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  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IFSC

    Subjects: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS, ÓPTICA (MANIPULAÇÃO), ÁTOMOS

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    • ABNT

      CIPRIS, Ana et al. Subradiance with saturated atoms: population enhancement of the long-lived states. Physical Review Letters, v. 126, n. 10, p. 103604-1-103604-6 + supplemental material, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.126.103604. Acesso em: 17 maio 2024.
    • APA

      Cipris, A., Moreira, N. A., Espirito Santo, T. S. do, Weiss, P., Villas-Boas, C. J., Kaiser, R., et al. (2021). Subradiance with saturated atoms: population enhancement of the long-lived states. Physical Review Letters, 126( 10), 103604-1-103604-6 + supplemental material. doi:10.1103/PhysRevLett.126.103604
    • NLM

      Cipris A, Moreira NA, Espirito Santo TS do, Weiss P, Villas-Boas CJ, Kaiser R, Guerin W, Bachelard R. Subradiance with saturated atoms: population enhancement of the long-lived states [Internet]. Physical Review Letters. 2021 ; 126( 10): 103604-1-103604-6 + supplemental material.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.126.103604
    • Vancouver

      Cipris A, Moreira NA, Espirito Santo TS do, Weiss P, Villas-Boas CJ, Kaiser R, Guerin W, Bachelard R. Subradiance with saturated atoms: population enhancement of the long-lived states [Internet]. Physical Review Letters. 2021 ; 126( 10): 103604-1-103604-6 + supplemental material.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.126.103604
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS, FÍSICA ATÔMICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ARRUDA, Tiago José et al. Controlling photon bunching and antibunching of two quantum emitters near a core-shell sphere. Physical Review A, v. 101, n. 2, p. 023828-1-023828-15, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.023828. Acesso em: 17 maio 2024.
    • APA

      Arruda, T. J., Bachelard, R., Weiner, J., Slama, S., & Courteille, P. W. (2020). Controlling photon bunching and antibunching of two quantum emitters near a core-shell sphere. Physical Review A, 101( 2), 023828-1-023828-15. doi:10.1103/PhysRevA.101.023828
    • NLM

      Arruda TJ, Bachelard R, Weiner J, Slama S, Courteille PW. Controlling photon bunching and antibunching of two quantum emitters near a core-shell sphere [Internet]. Physical Review A. 2020 ; 101( 2): 023828-1-023828-15.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.023828
    • Vancouver

      Arruda TJ, Bachelard R, Weiner J, Slama S, Courteille PW. Controlling photon bunching and antibunching of two quantum emitters near a core-shell sphere [Internet]. Physical Review A. 2020 ; 101( 2): 023828-1-023828-15.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.023828
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS, FÍSICA ATÔMICA

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    • ABNT

      ESPIRITO SANTO, Tiago Santiago do et al. Collective excitation dynamics of a cold atom cloud. Physical Review A, v. 101, n. Ja 2020, p. 013617-1-013617-10, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.013617. Acesso em: 17 maio 2024.
    • APA

      Espirito Santo, T. S. do, Weiss, P., Cipris, A., Kaiser, R., Guerin, W., Bachelard, R., & Schachenmayer, J. (2020). Collective excitation dynamics of a cold atom cloud. Physical Review A, 101( Ja 2020), 013617-1-013617-10. doi:10.1103/PhysRevA.101.013617
    • NLM

      Espirito Santo TS do, Weiss P, Cipris A, Kaiser R, Guerin W, Bachelard R, Schachenmayer J. Collective excitation dynamics of a cold atom cloud [Internet]. Physical Review A. 2020 ; 101( Ja 2020): 013617-1-013617-10.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.013617
    • Vancouver

      Espirito Santo TS do, Weiss P, Cipris A, Kaiser R, Guerin W, Bachelard R, Schachenmayer J. Collective excitation dynamics of a cold atom cloud [Internet]. Physical Review A. 2020 ; 101( Ja 2020): 013617-1-013617-10.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.013617
  • Source: New Journal of Physics. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA ATÔMICA, CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • ABNT

