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  • Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA MODERNA, MEDIDAS FÍSICAS, METROLOGIA

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    • ABNT

      Quantum Measurements and Quantum Metrology. . Warsaw: Walter de Gruyter GmbH. . Acesso em: 01 nov. 2024. , 2024
    • APA

      Quantum Measurements and Quantum Metrology. (2024). Quantum Measurements and Quantum Metrology. Warsaw: Walter de Gruyter GmbH.
    • NLM

      Quantum Measurements and Quantum Metrology. 2024 ;[citado 2024 nov. 01 ]
    • Vancouver

      Quantum Measurements and Quantum Metrology. 2024 ;[citado 2024 nov. 01 ]
  • Unidade: IFSC

    Assuntos: QUÍMICA QUÂNTICA, MECÂNICA QUÂNTICA

    Como citar
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    • ABNT

      Frontiers in Quantum Science and Technology. . Lausanne: Frontiers Research Foundation. . Acesso em: 01 nov. 2024. , 2024
    • APA

      Frontiers in Quantum Science and Technology. (2024). Frontiers in Quantum Science and Technology. Lausanne: Frontiers Research Foundation.
    • NLM

      Frontiers in Quantum Science and Technology. 2024 ;[citado 2024 nov. 01 ]
    • Vancouver

      Frontiers in Quantum Science and Technology. 2024 ;[citado 2024 nov. 01 ]
  • Fonte: Quantum Science and Technology. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA MODERNA, SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      SONE, Akira e PINTO, Diogo de Oliveira Soares e DEFFNER, Sebastian. Conditional quantum thermometry: enhancing precision by measuring less. Quantum Science and Technology, v. 9, n. 4, p. 045018-1-045018-13, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/2058-9565/ad6736. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Sone, A., Pinto, D. de O. S., & Deffner, S. (2024). Conditional quantum thermometry: enhancing precision by measuring less. Quantum Science and Technology, 9( 4), 045018-1-045018-13. doi:10.1088/2058-9565/ad6736
    • NLM

      Sone A, Pinto D de OS, Deffner S. Conditional quantum thermometry: enhancing precision by measuring less [Internet]. Quantum Science and Technology. 2024 ; 9( 4): 045018-1-045018-13.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2058-9565/ad6736
    • Vancouver

      Sone A, Pinto D de OS, Deffner S. Conditional quantum thermometry: enhancing precision by measuring less [Internet]. Quantum Science and Technology. 2024 ; 9( 4): 045018-1-045018-13.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2058-9565/ad6736
  • Unidade: IFSC

    Assuntos: INFORMAÇÃO QUÂNTICA, FÍSICA TEÓRICA

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    • ABNT

      Paraty Quantum Information School and Workshop, 8. . Paraty: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Informação Quântica - INCT-IQ. . Acesso em: 01 nov. 2024. , 2023
    • APA

      Paraty Quantum Information School and Workshop, 8. (2023). Paraty Quantum Information School and Workshop, 8. Paraty: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Informação Quântica - INCT-IQ.
    • NLM

      Paraty Quantum Information School and Workshop, 8. 2023 ;[citado 2024 nov. 01 ]
    • Vancouver

      Paraty Quantum Information School and Workshop, 8. 2023 ;[citado 2024 nov. 01 ]
  • Fonte: AVS Quantum Science. Unidade: IFSC

    Assuntos: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA, SISTEMAS HAMILTONIANOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      SONE, Akira e PINTO, Diogo de Oliveira Soares e DEFFNER, Sebastian. Exchange fluctuation theorems for strongly interacting quantum pumps. AVS Quantum Science, v. 5, n. 3, p. 032001-1-032001-6, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1116/5.0152186. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Sone, A., Pinto, D. de O. S., & Deffner, S. (2023). Exchange fluctuation theorems for strongly interacting quantum pumps. AVS Quantum Science, 5( 3), 032001-1-032001-6. doi:10.1116/5.0152186
    • NLM

      Sone A, Pinto D de OS, Deffner S. Exchange fluctuation theorems for strongly interacting quantum pumps [Internet]. AVS Quantum Science. 2023 ; 5( 3): 032001-1-032001-6.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1116/5.0152186
    • Vancouver

      Sone A, Pinto D de OS, Deffner S. Exchange fluctuation theorems for strongly interacting quantum pumps [Internet]. AVS Quantum Science. 2023 ; 5( 3): 032001-1-032001-6.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1116/5.0152186
  • Fonte: Journal of Physics A. Unidade: IFSC

