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  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA ATÔMICA, BAIXA TEMPERATURA, GASES

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    • ABNT

      RODRIGUES, João D. et al. Emergence of spatial order in highly interacting Rydberg gases. Physical Review A, v. 97, n. 2, p. 022708-1-022708-6, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.022708. Acesso em: 30 maio 2024.
    • APA

      Rodrigues, J. D., Terças, H., Gonçalves, L. F., Marcassa, L. G., & Mendonça, J. T. (2018). Emergence of spatial order in highly interacting Rydberg gases. Physical Review A, 97( 2), 022708-1-022708-6. doi:10.1103/PhysRevA.97.022708
    • NLM

      Rodrigues JD, Terças H, Gonçalves LF, Marcassa LG, Mendonça JT. Emergence of spatial order in highly interacting Rydberg gases [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 97( 2): 022708-1-022708-6.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.022708
    • Vancouver

      Rodrigues JD, Terças H, Gonçalves LF, Marcassa LG, Mendonça JT. Emergence of spatial order in highly interacting Rydberg gases [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 97( 2): 022708-1-022708-6.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.022708
  • Source: Physical Review A. Unidades: IFSC, IF

    Subjects: SPIN, FÍSICA TEÓRICA

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    • ABNT

      SANTOS, Jader P. et al. Spin-phase-space-entropy production. Physical Review A, v. 97, n. 5, p. 052123-1-052123-10, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.052123. Acesso em: 30 maio 2024.
    • APA

      Santos, J. P., Céleri, L. C., Brito, F. B. de, Landi, G. T., & Paternostro, M. (2018). Spin-phase-space-entropy production. Physical Review A, 97( 5), 052123-1-052123-10. doi:10.1103/PhysRevA.97.052123
    • NLM

      Santos JP, Céleri LC, Brito FB de, Landi GT, Paternostro M. Spin-phase-space-entropy production [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 97( 5): 052123-1-052123-10.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.052123
    • Vancouver

      Santos JP, Céleri LC, Brito FB de, Landi GT, Paternostro M. Spin-phase-space-entropy production [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 97( 5): 052123-1-052123-10.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.052123
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, PROCESSOS DE MARKOV

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    • ABNT

      MOLFETTA, Giuseppe Di e PINTO, Diogo de Oliveira Soares e QUEIRÓS, Sílvio M. Duarte. Elephant quantum walk. Physical Review A, v. 97, n. 6, p. 062112-1-062112-6, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.062112. Acesso em: 30 maio 2024.
    • APA

      Molfetta, G. D., Pinto, D. de O. S., & Queirós, S. M. D. (2018). Elephant quantum walk. Physical Review A, 97( 6), 062112-1-062112-6. doi:10.1103/PhysRevA.97.062112
    • NLM

      Molfetta GD, Pinto D de OS, Queirós SMD. Elephant quantum walk [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 97( 6): 062112-1-062112-6.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.062112
    • Vancouver

      Molfetta GD, Pinto D de OS, Queirós SMD. Elephant quantum walk [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 97( 6): 062112-1-062112-6.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.062112
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: MÉTODO DE MONTE CARLO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      BRITO, B. G. A. e HAI, Guo-Qiang e CÂNDIDO, Ladir. Quantum Monte Carlo study on the structures and energetics of cyclic and linear carbon clusters Cn (n = 1,..,10). Physical Review A, v. 98, n. 6, p. 062508-1-062508-8, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.062508. Acesso em: 30 maio 2024.
    • APA

      Brito, B. G. A., Hai, G. -Q., & Cândido, L. (2018). Quantum Monte Carlo study on the structures and energetics of cyclic and linear carbon clusters Cn (n = 1,..,10). Physical Review A, 98( 6), 062508-1-062508-8. doi:10.1103/PhysRevA.98.062508
    • NLM

      Brito BGA, Hai G-Q, Cândido L. Quantum Monte Carlo study on the structures and energetics of cyclic and linear carbon clusters Cn (n = 1,..,10) [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 98( 6): 062508-1-062508-8.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.062508
    • Vancouver

      Brito BGA, Hai G-Q, Cândido L. Quantum Monte Carlo study on the structures and energetics of cyclic and linear carbon clusters Cn (n = 1,..,10) [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 98( 6): 062508-1-062508-8.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.062508
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, SISTEMA QUÂNTICO, METROLOGIA

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    • ABNT

      PIRES, Diego P. et al. Coherence orders, decoherence, and quantum metrology. Physical Review A, v. 98, n. 3, p. 032101-1-032101-13, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.032101. Acesso em: 30 maio 2024.
    • APA

      Pires, D. P., Silva, I. A., Azevêdo, E. R. de, Pinto, D. de O. S., & Filgueiras, J. G. (2018). Coherence orders, decoherence, and quantum metrology. Physical Review A, 98( 3), 032101-1-032101-13. doi:10.1103/PhysRevA.98.032101
    • NLM

      Pires DP, Silva IA, Azevêdo ER de, Pinto D de OS, Filgueiras JG. Coherence orders, decoherence, and quantum metrology [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 98( 3): 032101-1-032101-13.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.032101
    • Vancouver

      Pires DP, Silva IA, Azevêdo ER de, Pinto D de OS, Filgueiras JG. Coherence orders, decoherence, and quantum metrology [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 98( 3): 032101-1-032101-13.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.032101
  • Source: Physical Review A. Unidades: FFCLRP, IFSC

