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  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA (TEORIA), SISTEMA QUÂNTICO

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    • ABNT

      PIRES, Marcelo Amanajás et al. Probing fractal spatiotemporal inhomogeneity in a quantum walk. Physical Review A, v. 109, n. 2, p. 022217-1-022217-13, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.022217. Acesso em: 06 jun. 2024.
    • APA

      Pires, M. A., Naves, C. B., Pinto, D. de O. S., & Queirós, S. M. D. (2024). Probing fractal spatiotemporal inhomogeneity in a quantum walk. Physical Review A, 109( 2), 022217-1-022217-13. doi:10.1103/PhysRevA.109.022217
    • NLM

      Pires MA, Naves CB, Pinto D de OS, Queirós SMD. Probing fractal spatiotemporal inhomogeneity in a quantum walk [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 109( 2): 022217-1-022217-13.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.022217
    • Vancouver

      Pires MA, Naves CB, Pinto D de OS, Queirós SMD. Probing fractal spatiotemporal inhomogeneity in a quantum walk [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 109( 2): 022217-1-022217-13.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.022217
  • Source: Physica A. Unidade: IFSC

    Subjects: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, INFORMAÇÃO QUÂNTICA

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    • ABNT

      ALVES, Felipe Pereira e PINTO, Diogo de Oliveira Soares e PAIVA, Fernando Fernandes. NMR diffusion in restricted environment approached by a fractional Langevin model. Physica A, v. 641, p. 129718-1-129718-10, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2024.129718. Acesso em: 06 jun. 2024.
    • APA

      Alves, F. P., Pinto, D. de O. S., & Paiva, F. F. (2024). NMR diffusion in restricted environment approached by a fractional Langevin model. Physica A, 641, 129718-1-129718-10. doi:10.1016/j.physa.2024.129718
    • NLM

      Alves FP, Pinto D de OS, Paiva FF. NMR diffusion in restricted environment approached by a fractional Langevin model [Internet]. Physica A. 2024 ; 641 129718-1-129718-10.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2024.129718
    • Vancouver

      Alves FP, Pinto D de OS, Paiva FF. NMR diffusion in restricted environment approached by a fractional Langevin model [Internet]. Physica A. 2024 ; 641 129718-1-129718-10.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2024.129718
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA (TEORIA), SISTEMA QUÂNTICO

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    • ABNT

      FIUSA, Guilherme Camargo e PINTO, Diogo de Oliveira Soares e PIRES, Diego Paiva. Fidelity-based distance bounds for N-qubit approximate quantum error correction. Physical Review A, v. 107, n. 3, p. 032422-1-032422-11, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.032422. Acesso em: 06 jun. 2024.
    • APA

      Fiusa, G. C., Pinto, D. de O. S., & Pires, D. P. (2023). Fidelity-based distance bounds for N-qubit approximate quantum error correction. Physical Review A, 107( 3), 032422-1-032422-11. doi:10.1103/PhysRevA.107.032422
    • NLM

      Fiusa GC, Pinto D de OS, Pires DP. Fidelity-based distance bounds for N-qubit approximate quantum error correction [Internet]. Physical Review A. 2023 ; 107( 3): 032422-1-032422-11.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.032422
    • Vancouver

      Fiusa GC, Pinto D de OS, Pires DP. Fidelity-based distance bounds for N-qubit approximate quantum error correction [Internet]. Physical Review A. 2023 ; 107( 3): 032422-1-032422-11.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.032422
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS, FÍSICA TEÓRICA

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    • ABNT

      NEVES, Luis Rodrigo Torres e BRITO, Frederico Borges de. Constraint on local definitions of quantum internal energy. Physical Review A, v. 108, n. 4, p. 042209-1-042209-17, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.108.042209. Acesso em: 06 jun. 2024.
    • APA

