でSUSY粒子を探してる。
― 1 分で読む
減衰した量子調和振動子を探って、その現代物理学における重要性を考えてみよう。
― 1 分で読む
スタビライザーコードが非自明な面積オペレーターをサポートできない理由を探る。
― 0 分で読む
新しい研究が非エルミート準結晶の複雑な挙動とその遷移を明らかにしたよ。
― 1 分で読む
多ヒッグス二重項モデルのCP違反と粒子相互作用における役割を探る。
― 1 分で読む
新しい方法が複雑な量子システムの相互作用のシミュレーションを改善した。
― 0 分で読む
非局所ゲームと量子戦略への影響についての考察。
― 1 分で読む
粒子相互作用を理解するための散乱過程の重要性を探る。
― 0 分で読む
ニュートリノは移動中にフレーバーを変えるんだよ、宇宙の秘密を明らかにしてる。
― 1 分で読む
特定の条件下でスピン1ボース・アインシュタイン凝縮体の量子相を調べる。
― 1 分で読む
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。
― 1 分で読む
この研究は、アンダーソン絶縁体におけるペアホッピング相互作用の役割を調べてるよ。
― 1 分で読む
量子相関とそれが未来の技術に与える影響を見てみよう。
― 1 分で読む
この研究は、核子の構造を理解するためにPDFを計算することに焦点を当てているよ。
― 1 分で読む
研究者たちは、量子力学の複雑な概念を明確にするために次元を減らす。
― 1 分で読む
対称性の概要とそれが現代物理学の理論に与える影響。
― 1 分で読む
研究がポラロンについて拡張され、スピン-オービタルバイポラロンとその材料への影響が強調されている。
― 1 分で読む
研究者たちは、ユニークな物質の相を探るために合成テンソルゲージ場を調査している。
― 0 分で読む
DTNに関する研究は、加圧下でのユニークな磁気遷移を明らかにしている。
― 1 分で読む
研究者たちがランダムノイズ技術を使ってオシレーターを冷却する方法を見つけたよ。
― 0 分で読む