ナビエ-ストークス方程式と量子気体の関係についての概要。
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最先端の科学をわかりやすく解説
ナビエ-ストークス方程式と量子気体の関係についての概要。
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私たちの研究は、量子コンピューティングアプリケーションにとって重要な光子の区別不可性を高めるものです。
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ニュートリノの質量とレプトン数の違反を説明するモデルを探る。
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ハイペロンの崩壊は、粒子の相互作用や新しい物理の可能性についての洞察を提供する。
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生成モデルと最大尤度推定を組み合わせることで、検出器のキャリブレーション精度が向上するよ。
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大きなスピンが量子物理学と古典物理学をどうつなぐか探ってる。
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オペレーショナル不変性と客観的原則を通じて量子力学を新しい視点で見直す。
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粒子物理学における電荷反転対称性の複雑さを探る。
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研究者たちがカーキャット量子ビットを改善して、未来の量子コンピュータの信頼性を向上させたよ。
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研究によると、エンタングルドフォトンペアを使って二光子吸収を強化するのは難しいみたい。
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対実効用が量子力学の古典的見解にどう挑戦するかを調べる。
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研究が超軽量ダークマターとその相互作用についての新しい知見を明らかにしている。
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研究者たちは、一次元モデルにおける動かないホールの影響を受けたスピンヘリックスの振る舞いを分析している。
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BEC現象におけるカノニカルおよびグランドカノニカルアンサンブルの役割を調べる。
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二次元材料は、そのユニークな特性でデバイス技術を変えつつある。
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CP違反を理解することで、宇宙における物質と反物質の不均衡が明らかになるんだ。
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この研究は、力が加わったときに小さな粒子が伸びる流体の中でどう動くかを調べてるよ。
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アクシオンが量子物理学におけるカシミール圧をどう変えるかを調べてる。
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スピントロニクスデバイスマトリックスが量子コンピューティングのマヨラナゼロモードの制御を強化する。
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精密さを向上させるための循環タイト手法で量子状態測定を単純化。
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この記事では、ライトダークベクトルの探索とそれがダークマターを理解する上での重要性について話してるよ。
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NMSSMの暗黒物質への影響と実験結果を検討中。
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新しい測定方法が量子システムのメモリー効果をよりよく理解する手助けをしてるよ。
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メソンと光誘起核相互作用を通じたその生成に関する研究。
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光子メタ構造は、通信やセンシングのための高度な技術のために光を操るんだ。
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DISが陽子や中性子のバレンスクォーク分布を明らかにする方法を見てみよう。
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科学者たちは、ユニークな相転移を探るためにライデバーグ原子を使ってフラクショニック物質を研究してるんだ。
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量子システムにおける測定が無秩序に与える影響とその意味を探る。
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この記事では、ジェットを伴う擬スカラー・ヒッグス粒子の生成について考察します。
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研究は、ローターステーターの流れのダイナミクスにおける円形ロールの条件を探る。
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三軸核における揺れ運動の概要とその重要性。
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チルピング技術は、二準位システムとの光の相互作用を測定する精度を高める。
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科学者たちは、より軽いヒッグス粒子とより重いヒッグス粒子を調査して、新しい物理学の可能性を明らかにしている。
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研究者たちは、より正確な単一光子状態分析のために機械学習技術を使って向上させている。
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この記事では、分数量子ホール状態とその影響について考察します。
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量子力学における3つの粒子の相互作用についての考察。
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原子ガスにおけるレーザー光のコヒーレンスへの影響を調べる。
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超伝導キュービットの電荷ノイズの初めての測定が地下で行われた。
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新しい方法で、機械学習を使って量子の動作を正確にコントロールできるようになった。
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新しい発見によると、LaCrGeの秩序がクーリー温度を上げることが分かって、予想を裏切ったんだ。
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