    Assuntos: SISTEMA QUÂNTICO, ESPALHAMENTO, FÍSICA MODERNA

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

      NAVES, Caio Botelho et al. Quantum walks in two dimensions: controlling directional spreading with entangling coins and tunable disordered step operator. Journal of Physics A, v. 56, n. 12, p. 125301-1-125301-26, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1751-8121/acbd25. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Naves, C. B., Pires, M. A., Pinto, D. de O. S., & Queirós, S. M. D. (2023). Quantum walks in two dimensions: controlling directional spreading with entangling coins and tunable disordered step operator. Journal of Physics A, 56( 12), 125301-1-125301-26. doi:10.1088/1751-8121/acbd25
    • NLM

      Naves CB, Pires MA, Pinto D de OS, Queirós SMD. Quantum walks in two dimensions: controlling directional spreading with entangling coins and tunable disordered step operator [Internet]. Journal of Physics A. 2023 ; 56( 12): 125301-1-125301-26.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1751-8121/acbd25
    • Vancouver

      Naves CB, Pires MA, Pinto D de OS, Queirós SMD. Quantum walks in two dimensions: controlling directional spreading with entangling coins and tunable disordered step operator [Internet]. Journal of Physics A. 2023 ; 56( 12): 125301-1-125301-26.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1751-8121/acbd25
  • Fonte: Physica B. Unidade: IFSC

    Assuntos: COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA, FÍSICA MODERNA

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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. Quantum Information Science: from foundations to new technologies. Physica B, v. 653, p. 414510-1-414510-2, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.414510. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Pinto, D. de O. S. (2023). Quantum Information Science: from foundations to new technologies. Physica B, 653, 414510-1-414510-2. doi:10.1016/j.physb.2022.414510
    • NLM

      Pinto D de OS. Quantum Information Science: from foundations to new technologies [Internet]. Physica B. 2023 ; 653 414510-1-414510-2.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.414510
    • Vancouver

      Pinto D de OS. Quantum Information Science: from foundations to new technologies [Internet]. Physica B. 2023 ; 653 414510-1-414510-2.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.414510
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IFSC

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

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

      NAVES, Caio Botelho et al. Enhancing entanglement with the generalized elephant quantum walk from localized and delocalized states. Physical Review A, v. 106, n. 4, p. 042408-1-042408-13, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.042408. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Naves, C. B., Pires, M. A., Pinto, D. de O. S., & Queirós, S. M. D. (2022). Enhancing entanglement with the generalized elephant quantum walk from localized and delocalized states. Physical Review A, 106( 4), 042408-1-042408-13. doi:10.1103/PhysRevA.106.042408
    • NLM

      Naves CB, Pires MA, Pinto D de OS, Queirós SMD. Enhancing entanglement with the generalized elephant quantum walk from localized and delocalized states [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106( 4): 042408-1-042408-13.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.042408
    • Vancouver

      Naves CB, Pires MA, Pinto D de OS, Queirós SMD. Enhancing entanglement with the generalized elephant quantum walk from localized and delocalized states [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106( 4): 042408-1-042408-13.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.042408
  • Fonte: Program. Nome do evento: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física - EOSBF. Unidade: IFSC

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

    PrivadoAcesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      GOETTEMS, Elisa Iahn et al. Promoting quantum correlations in deterministic quantum computation with a one-qubit model via postselection. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF, 2022. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2022/sys/resumos/R0599-1.pdf. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Goettems, E. I., Maciel, T. O., Pinto, D. de O. S., & Duzzioni, E. I. (2022). Promoting quantum correlations in deterministic quantum computation with a one-qubit model via postselection. In Program. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2022/sys/resumos/R0599-1.pdf
    • NLM

      Goettems EI, Maciel TO, Pinto D de OS, Duzzioni EI. Promoting quantum correlations in deterministic quantum computation with a one-qubit model via postselection [Internet]. Program. 2022 ;[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2022/sys/resumos/R0599-1.pdf
    • Vancouver

      Goettems EI, Maciel TO, Pinto D de OS, Duzzioni EI. Promoting quantum correlations in deterministic quantum computation with a one-qubit model via postselection [Internet]. Program. 2022 ;[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2022/sys/resumos/R0599-1.pdf
  • Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA MODERNA, MEDIDAS FÍSICAS, METROLOGIA

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

      Quantum Measurements and Quantum Metrology. . Warsaw: De Gruyter Open. . Acesso em: 01 nov. 2024. , 2022
    • APA

      Quantum Measurements and Quantum Metrology. (2022). Quantum Measurements and Quantum Metrology. Warsaw: De Gruyter Open.
    • NLM

      Quantum Measurements and Quantum Metrology. 2022 ;[citado 2024 nov. 01 ]
    • Vancouver

      Quantum Measurements and Quantum Metrology. 2022 ;[citado 2024 nov. 01 ]
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IFSC

