研究者たちは新しい知見を得るために、ルビジウムの中で四波混合を使って光波を操作している。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究者たちは新しい知見を得るために、ルビジウムの中で四波混合を使って光波を操作している。
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研究が、遷移放射を使って高速電子バンチを分析する方法を明らかにした。
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レーザー波が材料とどんなふうに相互作用するか、バイラプラス方程式を通して見てみよう。
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新しい技術がレーザーウェイクフィールド法を使った高エネルギー粒子加速を約束してるよ。
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弱コヒーレントパルスを理解することは、量子通信のセキュリティを強化するための鍵だよ。
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柔軟なデバイスが、さまざまな分野で超短パルスレーザーのタイミング測定を改善するんだ。
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ヒドロキシルイオンを冷却する新しい技術が科学の進展への扉を開く。
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新しいデザインが極端紫外線の測定効率を向上させる。
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物質と光の相互作用を探って、高周波の放射を作り出す。
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調整可能なレーザーは、医療、通信、化学の分野で重要な役割を果たしてるよ。
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レーザーと物質の相互作用によって生成されるテラヘルツ放射の概要。
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光の操作と応用を進化させる新しいレーザー技術。
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強い電磁場の中での帯電粒子の挙動とその平衡を探る。
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研究によると、ブリルアンモードを持つ散逸光格子内での原子の動きがわかるんだって。
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研究者たちは、精密な実験のために分子イオンを準備することにおいて進展を遂げた。
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レーザー誘起蛍光技術を使って亜鉛同位体の理解を深める研究が進んでいる。
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研究者たちは、高度な分光技術を使って、リュードベリ状態にあるセシウム原子を調査している。
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研究は、マイクロ共振器を使って従来の吸収体なしでモードロッキングを探求している。
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MECSELは、さまざまな用途に合わせて調整可能でコスト効果の高いレーザーを提供してるよ。
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新しい測定でYbイオンの精密周波数基準が改善された。
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新しいモデルがエルビウムドープファイバーレーザーの精度と効率の予測を向上させた。
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研究者たちは、将来的な技術応用のためにReS2における高次高調波生成を研究している。
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高次高調生成を調べて、材料の挙動や応用を明らかにする。
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新しいレーザー駆動技術が、高線量の放射線に対する細胞の反応の洞察を提供する。
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プラズマ光エミッションに関する研究が粒子加速器技術を後押ししてる。
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新しい方法が高強度アプリケーションにおけるレーザー場の精度を向上させる。
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高精度分光のためのパルスエネルギーを強化した低ノイズ周波数コームに関する研究。
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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。
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レーザー-プラズマ実験で観察されるラマンギャップにおける衝突吸収の役割を調査する。
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新しいアナライザーが、材料のダイナミクス研究のためのTR-ARPESを改善したよ。
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新しいガスターゲットデザインがレーザープラズマ加速器の電子ビーム品質を向上させる。
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CLARAのFEBEビームラインは、高エネルギー電子ビームを使った先進的な研究をサポートするよ。
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新しい方法で、超冷却原子を使って量子状態の測定精度が向上するんだ。
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新しいレーザーアンプのデザインは、高エネルギーと安定性を提供して、いろんな用途に使えるよ。
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レーザーパルスが磁性やドメインウォールの挙動にどんな影響を与えるかを調べる。
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水素原子における円二色性が電子散乱に与える影響を調べる。
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XFELは画期的な粒子物理学の研究のために高エネルギーのガンマ線を利用してるんだ。
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科学者たちは、高精度測定のためにアルカリ土類イオンのユニークな特性を探ってる。
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アルミニウム塩化物 (AlCl) は、先進的な物理学の研究でレーザー冷却の可能性を示してるよ。
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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。
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