      MÓLLER, Natália S. et al. Bose-Einstein condensation on curved manifolds. New Journal of Physics, v. 22, p. 063059-1-063059-23, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1367-2630/ab91fb. Acesso em: 17 maio 2024.
    • APA

      Móller, N. S., Santos, F. E. A. do, Bagnato, V. S., & Pelster, A. (2020). Bose-Einstein condensation on curved manifolds. New Journal of Physics, 22, 063059-1-063059-23. doi:10.1088/1367-2630/ab91fb
    • NLM

      Móller NS, Santos FEA do, Bagnato VS, Pelster A. Bose-Einstein condensation on curved manifolds [Internet]. New Journal of Physics. 2020 ; 22 063059-1-063059-23.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1367-2630/ab91fb
    • Vancouver

      Móller NS, Santos FEA do, Bagnato VS, Pelster A. Bose-Einstein condensation on curved manifolds [Internet]. New Journal of Physics. 2020 ; 22 063059-1-063059-23.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1367-2630/ab91fb
  • Source: Journal of Non-Crystalline Solids. Unidade: IFSC

    Subjects: VIDRO CERÂMICO, TUNGSTÊNIO, TERRAS RARAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ORTIZ-MOSQUERA, Jairo F. et al. Isothermal evolution of phase composition, structural parameters, and ionic conductivity in Na1+xAlxGe2-x(PO4)3 glass-ceramics. Journal of Non-Crystalline Solids, v. 533, p. 119725-1-119725-11, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2019.119725. Acesso em: 17 maio 2024.
    • APA

      Ortiz-Mosquera, J. F., Nieto-Muñoz, A. M., Bradtmüller, H., Eckert, H., & Rodrigues, A. C. M. (2020). Isothermal evolution of phase composition, structural parameters, and ionic conductivity in Na1+xAlxGe2-x(PO4)3 glass-ceramics. Journal of Non-Crystalline Solids, 533, 119725-1-119725-11. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2019.119725
    • NLM

      Ortiz-Mosquera JF, Nieto-Muñoz AM, Bradtmüller H, Eckert H, Rodrigues ACM. Isothermal evolution of phase composition, structural parameters, and ionic conductivity in Na1+xAlxGe2-x(PO4)3 glass-ceramics [Internet]. Journal of Non-Crystalline Solids. 2020 ; 533 119725-1-119725-11.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2019.119725
    • Vancouver

      Ortiz-Mosquera JF, Nieto-Muñoz AM, Bradtmüller H, Eckert H, Rodrigues ACM. Isothermal evolution of phase composition, structural parameters, and ionic conductivity in Na1+xAlxGe2-x(PO4)3 glass-ceramics [Internet]. Journal of Non-Crystalline Solids. 2020 ; 533 119725-1-119725-11.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2019.119725
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: BÓSON, FÍSICA ATÔMICA

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

      SANT'ANA, Felipe Taha e PELSTER, Axel e SANTOS, Francisco Ednilson Alves do. Finite-temperature degenerate perturbation theory for bosons in optical lattices. Physical Review A, v. 100, n. 4, p. 043609-1-43609-13, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.043609. Acesso em: 17 maio 2024.
    • APA

      Sant'Ana, F. T., Pelster, A., & Santos, F. E. A. do. (2019). Finite-temperature degenerate perturbation theory for bosons in optical lattices. Physical Review A, 100( 4), 043609-1-43609-13. doi:10.1103/PhysRevA.100.043609
    • NLM

      Sant'Ana FT, Pelster A, Santos FEA do. Finite-temperature degenerate perturbation theory for bosons in optical lattices [Internet]. Physical Review A. 2019 ; 100( 4): 043609-1-43609-13.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.043609
    • Vancouver

      Sant'Ana FT, Pelster A, Santos FEA do. Finite-temperature degenerate perturbation theory for bosons in optical lattices [Internet]. Physical Review A. 2019 ; 100( 4): 043609-1-43609-13.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.043609
  • Source: New Journal of Physics. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA ATÔMICA, FOTÔNICA, LUMINESCÊNCIA