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

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

      PIRES, Diego Paiva e PINTO, Diogo de Oliveira Soares e VERNEK, E. Dynamics of quantum resources in regular and Majorana fermion systems. Physical Review A, v. 105, n. 4, p. 042407-1-042407-20, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.042407. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Pires, D. P., Pinto, D. de O. S., & Vernek, E. (2022). Dynamics of quantum resources in regular and Majorana fermion systems. Physical Review A, 105( 4), 042407-1-042407-20. doi:10.1103/PhysRevA.105.042407
    • NLM

      Pires DP, Pinto D de OS, Vernek E. Dynamics of quantum resources in regular and Majorana fermion systems [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 105( 4): 042407-1-042407-20.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.042407
    • Vancouver

      Pires DP, Pinto D de OS, Vernek E. Dynamics of quantum resources in regular and Majorana fermion systems [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 105( 4): 042407-1-042407-20.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.042407
  • Fonte: Physical Review E. Unidade: IFSC

    Assuntos: ENTROPIA, FÍSICA TEÓRICA

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

      MARTINS, Jackes et al. Non-Markovianity, entropy production, and Jarzynski equality. Physical Review E, v. 103, n. 2, p. 022108-1-022108-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.022108. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Martins, J., Defaveri, L., Pinto, D. de O. S., Queirós, S. M. D., & Morgado, W. A. M. (2021). Non-Markovianity, entropy production, and Jarzynski equality. Physical Review E, 103( 2), 022108-1-022108-16. doi:10.1103/PhysRevE.103.022108
    • NLM

      Martins J, Defaveri L, Pinto D de OS, Queirós SMD, Morgado WAM. Non-Markovianity, entropy production, and Jarzynski equality [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103( 2): 022108-1-022108-16.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.022108
    • Vancouver

      Martins J, Defaveri L, Pinto D de OS, Queirós SMD, Morgado WAM. Non-Markovianity, entropy production, and Jarzynski equality [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103( 2): 022108-1-022108-16.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.022108
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IFSC

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

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

      GOETTEMS, Elisa Iahn et al. Promoting quantum correlations in deterministic quantum computation with a one-qubit model via postselection. Physical Review A, v. 103, n. 4, p. 042416-1-042416-7, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.042416. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Goettems, E. I., Maciel, T. O., Pinto, D. de O. S., & Duzzioni, E. I. (2021). Promoting quantum correlations in deterministic quantum computation with a one-qubit model via postselection. Physical Review A, 103( 4), 042416-1-042416-7. doi:10.1103/PhysRevA.103.042416
    • NLM

      Goettems EI, Maciel TO, Pinto D de OS, Duzzioni EI. Promoting quantum correlations in deterministic quantum computation with a one-qubit model via postselection [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 103( 4): 042416-1-042416-7.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.042416
    • Vancouver

      Goettems EI, Maciel TO, Pinto D de OS, Duzzioni EI. Promoting quantum correlations in deterministic quantum computation with a one-qubit model via postselection [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 103( 4): 042416-1-042416-7.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.042416
  • Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA MODERNA, MEDIDAS FÍSICAS, METROLOGIA

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

      Quantum Measurements and Quantum Metrology. . Warsaw: De Gruyter Open. . Acesso em: 01 nov. 2024. , 2021
    • APA

      Quantum Measurements and Quantum Metrology. (2021). Quantum Measurements and Quantum Metrology. Warsaw: De Gruyter Open.
    • NLM

      Quantum Measurements and Quantum Metrology. 2021 ;[citado 2024 nov. 01 ]
    • Vancouver

      Quantum Measurements and Quantum Metrology. 2021 ;[citado 2024 nov. 01 ]
  • Fonte: Cursos. Nome do evento: Escola do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Unidade: IFSC

    Assuntos: INFORMAÇÃO QUÂNTICA, FÍSICA TEÓRICA, SISTEMA QUÂNTICO

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

      PINTO, Diogo de Oliveira Soares. Tópicos em sistemas quânticos abertos. 2021, Anais.. Rio de Janeiro: Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF, 2021. Disponível em: https://escola.cbpf.br/cursos/topicos-em-sistemas-quanticos-abertos/. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Pinto, D. de O. S. (2021). Tópicos em sistemas quânticos abertos. In Cursos. Rio de Janeiro: Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF. Recuperado de https://escola.cbpf.br/cursos/topicos-em-sistemas-quanticos-abertos/
    • NLM

      Pinto D de OS. Tópicos em sistemas quânticos abertos [Internet]. Cursos. 2021 ;[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://escola.cbpf.br/cursos/topicos-em-sistemas-quanticos-abertos/
    • Vancouver

      Pinto D de OS. Tópicos em sistemas quânticos abertos [Internet]. Cursos. 2021 ;[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://escola.cbpf.br/cursos/topicos-em-sistemas-quanticos-abertos/
  • Fonte: npj Quantum Information. Unidade: IFSC

    Assuntos: TERMODINÂMICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA, SISTEMA QUÂNTICO

