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  • Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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      TOMIO, Lauro e KUMAR, Ramavarmaraja Kishor e GAMMAL, Arnaldo. Dipolar condensed atomic mixtures and miscibility under rotation. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1911.02734.pdf. Acesso em: 09 ago. 2024. , 2021
    • APA

      Tomio, L., Kumar, R. K., & Gammal, A. (2021). Dipolar condensed atomic mixtures and miscibility under rotation. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1911.02734.pdf
    • NLM

      Tomio L, Kumar RK, Gammal A. Dipolar condensed atomic mixtures and miscibility under rotation [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1911.02734.pdf
    • Vancouver

      Tomio L, Kumar RK, Gammal A. Dipolar condensed atomic mixtures and miscibility under rotation [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1911.02734.pdf
  • Unidade: IF

    Assuntos: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, ÁTOMOS

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    • ABNT

      GAMMAL, Arnaldo e MALOMED, Boris A. Stabilization of three-wave vortex beams in the waveguide. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 09 ago. 2024. , 2021
    • APA

      Gammal, A., & Malomed, B. A. (2021). Stabilization of three-wave vortex beams in the waveguide. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Gammal A, Malomed BA. Stabilization of three-wave vortex beams in the waveguide. 2021 ;[citado 2024 ago. 09 ]
    • Vancouver

      Gammal A, Malomed BA. Stabilization of three-wave vortex beams in the waveguide. 2021 ;[citado 2024 ago. 09 ]
  • Unidade: IF

    Assuntos: BÓSON, ALGORITMOS

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    • ABNT

      ANDRIATI, Alex Valerio e GAMMAL, Arnaldo. Hashing algorithms, optimized mappings and massive parallelization of multiconfigurational methods for bosons. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2005.13679.pdf. Acesso em: 09 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Andriati, A. V., & Gammal, A. (2020). Hashing algorithms, optimized mappings and massive parallelization of multiconfigurational methods for bosons. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2005.13679.pdf
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      Andriati AV, Gammal A. Hashing algorithms, optimized mappings and massive parallelization of multiconfigurational methods for bosons [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2005.13679.pdf
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      Andriati AV, Gammal A. Hashing algorithms, optimized mappings and massive parallelization of multiconfigurational methods for bosons [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2005.13679.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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      MENDONÇA, J T e GAMMAL, Arnaldo. Twisted phonons in Bose Einstein condensates. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1311.1125.pdf. Acesso em: 09 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Mendonça, J. T., & Gammal, A. (2020). Twisted phonons in Bose Einstein condensates. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1311.1125.pdf
    • NLM

      Mendonça JT, Gammal A. Twisted phonons in Bose Einstein condensates [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1311.1125.pdf
    • Vancouver

      Mendonça JT, Gammal A. Twisted phonons in Bose Einstein condensates [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1311.1125.pdf
  • Unidade: IF

    Assuntos: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, SIMETRIA

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      KUMAR, Ramavarmaraja Kishor et al. Vortex lattices in binary Bose-Einstein condensates with dipole-dipole interactions. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1712.04719.pdf. Acesso em: 09 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Kumar, R. K., Malomed, B. A., Tomio, L., & Gammal, A. (2020). Vortex lattices in binary Bose-Einstein condensates with dipole-dipole interactions. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1712.04719.pdf
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      Kumar RK, Malomed BA, Tomio L, Gammal A. Vortex lattices in binary Bose-Einstein condensates with dipole-dipole interactions [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1712.04719.pdf
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      Kumar RK, Malomed BA, Tomio L, Gammal A. Vortex lattices in binary Bose-Einstein condensates with dipole-dipole interactions [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1712.04719.pdf
  • Unidade: IF

    Assuntos: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, SIMETRIA

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      KUMAR, Ramavarmaraja Kishor et al. Miscibility in coupled dipolar and non-dipolar bose-einstein condensates. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1704.06826.pdf. Acesso em: 09 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Kumar, R. K., Muruganandam, P., Tomio, L., & Gammal, A. (2020). Miscibility in coupled dipolar and non-dipolar bose-einstein condensates. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1704.06826.pdf
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      Kumar RK, Muruganandam P, Tomio L, Gammal A. Miscibility in coupled dipolar and non-dipolar bose-einstein condensates [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1704.06826.pdf
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      Kumar RK, Muruganandam P, Tomio L, Gammal A. Miscibility in coupled dipolar and non-dipolar bose-einstein condensates [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1704.06826.pdf
  • Unidade: IF