      Neves, L. R. T., & Brito, F. B. de. (2023). Constraint on local definitions of quantum internal energy. Physical Review A, 108( 4), 042209-1-042209-17. doi:10.1103/PhysRevA.108.042209
    • NLM

      Neves LRT, Brito FB de. Constraint on local definitions of quantum internal energy [Internet]. Physical Review A. 2023 ; 108( 4): 042209-1-042209-17.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.108.042209
    • Vancouver

      Neves LRT, Brito FB de. Constraint on local definitions of quantum internal energy [Internet]. Physical Review A. 2023 ; 108( 4): 042209-1-042209-17.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.108.042209
  • Unidade: IFSC

    Subjects: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

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    • ABNT

      GOETTEMS, Elisa Iahn et al. Reconciling nonlinear dissipation with the bilinear model of two Brownian particles. v. 107, n. Ja 2023, p. 014107-1-014107-9, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.014107. Acesso em: 06 jun. 2024.
    • APA

      Goettems, E. I., Afonso, R. J. da S., Pinto, D. de O. S., & Valente, D. M. (2023). Reconciling nonlinear dissipation with the bilinear model of two Brownian particles, 107( Ja 2023), 014107-1-014107-9. doi:10.1103/PhysRevE.107.014107
    • NLM

      Goettems EI, Afonso RJ da S, Pinto D de OS, Valente DM. Reconciling nonlinear dissipation with the bilinear model of two Brownian particles [Internet]. 2023 ; 107( Ja 2023): 014107-1-014107-9.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.014107
    • Vancouver

      Goettems EI, Afonso RJ da S, Pinto D de OS, Valente DM. Reconciling nonlinear dissipation with the bilinear model of two Brownian particles [Internet]. 2023 ; 107( Ja 2023): 014107-1-014107-9.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.014107
  • Source: European Physical Journal Plus. Unidade: IFSC

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, EQUAÇÃO DE SCHRODINGER, FÍSICA TEÓRICA

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    • ABNT

      OLIVEIRA NETO, Flavio de e PONTE, Mickel Abreu de e MOUSSA, Miled Hassan Youssef. A Schrödinger cat-like state laser with zero diffusion. European Physical Journal Plus, v. 138, n. 8, p. 762-1-762-10, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-023-04366-7. Acesso em: 06 jun. 2024.
    • APA

      Oliveira Neto, F. de, Ponte, M. A. de, & Moussa, M. H. Y. (2023). A Schrödinger cat-like state laser with zero diffusion. European Physical Journal Plus, 138( 8), 762-1-762-10. doi:10.1140/epjp/s13360-023-04366-7
    • NLM

      Oliveira Neto F de, Ponte MA de, Moussa MHY. A Schrödinger cat-like state laser with zero diffusion [Internet]. European Physical Journal Plus. 2023 ; 138( 8): 762-1-762-10.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-023-04366-7
    • Vancouver

      Oliveira Neto F de, Ponte MA de, Moussa MHY. A Schrödinger cat-like state laser with zero diffusion [Internet]. European Physical Journal Plus. 2023 ; 138( 8): 762-1-762-10.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-023-04366-7
  • Source: Annalen der Physik. Unidade: IFSC

    Subjects: ÓPTICA QUÂNTICA, LASER

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    • ABNT

      OLIVEIRA NETO, Flávio de e MORAES NETO, Gentil Dias de e MOUSSA, Miled Hassan Youssef. A squeezed vacuum state laser with zero diffusion from cavity losses. Annalen der Physik, v. 534, n. 2, p. 2100072-1-2100072-9, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/andp.202100072. Acesso em: 06 jun. 2024.
    • APA

      Oliveira Neto, F. de, Moraes Neto, G. D. de, & Moussa, M. H. Y. (2022). A squeezed vacuum state laser with zero diffusion from cavity losses. Annalen der Physik, 534( 2), 2100072-1-2100072-9. doi:10.1002/andp.202100072
    • NLM

