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  • Source: Quantum Information Processing. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, SISTEMA QUÂNTICO, FÍSICA MODERNA

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    • ABNT

      ABUALI, Zahra et al. Generalized uncertainty relation between thermodynamic variables in quantum thermodynamics. Quantum Information Processing, v. 22, n. 5, p. 218-1- 218-25, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11128-023-03959-6. Acesso em: 01 maio 2026.
    • APA

      Abuali, Z., Kamin, F. H., Afonso, R. J. da S., Pinto, D. de O. S., & Salimi‬, S. (2023). Generalized uncertainty relation between thermodynamic variables in quantum thermodynamics. Quantum Information Processing, 22( 5), 218-1- 218-25. doi:10.1007/s11128-023-03959-6
    • NLM

      Abuali Z, Kamin FH, Afonso RJ da S, Pinto D de OS, Salimi‬ S. Generalized uncertainty relation between thermodynamic variables in quantum thermodynamics [Internet]. Quantum Information Processing. 2023 ; 22( 5): 218-1- 218-25.[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-023-03959-6
    • Vancouver

      Abuali Z, Kamin FH, Afonso RJ da S, Pinto D de OS, Salimi‬ S. Generalized uncertainty relation between thermodynamic variables in quantum thermodynamics [Internet]. Quantum Information Processing. 2023 ; 22( 5): 218-1- 218-25.[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-023-03959-6
  • Source: Quantum Information Processing. Unidade: IFSC

    Subjects: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR QUADRUPOLAR, MECÂNICA QUÂNTICA, EQUAÇÃO DE SCHRODINGER

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    • ABNT

      CONSUELO-LEAL, Adriane da Silva et al. NMR Hamiltonian as an effective Hamiltonian to generate Schrödinger's cat states. Quantum Information Processing, v. 21, n. 7, p. 265-1-265-18, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11128-022-03608-4. Acesso em: 01 maio 2026.
    • APA

      Consuelo-Leal, A. da S., Araujo-Ferreira, A. G. de, Vidoto, E. L. G., Lucas-Oliveira, É., Bonagamba, T. J., & Estrada, R. A. (2022). NMR Hamiltonian as an effective Hamiltonian to generate Schrödinger's cat states. Quantum Information Processing, 21( 7), 265-1-265-18. doi:10.1007/s11128-022-03608-4
    • NLM

      Consuelo-Leal A da S, Araujo-Ferreira AG de, Vidoto ELG, Lucas-Oliveira É, Bonagamba TJ, Estrada RA. NMR Hamiltonian as an effective Hamiltonian to generate Schrödinger's cat states [Internet]. Quantum Information Processing. 2022 ; 21( 7): 265-1-265-18.[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-022-03608-4
    • Vancouver

      Consuelo-Leal A da S, Araujo-Ferreira AG de, Vidoto ELG, Lucas-Oliveira É, Bonagamba TJ, Estrada RA. NMR Hamiltonian as an effective Hamiltonian to generate Schrödinger's cat states [Internet]. Quantum Information Processing. 2022 ; 21( 7): 265-1-265-18.[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-022-03608-4
  • Source: Quantum Information Processing. Unidade: IFSC

    Subjects: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, SPINTRÔNICA, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, FÍSICA MODERNA

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    • ABNT

      LEAL, Adriane Consuelo da Silva et al. Pareto-optimal solution for the quantum battle of the sexes. Quantum Information Processing, v. 19, n. 2, p. 41-1-41-21, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11128-019-2536-7. Acesso em: 01 maio 2026.
    • APA

      Leal, A. C. da S., Araujo-Ferreira, A. G. de, Oliveira, E. L. de, Bonagamba, T. J., & Auccaise, R. (2020). Pareto-optimal solution for the quantum battle of the sexes. Quantum Information Processing, 19( 2), 41-1-41-21. doi:10.1007/s11128-019-2536-7
    • NLM

      Leal AC da S, Araujo-Ferreira AG de, Oliveira EL de, Bonagamba TJ, Auccaise R. Pareto-optimal solution for the quantum battle of the sexes [Internet]. Quantum Information Processing. 2020 ; 19( 2): 41-1-41-21.[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-019-2536-7
    • Vancouver

      Leal AC da S, Araujo-Ferreira AG de, Oliveira EL de, Bonagamba TJ, Auccaise R. Pareto-optimal solution for the quantum battle of the sexes [Internet]. Quantum Information Processing. 2020 ; 19( 2): 41-1-41-21.[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-019-2536-7
  • Source: Quantum Information Processing. Unidade: IFSC

