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  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, ÁTOMOS, CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, VÓRTICES DOS GASES

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    • ABNT

      CARACANHAS, Mônica Andrioli e PEREIRA, Rodrigo Gonçalves. Mobile impurities and orthogonality catastrophe in two-dimensional vortex lattices. Physical Review A, v. 91, n. Ja 2015, p. 013608-1-013608-9, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.013608. Acesso em: 30 maio 2024.
    • APA

      Caracanhas, M. A., & Pereira, R. G. (2015). Mobile impurities and orthogonality catastrophe in two-dimensional vortex lattices. Physical Review A, 91( Ja 2015), 013608-1-013608-9. doi:10.1103/PhysRevA.91.013608
    • NLM

      Caracanhas MA, Pereira RG. Mobile impurities and orthogonality catastrophe in two-dimensional vortex lattices [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 91( Ja 2015): 013608-1-013608-9.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.013608
    • Vancouver

      Caracanhas MA, Pereira RG. Mobile impurities and orthogonality catastrophe in two-dimensional vortex lattices [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 91( Ja 2015): 013608-1-013608-9.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.013608
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, MECÂNICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      FANCHINI, F. F. et al. Protecting the √ SWAP operation from general and residual errors by continuous dynamical decoupling. Physical Review A, v. 91, n. 4, p. 042325-1-042325-8, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.042325. Acesso em: 30 maio 2024.
    • APA

      Fanchini, F. F., Napolitano, R. de J., Çakmak, B., & Caldeira, A. O. (2015). Protecting the √ SWAP operation from general and residual errors by continuous dynamical decoupling. Physical Review A, 91( 4), 042325-1-042325-8. doi:10.1103/PhysRevA.91.042325
    • NLM

      Fanchini FF, Napolitano R de J, Çakmak B, Caldeira AO. Protecting the √ SWAP operation from general and residual errors by continuous dynamical decoupling [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 91( 4): 042325-1-042325-8.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.042325
    • Vancouver

      Fanchini FF, Napolitano R de J, Çakmak B, Caldeira AO. Protecting the √ SWAP operation from general and residual errors by continuous dynamical decoupling [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 91( 4): 042325-1-042325-8.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.042325
  • Source: Physical Review A. Unidade: FFCLRP

    Subjects: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      ARRUDA, Tiago J. e MARTINEZ, Alexandre Souto e PINHEIRO, Felipe A. Tunable multiple fano resonances in magnetic single-layered core-shell particles. Physical Review A, v. 92, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.92.023835. Acesso em: 30 maio 2024.
    • APA

      Arruda, T. J., Martinez, A. S., & Pinheiro, F. A. (2015). Tunable multiple fano resonances in magnetic single-layered core-shell particles. Physical Review A, 92. doi:10.1103/PhysRevA.92.023835
    • NLM

      Arruda TJ, Martinez AS, Pinheiro FA. Tunable multiple fano resonances in magnetic single-layered core-shell particles [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 92[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.92.023835
    • Vancouver

      Arruda TJ, Martinez AS, Pinheiro FA. Tunable multiple fano resonances in magnetic single-layered core-shell particles [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 92[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.92.023835
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, ÁTOMOS, DIMENSÃO, POLARIZAÇÃO

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    • ABNT

      MÁXIMO, C. E. et al. Spatial and temporal localization of light in two dimensions. Physical Review A, v. 92, n. 6, p. 062702-1-062702-7, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.92.062702. Acesso em: 30 maio 2024.
    • APA

      Máximo, C. E., Piovella, N., Courteille, P. W., Kaiser, R., & Bachelard, R. (2015). Spatial and temporal localization of light in two dimensions. Physical Review A, 92( 6), 062702-1-062702-7. doi:10.1103/PhysRevA.92.062702
    • NLM

      Máximo CE, Piovella N, Courteille PW, Kaiser R, Bachelard R. Spatial and temporal localization of light in two dimensions [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 92( 6): 062702-1-062702-7.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.92.062702
    • Vancouver

      Máximo CE, Piovella N, Courteille PW, Kaiser R, Bachelard R. Spatial and temporal localization of light in two dimensions [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 92( 6): 062702-1-062702-7.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.92.062702
  • Source: Physical Review A. Unidade: IQSC

    Assunto: QUÍMICA TEÓRICA

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

      TEODORO, Tiago Quevedo e HAIDUKE, Roberto Luiz Andrade e VISSCHER, Lucas. Nuclear electric quadrupole moment of potassium from the molecular method. Physical Review A, v. 91, p. 032516-1-4, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.032516. Acesso em: 30 maio 2024.
    • APA

      Teodoro, T. Q., Haiduke, R. L. A., & Visscher, L. (2015). Nuclear electric quadrupole moment of potassium from the molecular method. Physical Review A, 91, 032516-1-4. doi:10.1103/PhysRevA.91.032516
    • NLM