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

      SUAREZ, Elmer et al. Photon-antibunching in the fluorescence of statistical ensembles of emitters at an optical nanofiber-tip. New Journal of Physics, v. 21, p. 035009-1-035009-12, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1367-2630/ab0a99. Acesso em: 17 maio 2024.
    • APA

      Suarez, E., Auwärter, D., Arruda, T. J., Bachelard, R., Weiner, J., Courteille, P. W., et al. (2019). Photon-antibunching in the fluorescence of statistical ensembles of emitters at an optical nanofiber-tip. New Journal of Physics, 21, 035009-1-035009-12. doi:10.1088/1367-2630/ab0a99
    • NLM

      Suarez E, Auwärter D, Arruda TJ, Bachelard R, Weiner J, Courteille PW, Zimmermann C, Slama S. Photon-antibunching in the fluorescence of statistical ensembles of emitters at an optical nanofiber-tip [Internet]. New Journal of Physics. 2019 ; 21 035009-1-035009-12.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1367-2630/ab0a99
    • Vancouver

      Suarez E, Auwärter D, Arruda TJ, Bachelard R, Weiner J, Courteille PW, Zimmermann C, Slama S. Photon-antibunching in the fluorescence of statistical ensembles of emitters at an optical nanofiber-tip [Internet]. New Journal of Physics. 2019 ; 21 035009-1-035009-12.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1367-2630/ab0a99
  • Source: Journal of Non-Crystalline Solids. Unidade: IFSC

    Subjects: VIDRO CERÂMICO, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

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

      BRADTMÜLLER, Henrik et al. Structural characterization of boron-containing glassy and semi-crystalline Biosilicate® by multinuclear NMR. Journal of Non-Crystalline Solids, v. 505, p. 390-399, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2018.10.045. Acesso em: 17 maio 2024.
    • APA

      Bradtmüller, H., Cerrutti, B. M., Souza, M. T., Zanotto, E., & Eckert, H. (2019). Structural characterization of boron-containing glassy and semi-crystalline Biosilicate® by multinuclear NMR. Journal of Non-Crystalline Solids, 505, 390-399. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2018.10.045
    • NLM

      Bradtmüller H, Cerrutti BM, Souza MT, Zanotto E, Eckert H. Structural characterization of boron-containing glassy and semi-crystalline Biosilicate® by multinuclear NMR [Internet]. Journal of Non-Crystalline Solids. 2019 ; 505 390-399.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2018.10.045
    • Vancouver

      Bradtmüller H, Cerrutti BM, Souza MT, Zanotto E, Eckert H. Structural characterization of boron-containing glassy and semi-crystalline Biosilicate® by multinuclear NMR [Internet]. Journal of Non-Crystalline Solids. 2019 ; 505 390-399.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2018.10.045
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IFSC

    Subjects: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS, VÁCUO

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

      GUERIN, W. et al. Collective multimode vacuum rabi splitting. Physical Review Letters, v. 123, n. 24, p. 243401-1-243401-6, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.243401. Acesso em: 17 maio 2024.
    • APA

      Guerin, W., Espirito Santo, T. S. do, Weiss, P., Cipris, A., Schachenmayer, J., Kaiser, R., & Bachelard, R. (2019). Collective multimode vacuum rabi splitting. Physical Review Letters, 123( 24), 243401-1-243401-6. doi:10.1103/PhysRevLett.123.243401
    • NLM

      Guerin W, Espirito Santo TS do, Weiss P, Cipris A, Schachenmayer J, Kaiser R, Bachelard R. Collective multimode vacuum rabi splitting [Internet]. Physical Review Letters. 2019 ; 123( 24): 243401-1-243401-6.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.243401
    • Vancouver

      Guerin W, Espirito Santo TS do, Weiss P, Cipris A, Schachenmayer J, Kaiser R, Bachelard R. Collective multimode vacuum rabi splitting [Internet]. Physical Review Letters. 2019 ; 123( 24): 243401-1-243401-6.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.243401

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