    Subjects: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, SPINTRÔNICA, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, FÍSICA MODERNA

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    • ABNT

      TELES, João et al. Spin coherent states phenomena probed by quantum state tomography in Zeeman perturbed nuclear quadrupole resonance. Quantum Information Processing, v. 17, n. 7, p. 177-1-177-23, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11128-018-1947-1. Acesso em: 01 maio 2026.
    • APA

      Teles, J., Auccaise, R., Rivera-Ascona, C., Araujo-Ferreira, A. G., Andreeta, J. P., & Bonagamba, T. J. (2018). Spin coherent states phenomena probed by quantum state tomography in Zeeman perturbed nuclear quadrupole resonance. Quantum Information Processing, 17( 7), 177-1-177-23. doi:10.1007/s11128-018-1947-1
    • NLM

      Teles J, Auccaise R, Rivera-Ascona C, Araujo-Ferreira AG, Andreeta JP, Bonagamba TJ. Spin coherent states phenomena probed by quantum state tomography in Zeeman perturbed nuclear quadrupole resonance [Internet]. Quantum Information Processing. 2018 ; 17( 7): 177-1-177-23.[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-018-1947-1
    • Vancouver

      Teles J, Auccaise R, Rivera-Ascona C, Araujo-Ferreira AG, Andreeta JP, Bonagamba TJ. Spin coherent states phenomena probed by quantum state tomography in Zeeman perturbed nuclear quadrupole resonance [Internet]. Quantum Information Processing. 2018 ; 17( 7): 177-1-177-23.[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-018-1947-1
  • Source: Quantum Information Processing. Unidade: IFSC

    Subjects: ALGORITMOS, PROBABILIDADE

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    • ABNT

      PONTE, M. A. e MIZRAHI, S. S. e MOUSSA, Miled Hassan Youssef. An algorithm based on negative probabilities for a separability criterion. Quantum Information Processing, v. 14, n. 9, p. 3351-3366, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11128-015-1053-6. Acesso em: 01 maio 2026.
    • APA

      Ponte, M. A., Mizrahi, S. S., & Moussa, M. H. Y. (2015). An algorithm based on negative probabilities for a separability criterion. Quantum Information Processing, 14( 9), 3351-3366. doi:10.1007/s11128-015-1053-6
    • NLM

      Ponte MA, Mizrahi SS, Moussa MHY. An algorithm based on negative probabilities for a separability criterion [Internet]. Quantum Information Processing. 2015 ; 14( 9): 3351-3366.[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-015-1053-6
    • Vancouver

      Ponte MA, Mizrahi SS, Moussa MHY. An algorithm based on negative probabilities for a separability criterion [Internet]. Quantum Information Processing. 2015 ; 14( 9): 3351-3366.[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-015-1053-6
  • Source: Quantum Information Processing. Unidade: IFSC

    Subjects: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, SPINTRÔNICA, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, FÍSICA MODERNA

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

      TELES, João et al. Experimental implementation of quantum information processing by Zeeman-perturbed nuclear quadrupole resonance. Quantum Information Processing, v. 14, n. 6, p. 1889-1906, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11128-015-0967-3. Acesso em: 01 maio 2026.
    • APA

      Teles, J., Rivera-Ascona, C., Polli, R. S., Oliveira-Silva, R., Vidoto, E. L. G., Andreeta, J. P., & Bonagamba, T. J. (2015). Experimental implementation of quantum information processing by Zeeman-perturbed nuclear quadrupole resonance. Quantum Information Processing, 14( 6), 1889-1906. doi:10.1007/s11128-015-0967-3
    • NLM

      Teles J, Rivera-Ascona C, Polli RS, Oliveira-Silva R, Vidoto ELG, Andreeta JP, Bonagamba TJ. Experimental implementation of quantum information processing by Zeeman-perturbed nuclear quadrupole resonance [Internet]. Quantum Information Processing. 2015 ; 14( 6): 1889-1906.[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-015-0967-3
    • Vancouver

      Teles J, Rivera-Ascona C, Polli RS, Oliveira-Silva R, Vidoto ELG, Andreeta JP, Bonagamba TJ. Experimental implementation of quantum information processing by Zeeman-perturbed nuclear quadrupole resonance [Internet]. Quantum Information Processing. 2015 ; 14( 6): 1889-1906.[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-015-0967-3

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