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Quantencomputer und klassischer Computer Hand in Hand | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/18823824/mpq_jb_2021?c=19434836&force_lang=de

Theoretiker am Max-Planck-Institut für Quantenoptik haben bestimmte Quantenalgorithmen entwickelt, mit denen komplexe Vielteilchensysteme effizienter berechnet werden können als mit herkömmlichen Computern. Ihre Algorithmen werden beim Betrieb von Quantencomputern eine Schlüsselrolle spielen.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer

Quantencomputer und klassischer Computer Hand in Hand | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/18823824/mpq_jb_2021?c=153565

Theoretiker am Max-Planck-Institut für Quantenoptik haben bestimmte Quantenalgorithmen entwickelt, mit denen komplexe Vielteilchensysteme effizienter berechnet werden können als mit herkömmlichen Computern. Ihre Algorithmen werden beim Betrieb von Quantencomputern eine Schlüsselrolle spielen.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer

Quantencomputer und klassischer Computer Hand in Hand | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/18823824/mpq_jb_2021

Theoretiker am Max-Planck-Institut für Quantenoptik haben bestimmte Quantenalgorithmen entwickelt, mit denen komplexe Vielteilchensysteme effizienter berechnet werden können als mit herkömmlichen Computern. Ihre Algorithmen werden beim Betrieb von Quantencomputern eine Schlüsselrolle spielen.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer

Licht kann Dinge bewegen | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/14950345/mpl_jb_2019?c=119539

Lichtteilchen (Photonen) besitzen normalerweise sehr wenig Energie und Impuls. Wir entwickeln theoretische Methoden, um zu zeigen, wie man Licht verwenden kann, um Schwingungen von Kernen in Molekülen auszulesen oder die Bewegung von Kristallspiegeln oder Membranen bis nahe an ihren Quantengrundzustand abzukühlen.
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Quantenelektrodynamik und die Größe des Protons | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/12688674/mpq_jb_2018

Durch genaue Messungen am Wasserstoffatom und dem Vergleich mit den theoretischen Vorhersagen im Rahmen der Quantenelektrodynamik lässt sich der Radius des Protons am genauesten bestimmen. Neue Forschungsarbeiten am MPQ zeigen, dass Diskrepanzen in der auf diese Weise ermittelten Werte nicht auf unbekannte physikalische Effekte, sondern wohl auf Messfehler in früheren Daten zurückgehen.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer

Quantenelektrodynamik und die Größe des Protons | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/12688674/mpq_jb_2018?c=2191

Durch genaue Messungen am Wasserstoffatom und dem Vergleich mit den theoretischen Vorhersagen im Rahmen der Quantenelektrodynamik lässt sich der Radius des Protons am genauesten bestimmen. Neue Forschungsarbeiten am MPQ zeigen, dass Diskrepanzen in der auf diese Weise ermittelten Werte nicht auf unbekannte physikalische Effekte, sondern wohl auf Messfehler in früheren Daten zurückgehen.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer

Spannende Perspektiven im Ultraviolett – Klick für Klick | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/22022647/mpq_jb_2023?c=153565

Durch die Messung der Frequenzen von Lichtwellen lassen sich viel mehr „Farben“ erkennen, als wir mit unseren Augen wahrnehmen. So können Forscherinnen und Forscher Atome und Moleküle sehr genau anhand ihrer spektralen Fingerabdrücke unterscheiden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik haben nun Spektren mit Tausenden von „Farben“ im anspruchsvollen ultravioletten Spektralbereich aufgenommen. Der Schlüssel zu diesem Erfolg ist ein neuartiges Spektrometerkonzept: Es verbindet zwei sogenannte Frequenzkämme und einen Photonenzähler.
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