リー群を通じて、幾何学、トポロジー、物理モデルのつながりを探る。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
リー群を通じて、幾何学、トポロジー、物理モデルのつながりを探る。
― 1 分で読む
ボールビー地下実験室は、高度な検出器で研究のための材料スクリーニングを強化してるよ。
― 1 分で読む
エネルギー損失なしでシステムの遷移を速くするための断熱性へのショートカットを探る。
― 1 分で読む
弾性曲線が面積とエネルギー効率を保ちながらどう変化するかを探ってみて。
― 1 分で読む
新しい磁気トラップが常温での浮遊を可能にし、研究の可能性を広げてるよ。
― 1 分で読む
MgPdAsは5.5 K以下で超伝導性を示し、三元化合物の可能性を強調してるね。
― 1 分で読む
超冷原子の人工ゲージ場に関する研究は、粒子相互作用の理解を深める。
― 1 分で読む
研究者たちは、さまざまな技術のために革新的なトポロジカルウェーブガイドを使って光の制御を強化している。
― 0 分で読む
粒子が散乱振幅を通じてどんだけ相互作用するかを見てみよう。
― 1 分で読む
水滴の配置が蒸発速度にどう影響するかを詳しく見てみよう。
― 1 分で読む
ガスの粒子がどうやって相互作用するかとその影響を見てみよう。
― 0 分で読む
新しい方法が物理知識を使って動的システムの状態変数の特定を向上させる。
― 1 分で読む
研究者たちは、レーザーを使って電子スピンを制御し、先進的な粒子物理学実験を行っている。
― 1 分で読む
研究はダイナミックな環境での水滴の挙動に迫り、複雑な相互作用を明らかにしている。
― 0 分で読む
材料におけるスピンと軌道効果への寄与を見てみる。
― 1 分で読む
As欠乏MnAsの研究は、ユニークな構造と磁気挙動を明らかにしている。
― 1 分で読む
新しい方法が高精度で楕円関数の計算を改善するよ。
― 0 分で読む
この論文では、電子がどのように光を放出し、電磁場の中で運動量を変えるかについて話してるよ。
― 0 分で読む
サーフェスコードがエラー訂正を通じて論理キュービットの性能をどう改善するかを学ぼう。
― 0 分で読む
低エネルギー半導体検出器の予期しない信号を調査中。
― 1 分で読む
地球の核が磁場とその逆転にどう影響するか探ってみよう。
― 0 分で読む
研究によると、スピンと磁場がスキン効果にどのように影響するかがわかったよ。
― 0 分で読む
PF2イオンの研究は、量子コンピュータにおけるリンの精度を向上させることを目指してるんだ。
― 1 分で読む
トポロジカルモジュラー形式と量子場理論の関係を探る。
― 1 分で読む
新しい開発は量子状態準備の効率を向上させることを目指してるよ。
― 1 分で読む
化学反応や電子の挙動における励起状態の役割を探る。
― 1 分で読む
mBLOR機能は、より良い材料予測のために密度汎関数理論を強化します。
― 1 分で読む
クリロフ法は、複雑な量子システムの分析を簡単にするために進化している。
― 0 分で読む
研究者たちがランダムウォークを使って複雑な微分方程式を解く新しい速い方法を提案した。
― 0 分で読む
革新的アプローチが高次元環境における制御戦略を向上させる。
― 0 分で読む
量子力学と因果理論の違いを、測定と相関を通じて探る。
― 1 分で読む
研究によると、粒子の密度が流体システムの動き方に影響を与えることがわかったよ。
― 1 分で読む
新しい研究で、ひし形欠陥が準結晶の安定性を高めることがわかったよ。
― 1 分で読む
接触カットグラフと幾何学における関連不変量の概要。
― 0 分で読む
研究によると、より厚いかごめフィルムも超伝導性を示すことがあるんだって。
― 1 分で読む
研究によると、スピン-1/2 キタエフ-ハイセンベルグモデルにおけるユニークな磁気相が明らかになった。
― 1 分で読む
新しいアルゴリズムが光学および音響システムの表面状態の理解を深める。
― 1 分で読む
現代物理学におけるゲージ理論と弱いゲージPDEを探ってみて。
― 1 分で読む
ガードナー方程式がいろんな分野の波の現象にどう関わってるかを見てみよう。
― 1 分で読む
この記事は、逆ガンマポリマー模型に焦点を当てて、ランダム成長における時間相関を分析しているよ。
― 0 分で読む