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

      HU, Chang-Kang et al. Quantum thermodynamics in adiabatic open systems and its trapped-ion experimental realization. npj Quantum Information, v. 6, p. 73-1-73-11, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41534-020-00300-2. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Hu, C. -K., Santos, A. C., Cui, J. -M., Huang, Y. -F., Pinto, D. de O. S., Sarandy, M. S., et al. (2020). Quantum thermodynamics in adiabatic open systems and its trapped-ion experimental realization. npj Quantum Information, 6, 73-1-73-11. doi:10.1038/s41534-020-00300-2
    • NLM

      Hu C-K, Santos AC, Cui J-M, Huang Y-F, Pinto D de OS, Sarandy MS, Li C-F, Guo G-C. Quantum thermodynamics in adiabatic open systems and its trapped-ion experimental realization [Internet]. npj Quantum Information. 2020 ; 6 73-1-73-11.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41534-020-00300-2
    • Vancouver

      Hu C-K, Santos AC, Cui J-M, Huang Y-F, Pinto D de OS, Sarandy MS, Li C-F, Guo G-C. Quantum thermodynamics in adiabatic open systems and its trapped-ion experimental realization [Internet]. npj Quantum Information. 2020 ; 6 73-1-73-11.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41534-020-00300-2
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Assuntos: SISTEMA QUÂNTICO, PROCESSOS DE MARKOV

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

      MOREIRA, S. V. et al. Enhancing quantum transport efficiency by tuning non-Markovian dephasing. Physical Review A, v. 101, n. Ja 2020, p. 012123-1-012123-5, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.012123. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Moreira, S. V., Marques, B., Paiva, R. R., Cruz, L. S., Pinto, D. de O. S., & Semião, F. L. (2020). Enhancing quantum transport efficiency by tuning non-Markovian dephasing. Physical Review A, 101( Ja 2020), 012123-1-012123-5. doi:10.1103/PhysRevA.101.012123
    • NLM

      Moreira SV, Marques B, Paiva RR, Cruz LS, Pinto D de OS, Semião FL. Enhancing quantum transport efficiency by tuning non-Markovian dephasing [Internet]. Physical Review A. 2020 ; 101( Ja 2020): 012123-1-012123-5.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.012123
    • Vancouver

      Moreira SV, Marques B, Paiva RR, Cruz LS, Pinto D de OS, Semião FL. Enhancing quantum transport efficiency by tuning non-Markovian dephasing [Internet]. Physical Review A. 2020 ; 101( Ja 2020): 012123-1-012123-5.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.012123
  • Unidade: IFSC

    Assunto: FÍSICA MATEMÁTICA

    Como citar
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    • ABNT

      Advances in Mathematical Physics. . New York: Hindawi. . Acesso em: 01 nov. 2024. , 2020
    • APA

      Advances in Mathematical Physics. (2020). Advances in Mathematical Physics. New York: Hindawi.
    • NLM

      Advances in Mathematical Physics. 2020 ;[citado 2024 nov. 01 ]
    • Vancouver

      Advances in Mathematical Physics. 2020 ;[citado 2024 nov. 01 ]
  • Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA MODERNA, MEDIDAS FÍSICAS, METROLOGIA

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    • ABNT

      Quantum Measurements and Quantum Metrology. . Warsaw: De Gruyter Open. . Acesso em: 01 nov. 2024. , 2020
    • APA

      Quantum Measurements and Quantum Metrology. (2020). Quantum Measurements and Quantum Metrology. Warsaw: De Gruyter Open.
    • NLM

      Quantum Measurements and Quantum Metrology. 2020 ;[citado 2024 nov. 01 ]
    • Vancouver

      Quantum Measurements and Quantum Metrology. 2020 ;[citado 2024 nov. 01 ]
  • Fonte: Resumo. Nome do evento: Colóquios do IFSC. Unidade: IFSC

    Assuntos: CROMODINÂMICA QUÂNTICA, SISTEMA QUÂNTICO

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      PINTO, Diogo de Oliveira Soares. Tempo, coerência e referenciais quânticos. 2019, Anais.. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2019. Disponível em: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/colloquium-diei-tempo-coerencia-e-referenciais-quanticos/. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Pinto, D. de O. S. (2019). Tempo, coerência e referenciais quânticos. In Resumo. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/colloquium-diei-tempo-coerencia-e-referenciais-quanticos/
    • NLM

      Pinto D de OS. Tempo, coerência e referenciais quânticos [Internet]. Resumo. 2019 ;[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/colloquium-diei-tempo-coerencia-e-referenciais-quanticos/
    • Vancouver

      Pinto D de OS. Tempo, coerência e referenciais quânticos [Internet]. Resumo. 2019 ;[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/colloquium-diei-tempo-coerencia-e-referenciais-quanticos/

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