    Assuntos: SISTEMAS NÃO LINEARES, SISTEMAS DINÂMICOS, CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), TEORIA DE CAMPOS

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      FILHO, Victo S et al. Stability of the trapped nonconservative Gross-Pitaevskii equation with attractive two-body interaction. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0207403.pdf. Acesso em: 09 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Filho, V. S., Frederico, T., Gammal, A., & Tomio, L. (2020). Stability of the trapped nonconservative Gross-Pitaevskii equation with attractive two-body interaction. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0207403.pdf
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      Filho VS, Frederico T, Gammal A, Tomio L. Stability of the trapped nonconservative Gross-Pitaevskii equation with attractive two-body interaction [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0207403.pdf
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      Filho VS, Frederico T, Gammal A, Tomio L. Stability of the trapped nonconservative Gross-Pitaevskii equation with attractive two-body interaction [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0207403.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: SISTEMAS DINÂMICOS

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      WIEB, Nathan et al. Parameter scaling in a novel measure of quantum-classical difference for decohering chaotic systems. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/0904.3353.pdf. Acesso em: 09 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Wieb, N., Sripakdeevong, P., Gammal, A., & Pattanayak, A. K. (2020). Parameter scaling in a novel measure of quantum-classical difference for decohering chaotic systems. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/0904.3353.pdf
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      Wieb N, Sripakdeevong P, Gammal A, Pattanayak AK. Parameter scaling in a novel measure of quantum-classical difference for decohering chaotic systems [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0904.3353.pdf
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      Wieb N, Sripakdeevong P, Gammal A, Pattanayak AK. Parameter scaling in a novel measure of quantum-classical difference for decohering chaotic systems [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0904.3353.pdf
  • Unidade: IF

    Assuntos: MECÂNICA ESTATÍSTICA, MATÉRIA CONDENSADA

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      GAMMAL, Arnaldo e FREDERICO, T. The Nuclear Sigma Term in the Skyrme Model: Pion-Nucleus Interaction. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/nucl-th/9802085.pdf. Acesso em: 09 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Gammal, A., & Frederico, T. (2020). The Nuclear Sigma Term in the Skyrme Model: Pion-Nucleus Interaction. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/nucl-th/9802085.pdf
    • NLM

      Gammal A, Frederico T. The Nuclear Sigma Term in the Skyrme Model: Pion-Nucleus Interaction [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/nucl-th/9802085.pdf
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      Gammal A, Frederico T. The Nuclear Sigma Term in the Skyrme Model: Pion-Nucleus Interaction [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/nucl-th/9802085.pdf
  • Unidade: IF

    Assuntos: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, ÁTOMOS

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    • ABNT

      KUMAR, Ramavarmaraja Kishor et al. Three-dimensional vortex structures in a rotating dipolar Bose-Einstein condensate. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1506.08184.pdf. Acesso em: 09 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Kumar, R. K., Sriraman, T., Muruganandam, P., Ferreira, H. F., & Gammal, A. (2020). Three-dimensional vortex structures in a rotating dipolar Bose-Einstein condensate. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1506.08184.pdf
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      Kumar RK, Sriraman T, Muruganandam P, Ferreira HF, Gammal A. Three-dimensional vortex structures in a rotating dipolar Bose-Einstein condensate [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1506.08184.pdf
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      Kumar RK, Sriraman T, Muruganandam P, Ferreira HF, Gammal A. Three-dimensional vortex structures in a rotating dipolar Bose-Einstein condensate [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1506.08184.pdf
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    Assuntos: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, EQUAÇÕES NÃO LINEARES, EQUAÇÃO DE SCHRODINGER

