A GNSTODE oferece novas soluções pra simular interações complexas de partículas.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
A GNSTODE oferece novas soluções pra simular interações complexas de partículas.
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Feixes de elétrons em vórtice têm propriedades únicas que melhoram várias áreas científicas.
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Um olhar sobre como a holografia fotoeletrônica revela a dinâmica dos elétrons em campos de luz forte.
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Cientistas usam radiação de micro-ondas pra estabilizar átomos de Rydberg contra campos elétricos.
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A versão 10.1 do banco de dados CHIANTI melhora a compreensão das taxas de ionização e recombinação em plasmas astrofísicos.
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Essa pesquisa melhora a precisão do NMRG usando um magnetômetro auto-calibrável.
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Explore os últimos avanços na geração de fótons XUV precisos para pesquisa científica.
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Estudo revela como a estrutura molecular afeta as emissões de elétrons Auger em compostos clorados.
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Examinando a interação entre ondas de matéria e átomos ultrafrios na mecânica quântica.
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Aprimorando a manipulação atômica por meio de rotações compostas enviesadas.
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Um olhar para o futuro da medição de precisão usando interferometria atômica e redes ópticas.
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Pesquisadores investigam interações não locais que impactam o comportamento de partículas e o desvio de Lamb.
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Analisando como os átomos podem criar propriedades de luz únicas na física quântica.
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Pesquisadores melhoram métodos de medição de qubits em computação quântica com mínima perturbação.
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Pesquisadores melhoram o controle dos qubits por meio de operações no meio do circuito na computação quântica.
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Pesquisas mostram como converter sinais de micro-ondas em ópticos para melhorar sistemas de informação quântica.
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Analisando a autoionização e os pontos excepcionais revela interações dinâmicas em sistemas quânticos.
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Pesquisadores desenvolvem métodos para criar moléculas tetratomicas ultrafrias para um estudo científico mais aprofundado.
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Cientistas propõem novos experimentos pra descobrir as propriedades ocultas dos neutrinos.
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Pesquisas mostram comportamentos complexos de arranjos de três partículas em gases térmicos.
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Esse estudo explora a predissociação em moléculas de CaH e suas implicações para o resfriamento a laser.
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Explorando o potencial do cádmio frio em experimentos de física.
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O resfriamento por banda lateral de Raman alcança estados de baixa energia em moléculas ultracoldas, impulsionando aplicações quânticas.
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Esse estudo mostra como usar qudits de 13 níveis na computação quântica.
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Pesquisas sobre íons de Holmium e Disprósio ajudam a entender a massa do neutrino.
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Pesquisas revelam insights sobre processos de ionização com pulsos de luz polarizada circularmente.
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Estudo revela interações complexas nos estados excitados do dímero de estrôncio.
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Esse artigo analisa fenômenos de sincronização em vapor quente de rubídio e suas implicações.
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Um novo método estabiliza o emaranhado entre emissores quânticos não idênticos usando luz laser.
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Analisando como os defeitos afetam o transporte de calor em cristais iônicos.
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Um novo método reduz o micromovimento indesejado em sistemas de íons aprisionados pra melhorar o controle dos qubits.
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Estudo revela como impurezas se comportam em uma rede inclinada de partículas.
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Pesquisadores melhoram técnicas para usar moléculas polares em tecnologias quânticas.
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Pesquisadores melhoram a simulação quântica usando novos métodos para modelos de spin.
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Uma nova abordagem melhora a medição de temperatura em cristais iônicos para aplicações quânticas.
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Analisando as correções de autoenergia em átomos de hidrogênio e seu papel na física atômica.
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Uma olhada no comportamento atômico durante a excitação e o decaimento.
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Estudo revela novas maneiras como pulsos de laser influenciam o comportamento atômico.
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Analisando como a luz laser afeta a ionização durante colisões de elétrons com hidrogênio.
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Estudo revela como diferentes cores de laser afetam as interações de elétrons com átomos de hidrogênio.
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