      Oliveira Neto F de, Moraes Neto GD de, Moussa MHY. A squeezed vacuum state laser with zero diffusion from cavity losses [Internet]. Annalen der Physik. 2022 ; 534( 2): 2100072-1-2100072-9.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1002/andp.202100072
    • Vancouver

      Oliveira Neto F de, Moraes Neto GD de, Moussa MHY. A squeezed vacuum state laser with zero diffusion from cavity losses [Internet]. Annalen der Physik. 2022 ; 534( 2): 2100072-1-2100072-9.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1002/andp.202100072
  • Source: SciPost Physics Core. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, SISTEMAS HAMILTONIANOS

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SILVA, Luís Felipe Alves da e DOURADO, Rodrigo de Abreu e MOUSSA, Miled Hassan Youssef. Beyond PT-symmetry: towards a symmetry-metric relation for time-dependent non-Hermitian Hamiltonians. SciPost Physics Core, v. 5, n. Ja-Mar. 2022, p. 012-1-012-27, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21468/SciPostPhysCore.5.1.012. Acesso em: 06 jun. 2024.
    • APA

      Silva, L. F. A. da, Dourado, R. de A., & Moussa, M. H. Y. (2022). Beyond PT-symmetry: towards a symmetry-metric relation for time-dependent non-Hermitian Hamiltonians. SciPost Physics Core, 5( Ja-Mar. 2022), 012-1-012-27. doi:10.21468/SciPostPhysCore.5.1.012
    • NLM

      Silva LFA da, Dourado R de A, Moussa MHY. Beyond PT-symmetry: towards a symmetry-metric relation for time-dependent non-Hermitian Hamiltonians [Internet]. SciPost Physics Core. 2022 ; 5( Ja-Mar. 2022): 012-1-012-27.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.21468/SciPostPhysCore.5.1.012
    • Vancouver

      Silva LFA da, Dourado R de A, Moussa MHY. Beyond PT-symmetry: towards a symmetry-metric relation for time-dependent non-Hermitian Hamiltonians [Internet]. SciPost Physics Core. 2022 ; 5( Ja-Mar. 2022): 012-1-012-27.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.21468/SciPostPhysCore.5.1.012
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, SISTEMAS HAMILTONIANOS, INFORMAÇÃO QUÂNTICA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      DOURADO, Rodrigo de Abreu e MOUSSA, Miled Hassan Youssef. Coherent many-body Rabi oscillations via superradiance and superabsorption and the mean-field approach for a superradiant laser. Physical Review A, v. 104, n. 2, p. 023708-1-023708-6, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.023708. Acesso em: 06 jun. 2024.
    • APA

      Dourado, R. de A., & Moussa, M. H. Y. (2021). Coherent many-body Rabi oscillations via superradiance and superabsorption and the mean-field approach for a superradiant laser. Physical Review A, 104( 2), 023708-1-023708-6. doi:10.1103/PhysRevA.104.023708
    • NLM

      Dourado R de A, Moussa MHY. Coherent many-body Rabi oscillations via superradiance and superabsorption and the mean-field approach for a superradiant laser [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 104( 2): 023708-1-023708-6.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.023708
    • Vancouver

      Dourado R de A, Moussa MHY. Coherent many-body Rabi oscillations via superradiance and superabsorption and the mean-field approach for a superradiant laser [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 104( 2): 023708-1-023708-6.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.023708
  • Source: Revista Brasileira de Ensino de Física. Unidade: IFSC

    Subjects: INFORMAÇÃO QUÂNTICA (TEORIA), FÍSICA TEÓRICA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PINTO, Diogo de Oliveira Soares e NAVES, Caio Botelho. O interferômetro de Mach-Zehnder e a escolha retardada quântica. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 43, p. e20210085-1-e20210085-10, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0085. Acesso em: 06 jun. 2024.
    • APA

      Pinto, D. de O. S., & Naves, C. B. (2021). O interferômetro de Mach-Zehnder e a escolha retardada quântica. Revista Brasileira de Ensino de Física, 43, e20210085-1-e20210085-10. doi:10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0085
    • NLM