      Teodoro TQ, Haiduke RLA, Visscher L. Nuclear electric quadrupole moment of potassium from the molecular method [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 91 032516-1-4.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.032516
    • Vancouver

      Teodoro TQ, Haiduke RLA, Visscher L. Nuclear electric quadrupole moment of potassium from the molecular method [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 91 032516-1-4.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.032516
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, INFORMAÇÃO QUÂNTICA

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

      LEGGIO, Bruno et al. Distributed correlations and information flows within a hybrid multipartite quantum-classical system. Physical Review A, v. 92, n. 3, p. 032311-1-032311-8, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.92.032311. Acesso em: 30 maio 2024.
    • APA

      Leggio, B., Lo Franco, R., Pinto, D. de O. S., Horodecki, P., & Compagno, G. (2015). Distributed correlations and information flows within a hybrid multipartite quantum-classical system. Physical Review A, 92( 3), 032311-1-032311-8. doi:10.1103/PhysRevA.92.032311
    • NLM

      Leggio B, Lo Franco R, Pinto D de OS, Horodecki P, Compagno G. Distributed correlations and information flows within a hybrid multipartite quantum-classical system [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 92( 3): 032311-1-032311-8.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.92.032311
    • Vancouver

      Leggio B, Lo Franco R, Pinto D de OS, Horodecki P, Compagno G. Distributed correlations and information flows within a hybrid multipartite quantum-classical system [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 92( 3): 032311-1-032311-8.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.92.032311
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, INFORMAÇÃO QUÂNTICA

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

      PIRES, Diego Paiva e CÉLERI, Lucas C. e PINTO, Diogo de Oliveira Soares. Geometric lower bound for a quantum coherence measure. Physical Review A, v. 91, n. 4, p. 042330-1-042330-8, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.042330. Acesso em: 30 maio 2024.
    • APA

      Pires, D. P., Céleri, L. C., & Pinto, D. de O. S. (2015). Geometric lower bound for a quantum coherence measure. Physical Review A, 91( 4), 042330-1-042330-8. doi:10.1103/PhysRevA.91.042330
    • NLM

      Pires DP, Céleri LC, Pinto D de OS. Geometric lower bound for a quantum coherence measure [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 91( 4): 042330-1-042330-8.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.042330
    • Vancouver

      Pires DP, Céleri LC, Pinto D de OS. Geometric lower bound for a quantum coherence measure [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 91( 4): 042330-1-042330-8.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.042330
  • Source: Physical Review A. Unidade: IQSC

    Assunto: QUÍMICA NUCLEAR

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

      SANTIAGO, Régis Tadeu e HAIDUKE, Roberto Luiz Andrade. Nuclear electric quadrupole moment of gold from the molecular method. Physical Review A, v. 91, n. 4, p. 042516(6), 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.042516. Acesso em: 30 maio 2024.
    • APA

      Santiago, R. T., & Haiduke, R. L. A. (2015). Nuclear electric quadrupole moment of gold from the molecular method. Physical Review A, 91( 4), 042516(6). doi:10.1103/PhysRevA.91.042516
    • NLM

      Santiago RT, Haiduke RLA. Nuclear electric quadrupole moment of gold from the molecular method [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 91( 4): 042516(6).[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.042516
    • Vancouver

      Santiago RT, Haiduke RLA. Nuclear electric quadrupole moment of gold from the molecular method [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 91( 4): 042516(6).[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.042516
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, FÍSICA ATÔMICA

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

      POVEDA-CUEVAS, F. J. et al. Isothermal compressibility determination across Bose-Einstein condensation. Physical Review A, v. 92, n. 1, p. 013638-1-013638-5, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.92.013638. Acesso em: 30 maio 2024.
    • APA

      Poveda-Cuevas, F. J., Castilho, P. C. M., Mercado-Gutierrez, E. D., Fritsch, A. R., Muniz, S. R., Lucioni, E., et al. (2015). Isothermal compressibility determination across Bose-Einstein condensation. Physical Review A, 92( 1), 013638-1-013638-5. doi:10.1103/PhysRevA.92.013638
    • NLM

      Poveda-Cuevas FJ, Castilho PCM, Mercado-Gutierrez ED, Fritsch AR, Muniz SR, Lucioni E, Roati G, Bagnato VS. Isothermal compressibility determination across Bose-Einstein condensation [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 92( 1): 013638-1-013638-5.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.92.013638
    • Vancouver

      Poveda-Cuevas FJ, Castilho PCM, Mercado-Gutierrez ED, Fritsch AR, Muniz SR, Lucioni E, Roati G, Bagnato VS. Isothermal compressibility determination across Bose-Einstein condensation [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 92( 1): 013638-1-013638-5.[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.92.013638

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