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      KUMAR, Ramavarmaraja Kishor e TOMIO, Lauro e GAMMAL, Arnaldo. Vortex patterns in rotating dipolar bose-einstein condensate mixtures with squared optical lattices. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1811.02951.pdf. Acesso em: 09 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Kumar, R. K., Tomio, L., & Gammal, A. (2020). Vortex patterns in rotating dipolar bose-einstein condensate mixtures with squared optical lattices. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1811.02951.pdf
    • NLM

      Kumar RK, Tomio L, Gammal A. Vortex patterns in rotating dipolar bose-einstein condensate mixtures with squared optical lattices [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1811.02951.pdf
    • Vancouver

      Kumar RK, Tomio L, Gammal A. Vortex patterns in rotating dipolar bose-einstein condensate mixtures with squared optical lattices [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1811.02951.pdf
  • Unidade: IF

    Assuntos: MECÂNICA ESTATÍSTICA, MATÉRIA CONDENSADA

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    • ABNT

      S FILHO, Victo e GAMMAL, Arnaldo e TOMIO, Lauro. Effect of anharmonicities in the critical number of trapped condensed atoms with attractive two-body interaction. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0208231.pdf. Acesso em: 09 ago. 2024. , 2020
    • APA

      S Filho, V., Gammal, A., & Tomio, L. (2020). Effect of anharmonicities in the critical number of trapped condensed atoms with attractive two-body interaction. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0208231.pdf
    • NLM

      S Filho V, Gammal A, Tomio L. Effect of anharmonicities in the critical number of trapped condensed atoms with attractive two-body interaction [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0208231.pdf
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      S Filho V, Gammal A, Tomio L. Effect of anharmonicities in the critical number of trapped condensed atoms with attractive two-body interaction [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0208231.pdf
  • Unidade: IF

    Assuntos: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, TURBULÊNCIA

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    • ABNT

      ANNIBALE, E. S. e ZIEGLER, K. e GAMMAL, Arnaldo. Two-dimensional expansion of a condensed dense bose gas. . Amsterdam: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1005.1963.pdf. Acesso em: 09 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Annibale, E. S., Ziegler, K., & Gammal, A. (2020). Two-dimensional expansion of a condensed dense bose gas. Amsterdam: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1005.1963.pdf
    • NLM

      Annibale ES, Ziegler K, Gammal A. Two-dimensional expansion of a condensed dense bose gas [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1005.1963.pdf
    • Vancouver

      Annibale ES, Ziegler K, Gammal A. Two-dimensional expansion of a condensed dense bose gas [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1005.1963.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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

      KHAMIS, Eduardo Georges et al. Nonlinear diffraction of light beams propagating in photorefractive media with embedded reflecting wire. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/0802.0345.pdf. Acesso em: 09 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Khamis, E. G., Gammal, A., El, G. A., Gladush, Y. G., & Kamchatnov, A. M. (2020). Nonlinear diffraction of light beams propagating in photorefractive media with embedded reflecting wire. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/0802.0345.pdf
    • NLM

      Khamis EG, Gammal A, El GA, Gladush YG, Kamchatnov AM. Nonlinear diffraction of light beams propagating in photorefractive media with embedded reflecting wire [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0802.0345.pdf
    • Vancouver

      Khamis EG, Gammal A, El GA, Gladush YG, Kamchatnov AM. Nonlinear diffraction of light beams propagating in photorefractive media with embedded reflecting wire [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0802.0345.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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

      ANDRIATI, Alex Valerio e GAMMAL, Arnaldo. Superfluidity fraction of few bosons in an annular geometry in the presence of a rotating weak link. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1908.02351.pdf. Acesso em: 09 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Andriati, A. V., & Gammal, A. (2020). Superfluidity fraction of few bosons in an annular geometry in the presence of a rotating weak link. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1908.02351.pdf
    • NLM

      Andriati AV, Gammal A. Superfluidity fraction of few bosons in an annular geometry in the presence of a rotating weak link [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1908.02351.pdf
    • Vancouver

      Andriati AV, Gammal A. Superfluidity fraction of few bosons in an annular geometry in the presence of a rotating weak link [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1908.02351.pdf
  • Unidade: IF