      Pinto D de OS, Naves CB. O interferômetro de Mach-Zehnder e a escolha retardada quântica [Internet]. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2021 ; 43 e20210085-1-e20210085-10.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0085
    • Vancouver

      Pinto D de OS, Naves CB. O interferômetro de Mach-Zehnder e a escolha retardada quântica [Internet]. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2021 ; 43 e20210085-1-e20210085-10.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0085
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA (TEORIA), SISTEMA QUÂNTICO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CARMO, Rafael Simões do e PINTO, Diogo de Oliveira Soares. Quantifying resources for the Page-Wootters mechanism: shared asymmetry as relative entropy of entanglement. Physical Review A, v. 103, n. 5, p. 052420-1-1-052420-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.052420. Acesso em: 06 jun. 2024.
    • APA

      Carmo, R. S. do, & Pinto, D. de O. S. (2021). Quantifying resources for the Page-Wootters mechanism: shared asymmetry as relative entropy of entanglement. Physical Review A, 103( 5), 052420-1-1-052420-13. doi:10.1103/PhysRevA.103.052420
    • NLM

      Carmo RS do, Pinto D de OS. Quantifying resources for the Page-Wootters mechanism: shared asymmetry as relative entropy of entanglement [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 103( 5): 052420-1-1-052420-13.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.052420
    • Vancouver

      Carmo RS do, Pinto D de OS. Quantifying resources for the Page-Wootters mechanism: shared asymmetry as relative entropy of entanglement [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 103( 5): 052420-1-1-052420-13.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.052420
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: MECÂNICA QUÂNTICA, FÍSICA TEÓRICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA (TEORIA), SISTEMA QUÂNTICO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ROSSI, Vinicius Pretti e PINTO, Diogo de Oliveira Soares. Wigner's friend and the quasi-ideal clock. Physical Review A, v. 103, n. 5, p. 052206-1-052206-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.052206. Acesso em: 06 jun. 2024.
    • APA

      Rossi, V. P., & Pinto, D. de O. S. (2021). Wigner's friend and the quasi-ideal clock. Physical Review A, 103( 5), 052206-1-052206-13. doi:10.1103/PhysRevA.103.052206
    • NLM

      Rossi VP, Pinto D de OS. Wigner's friend and the quasi-ideal clock [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 103( 5): 052206-1-052206-13.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.052206
    • Vancouver

      Rossi VP, Pinto D de OS. Wigner's friend and the quasi-ideal clock [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 103( 5): 052206-1-052206-13.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.052206
  • Source: Physica A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, SISTEMAS HAMILTONIANOS

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      DOURADO, Rodrigo de Abreu e PONTE, Mickel Abreu de e MOUSSA, Miled Hassan Youssef. A time-dependent pseudo-Hermitian Hamiltonian for a cavity mode with pure imaginary frequency. Physica A, v. No 2021, p. 126195-1-126195-14, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.126195. Acesso em: 06 jun. 2024.
    • APA

      Dourado, R. de A., Ponte, M. A. de, & Moussa, M. H. Y. (2021). A time-dependent pseudo-Hermitian Hamiltonian for a cavity mode with pure imaginary frequency. Physica A, No 2021, 126195-1-126195-14. doi:10.1016/j.physa.2021.126195
    • NLM

      Dourado R de A, Ponte MA de, Moussa MHY. A time-dependent pseudo-Hermitian Hamiltonian for a cavity mode with pure imaginary frequency [Internet]. Physica A. 2021 ; No 2021 126195-1-126195-14.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.126195
    • Vancouver

      Dourado R de A, Ponte MA de, Moussa MHY. A time-dependent pseudo-Hermitian Hamiltonian for a cavity mode with pure imaginary frequency [Internet]. Physica A. 2021 ; No 2021 126195-1-126195-14.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.126195

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