水素の2Pから1S遷移における非指数的崩壊挙動を調査中。
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最先端の科学をわかりやすく解説
水素の2Pから1S遷移における非指数的崩壊挙動を調査中。
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リュードバーグ原子の研究は、量子システムと乱雑なダイナミクスに関する洞察を明らかにしている。
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最近の研究で、フェシュバッハ共鳴の近くでのボースガスの複雑な挙動が明らかになった。
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電子機器における黒リンのユニークな特性と応用を探る。
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研究によると、光がベリリウム原子の電子の振る舞いにフォトイオン化を通じてどう影響するかがわかる。
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研究者たちは、冷たい原子におけるランドー・ゼナー・ラビ振動を測定して、量子技術を向上させる。
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squeezedコヒーレント光相互作用下の原子の振る舞いに関する研究。
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研究は、より良い通信技術のためにライデンバーグ原子の帯域幅を改善することに焦点を当てている。
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研究は、衝突がルビジウム原子のエネルギー状態や光の放出にどんな影響を与えるかを調べているよ。
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研究により、不活性ガスがライデberg原子の挙動にどのように影響するかが明らかになった。
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新しい原子オーブンのデザインは、量子技術アプリに向けて効率を最適化してるんだ。
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研究によると、電場が超冷たいライデberg 原子における超放射性光の放出を遅くすることが明らかになった。
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非LTE条件下での二準位原子との光の相互作用を探る。
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研究者たちはハンル効果を使って窒素イオンの励起状態を調べてるよ。
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研究が進んで、ベリリウムとヘリウムのハイパー核の特性が高度なモデルを通じて明らかになったよ。
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量子物理におけるシュテルン・ゲルラッハ実験の重要な概念とその影響を探る。
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ライデバー原子は、信頼性の高い量子コンピューティングのための高忠実度ゲートを提供するよ。
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クリティカル回転周波数以下での二重極ボース-アインシュタイン凝縮体における渦の形成を探る。
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ライデberg原子受信器は、より敏感な無線通信のための新しい解決策を提供するよ。
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研究者たちは、効率的な情報輸送のためにトポロジカルポンピングを用いて量子回路を強化している。
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光格子の欠陥が量子相関にどんな影響を与えるかを探る。
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トラップされたイオンと超冷却ガスの研究が量子コンピュータの能力を引き上げてるよ。
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水素と反水素の遷移周波数を測定することで、物理学の基本的な洞察が得られるんだ。
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新しい研究は、ストロンチウム原子を使ってコンパクトな光原子時計を改良することに注目している。
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研究者たちは、さまざまな応用のためにストロンチウム原子を捕まえて操作する技術を進展させている。
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研究は革新的な方法を通じて光格子時計の精度を向上させることに焦点を当てている。
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コンパクトな電極セットアップが原子実験での迷走電場をうまくキャンセルする。
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低温下のボーズガスの挙動を探る。
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研究者たちは、ライデバー原子から光子状態にエンタングルメントを移す方法を開発中だよ。
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ミュー粒子原子の研究は、エネルギー準位や物質の基本的な性質についての理解を深める。
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量子アプリケーションのために、ライディバーグ原子と自由電子の相互作用を調査中。
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科学者たちは、レーザーを使って冷たいガス中のリチウム原子の相互作用を研究している。
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ライデberg原子のユニークな振る舞いや、魅力的な相互作用を探ってみて。
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科学者たちは、量子相と遷移の秘密を解き明かすために、ライデンバーグ原子を研究している。
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重い原子のユニークな挙動や特性を物理学で探る。
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ミューオニウムと光の相互作用を探ることと、それが物理学でどんな意味を持つか。
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ネオンのさまざまな原子状態や相互作用における挙動を探る。
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ハロー中性子の挙動と原子崩壊への影響を探る。
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科学者たちは、超低温で原子が分子を形成する方法を調査している。
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ファンデルワールス分子は、いろんな科学の分野で重要な役割を果たしてるよ。
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