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その録音のノイズは、特定のビット深度でのみ量子化可能です。
研究者たちは、循環がプランク定数をヘリウム原子の質量で割った値の整数倍に制限される超流動中の流れ(いわゆる量子化渦)の動的挙動を可視化し、原子スケールでの循環保存の仕組みを調べた。
初期のスターン=ゲルラッハ実験では、角運動量成分の量子化が角運動量が離散的な方向に制限されることの最初の明確な証拠を示した。
超流体を回転させると、量子渦が三角格子を形成し、系の角運動量を示します。
冷却過程で、超流動体の表面に量子化された渦が自発的に現れた。
研究者たちは、さまざまな空間の量子化モデルが観測データと両立できるかどうかを議論した。
研究者たちは低温で半導体ナノワイヤにおいて、エネルギー準位が量子化された独特の電子構造を観測した。
低次元材料では、量子化された電子構造が導電率を劇的に変化させることがある。
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