音がダイナミカルシステムモデルに与える影響に関する研究。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
音がダイナミカルシステムモデルに与える影響に関する研究。
― 1 分で読む
障害物がある厳しい環境で粒子がどう振る舞うかの研究。
― 1 分で読む
新しい方法がX線マイクロ分光データの分析を改善して、より良い素材の洞察を得られるようになったよ。
― 1 分で読む
量子相関が物理学や技術の理解にどんな挑戦を与えるのかを発見しよう。
― 0 分で読む
Ni InSbOの異なる磁場強度下での磁気構造の研究。
― 1 分で読む
周期的な力がばね結合質量システムのエネルギー動態にどんな影響を与えるかを調べる。
― 0 分で読む
磁場中の負に曲がった表面での電子の挙動を調査中。
― 0 分で読む
研究者たちは、複雑なシステムでの拡散係数を時間をかけて評価するテストを開発してるよ。
― 1 分で読む
点欠陥は、材料の挙動や用途を決める上で重要な役割を果たすんだ。
― 1 分で読む
アイゼンシュタイン–デハース効果を通じて、磁気が物質の動きをどう駆動するかを探ってみて。
― 1 分で読む
研究は、スピン-軌道相互作用が量子ビットを改善する役割を果たしていることを強調している。
― 1 分で読む
液体ヘリウムの表面電子を使った信頼性の高い量子ゲートを作る新しい方法。
― 1 分で読む
研究者たちは、非アーベルゲージ工学とスペクトルトポロジーを通じて、材料に関する新しい洞察を明らかにしている。
― 1 分で読む
制限された空間でのアクティブパーティクルの動態と相互作用を探る。
― 1 分で読む
磁性材料の中で電流がブロッホ点をどのように操作できるかを調査する。
― 1 分で読む
オープンソースのコードが、いろんな条件下での流体やプラズマの挙動の分析を改善するんだ。
― 0 分で読む
LaNiO3は、軽い圧力と酸素管理で高温超伝導性を示す。
― 1 分で読む
ガラス状材料の形成や振る舞いの秘密を探る。
― 1 分で読む
研究者たちはネマティック液晶内での気泡の動きを調べていて、ちっちゃなスイマーについての洞察を明らかにしているよ。
― 0 分で読む
準周期タイルによって形成されるユニークなパターンとその材料への応用を探ってみて。
― 0 分で読む
異なるアクティビティとフローの下でアクティブネマティックシステムにおける欠陥がどのように進化するかを調査中。
― 0 分で読む
ミューオンスピン回転で物質の磁気特性がわかる方法を学ぼう。
― 1 分で読む
新しい方法でロボットの動きのモデリングが逆動力学を使って強化される。
― 1 分で読む
輸送方程式とそのいろんな分野への影響を探ってる。
― 1 分で読む
エントロピーがエネルギーの分散やシステムの挙動を理解する上での役割を探ってみて。
― 1 分で読む
多項式方程式で定義された数学的形を研究する方法。
― 1 分で読む
この記事では、バージャー方程式の挙動とその特異点を高度な技術を使って調べてるよ。
― 0 分で読む
波動ダイナミクスと数式におけるソリトン解の探求。
― 1 分で読む
科学者たちが、螺旋状の磁場を持つ材料におけるユニークな電子状態を明らかにした。
― 1 分で読む
COSINUSの研究は、ヨウ化ナトリウムクリスタルを使ってダークマター信号の検出を改善するよ。
― 1 分で読む
新しい方法がシミュレーションからの量子データ抽出を強化する。
― 1 分で読む
新しい方法がリラクゼーションデータの分析を強化して、より明確な結果を得られるようになったよ。
― 1 分で読む
新しい手法が偏微分方程式の予測精度を向上させる。
― 1 分で読む
研究者たちは、粒子物理学における異常検出を向上させるために機械学習を活用している。
― 1 分で読む
研究が高エネルギー物理学における粒子の挙動のシミュレーションを改善する。
― 1 分で読む
研究が単成分超伝導秩序パラメータとその影響について明らかにしている。
― 1 分で読む
ハイゼンベルグ行列における同一性とメンバーシップ問題を調べる。
― 0 分で読む
研究が高圧下でのルテチウム水素化物の超伝導性の可能性を探ってるよ。
― 1 分で読む
乱流環境での重い粒子の挙動と、焦点の形成を調べる。
― 1 分で読む
キラルナイフエッジラトルバックの仕組みとそのスピン挙動についての見方。
― 0 分で読む