    Assuntos: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, EQUAÇÕES NÃO LINEARES, EQUAÇÃO DE SCHRODINGER

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

      ABDULLAEV, F. Kh. et al. Solitons and josephson-type oscillations in bose-einstein condensates with spin-orbit coupling and time-varying raman frequency. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1805.10357.pdf. Acesso em: 09 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Abdullaev, F. K., Brtka, M., Tomio, L., & Gammal, A. (2020). Solitons and josephson-type oscillations in bose-einstein condensates with spin-orbit coupling and time-varying raman frequency. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1805.10357.pdf
    • NLM

      Abdullaev FK, Brtka M, Tomio L, Gammal A. Solitons and josephson-type oscillations in bose-einstein condensates with spin-orbit coupling and time-varying raman frequency [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1805.10357.pdf
    • Vancouver

      Abdullaev FK, Brtka M, Tomio L, Gammal A. Solitons and josephson-type oscillations in bose-einstein condensates with spin-orbit coupling and time-varying raman frequency [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1805.10357.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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

      KHAMIS, Eduardo Georges e GAMMAL, Arnaldo. Supersonic flow of a bose-einstein condensate past an oscillating attractive-repulsive obstacle. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1212.5644.pdf. Acesso em: 09 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Khamis, E. G., & Gammal, A. (2020). Supersonic flow of a bose-einstein condensate past an oscillating attractive-repulsive obstacle. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1212.5644.pdf
    • NLM

      Khamis EG, Gammal A. Supersonic flow of a bose-einstein condensate past an oscillating attractive-repulsive obstacle [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1212.5644.pdf
    • Vancouver

      Khamis EG, Gammal A. Supersonic flow of a bose-einstein condensate past an oscillating attractive-repulsive obstacle [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1212.5644.pdf
  • Unidade: IF

    Assuntos: SOLUÇÕES, FORMAS BILINEARES

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

      KHAMIS, E G e GAMMAL, Arnaldo. Hirota method for oblique solitons in two-dimensional supersonic nonlinear Schrödinger flow. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1202.0697.pdf. Acesso em: 09 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Khamis, E. G., & Gammal, A. (2020). Hirota method for oblique solitons in two-dimensional supersonic nonlinear Schrödinger flow. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1202.0697.pdf
    • NLM

      Khamis EG, Gammal A. Hirota method for oblique solitons in two-dimensional supersonic nonlinear Schrödinger flow [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1202.0697.pdf
    • Vancouver

      Khamis EG, Gammal A. Hirota method for oblique solitons in two-dimensional supersonic nonlinear Schrödinger flow [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1202.0697.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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

      BARROS, V P et al. Formation of vortices in a dense Bose-Einstein condensate. . Woodbury: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/0806.4106.pdf. Acesso em: 09 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Barros, V. P., Moseley, C., Gammal, A., & Ziegler, K. (2020). Formation of vortices in a dense Bose-Einstein condensate. Woodbury: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/0806.4106.pdf
    • NLM

      Barros VP, Moseley C, Gammal A, Ziegler K. Formation of vortices in a dense Bose-Einstein condensate [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0806.4106.pdf
    • Vancouver

      Barros VP, Moseley C, Gammal A, Ziegler K. Formation of vortices in a dense Bose-Einstein condensate [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0806.4106.pdf
  • Unidade: IF

    Assuntos: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, ÁTOMOS

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    • ABNT

      ABDULLAEV, F. Kh. e TOMIO, Lauro e GAMMAL, Arnaldo. Faraday waves in BEC with engineering three-body interactions. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1510.00207.pdf. Acesso em: 09 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Abdullaev, F. K., Tomio, L., & Gammal, A. (2020). Faraday waves in BEC with engineering three-body interactions. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1510.00207.pdf
    • NLM

      Abdullaev FK, Tomio L, Gammal A. Faraday waves in BEC with engineering three-body interactions [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1510.00207.pdf
    • Vancouver

      Abdullaev FK, Tomio L, Gammal A. Faraday waves in BEC with engineering three-body interactions [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1510.00207.pdf

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