    Subjects: MEMÓRIA, FÍSICA MÉDICA, FÍSICA ÓPTICA

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    • ABNT

      ARRUDA, Tiago José e MARTINEZ, Alexandre Souto e PINHEIRO, Felipe A. Controlling optical memory effects in disordered media with coated metamaterials. Physical Review A, v. 98, n. 4, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physreva.98.043855. Acesso em: 30 maio 2024.
    • APA

      Arruda, T. J., Martinez, A. S., & Pinheiro, F. A. (2018). Controlling optical memory effects in disordered media with coated metamaterials. Physical Review A, 98( 4). doi:10.1103/physreva.98.043855
    • NLM

      Arruda TJ, Martinez AS, Pinheiro FA. Controlling optical memory effects in disordered media with coated metamaterials [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 98( 4):[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreva.98.043855
    • Vancouver

      Arruda TJ, Martinez AS, Pinheiro FA. Controlling optical memory effects in disordered media with coated metamaterials [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 98( 4):[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreva.98.043855
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, MECÂNICA QUÂNTICA

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

      PONTE, M. A. e CÔNSOLI, P. M. e MOUSSA, Miled Hassan Youssef. Method for the construction of the Lewis-Riesenfeld time-dependent invariants and their eigenvalue equations. Physical Review A, v. 98, n. 3, p. 032102-1-032102-5, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.032102. Acesso em: 30 maio 2024.
    • APA

      Ponte, M. A., Cônsoli, P. M., & Moussa, M. H. Y. (2018). Method for the construction of the Lewis-Riesenfeld time-dependent invariants and their eigenvalue equations. Physical Review A, 98( 3), 032102-1-032102-5. doi:10.1103/PhysRevA.98.032102
    • NLM

      Ponte MA, Cônsoli PM, Moussa MHY. Method for the construction of the Lewis-Riesenfeld time-dependent invariants and their eigenvalue equations [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 98( 3): 032102-1-032102-5.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.032102
    • Vancouver

      Ponte MA, Cônsoli PM, Moussa MHY. Method for the construction of the Lewis-Riesenfeld time-dependent invariants and their eigenvalue equations [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 98( 3): 032102-1-032102-5.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.032102
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA ATÔMICA, BAIXA TEMPERATURA, GASES

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

      RODRIGUES, João D. et al. Roton-induced trapping in strongly correlated Rydberg gases. Physical Review A, v. 98, n. 6, p. 062713-1-062713-6, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.062713. Acesso em: 30 maio 2024.
    • APA

      Rodrigues, J. D., Gonçalves, L. F., Terças, H., Marcassa, L. G., & Mendonça, J. T. (2018). Roton-induced trapping in strongly correlated Rydberg gases. Physical Review A, 98( 6), 062713-1-062713-6. doi:10.1103/PhysRevA.98.062713
    • NLM

      Rodrigues JD, Gonçalves LF, Terças H, Marcassa LG, Mendonça JT. Roton-induced trapping in strongly correlated Rydberg gases [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 98( 6): 062713-1-062713-6.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.062713
    • Vancouver

      Rodrigues JD, Gonçalves LF, Terças H, Marcassa LG, Mendonça JT. Roton-induced trapping in strongly correlated Rydberg gases [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 98( 6): 062713-1-062713-6.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.062713
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA ATÔMICA, ÁTOMOS, BAIXA TEMPERATURA, CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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

      CHAVIGURI, R. H. et al. Density-dependent hopping for ultracold atoms immersed in a Bose-Einstein-condensate vortex lattice. Physical Review A, v. 97, n. 2, p. 023614-1-023614-11, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.023614. Acesso em: 30 maio 2024.
    • APA

      Chaviguri, R. H., Comparin, T., Di Liberto, M., & Caracanhas, M. A. (2018). Density-dependent hopping for ultracold atoms immersed in a Bose-Einstein-condensate vortex lattice. Physical Review A, 97( 2), 023614-1-023614-11. doi:10.1103/PhysRevA.97.023614
    • NLM

      Chaviguri RH, Comparin T, Di Liberto M, Caracanhas MA. Density-dependent hopping for ultracold atoms immersed in a Bose-Einstein-condensate vortex lattice [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 97( 2): 023614-1-023614-11.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.023614
    • Vancouver

      Chaviguri RH, Comparin T, Di Liberto M, Caracanhas MA. Density-dependent hopping for ultracold atoms immersed in a Bose-Einstein-condensate vortex lattice [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 97( 2): 023614-1-023614-11.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.023614
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, VÓRTICES DOS FLUÍDOS

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

      CIDRIM, André et al. Vortices in self-bound dipolar droplets. Physical Review A, v. 98, n. 2, p. 023618-1-023618-6, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.023618. Acesso em: 30 maio 2024.
    • APA

      Cidrim, A., Santos, F. E. A., Henn, E. A. de L., & Macrì, T. (2018). Vortices in self-bound dipolar droplets. Physical Review A, 98( 2), 023618-1-023618-6. doi:10.1103/PhysRevA.98.023618
    • NLM

      Cidrim A, Santos FEA, Henn EA de L, Macrì T. Vortices in self-bound dipolar droplets [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 98( 2): 023618-1-023618-6.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.023618
    • Vancouver

      Cidrim A, Santos FEA, Henn EA de L, Macrì T. Vortices in self-bound dipolar droplets [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 98( 2): 023618-1-023618-6.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.023618

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