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  • Source: Physics Letters A. Unidade: IF

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, CRISTALIZAÇÃO

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    • ABNT

      CHAKRABARTI, Barnali e DEBNATH, Pankaj Kumar e GAMMAL, Arnaldo. Sorting of dynamical crystallization from dynamical fermionization:: a quantum many-body approach. Physics Letters A, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2024.129806. Acesso em: 08 nov. 2025.
    • APA

      Chakrabarti, B., Debnath, P. K., & Gammal, A. (2024). Sorting of dynamical crystallization from dynamical fermionization:: a quantum many-body approach. Physics Letters A. doi:10.1016/j.physleta.2024.129806
    • NLM

      Chakrabarti B, Debnath PK, Gammal A. Sorting of dynamical crystallization from dynamical fermionization:: a quantum many-body approach [Internet]. Physics Letters A. 2024 ;[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2024.129806
    • Vancouver

      Chakrabarti B, Debnath PK, Gammal A. Sorting of dynamical crystallization from dynamical fermionization:: a quantum many-body approach [Internet]. Physics Letters A. 2024 ;[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2024.129806
  • Unidades: IFSC, IF

    Subjects: ÓPTICA, LASER

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    • ABNT

      GAMMAL, Arnaldo et al. International Laser Physics Workshop - LPHYS'24. . Bristol: Institute of Physics - IOP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/774a2d11-0a1a-4729-aad0-c026b24e04e4/3176421.pdf. Acesso em: 08 nov. 2025. , 2024
    • APA

      Gammal, A., Teixeira, R. C., Telles, G. D., Blanco, K. C., Caracanhas, M. A., Castilho, P. C. M., et al. (2024). International Laser Physics Workshop - LPHYS'24. Bristol: Institute of Physics - IOP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/774a2d11-0a1a-4729-aad0-c026b24e04e4/3176421.pdf
    • NLM

      Gammal A, Teixeira RC, Telles GD, Blanco KC, Caracanhas MA, Castilho PCM, Courteille PW, Farias KM, Fritsch AR, Guimarães FEG, Henn EA de L, Inada NM, Kurachi C, Madeira L, Magalhães DV, Marega Junior E, Moriyama LT, Orozco ADG, Pratavieira S. International Laser Physics Workshop - LPHYS'24 [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/774a2d11-0a1a-4729-aad0-c026b24e04e4/3176421.pdf
    • Vancouver

      Gammal A, Teixeira RC, Telles GD, Blanco KC, Caracanhas MA, Castilho PCM, Courteille PW, Farias KM, Fritsch AR, Guimarães FEG, Henn EA de L, Inada NM, Kurachi C, Madeira L, Magalhães DV, Marega Junior E, Moriyama LT, Orozco ADG, Pratavieira S. International Laser Physics Workshop - LPHYS'24 [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/774a2d11-0a1a-4729-aad0-c026b24e04e4/3176421.pdf
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: BÓSON

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    • ABNT

      CHAKRABARTI, Barnali et al. Quantum-information-theoretical measures to distinguish fermionized bosons from noninteracting fermions. Physical Review A, v. 109, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.063308. Acesso em: 08 nov. 2025.
    • APA

      Chakrabarti, B., Gammal, A., Chavda, N. D., & Lekala, M. L. (2024). Quantum-information-theoretical measures to distinguish fermionized bosons from noninteracting fermions. Physical Review A, 109. doi:10.1103/PhysRevA.109.063308
    • NLM

      Chakrabarti B, Gammal A, Chavda ND, Lekala ML. Quantum-information-theoretical measures to distinguish fermionized bosons from noninteracting fermions [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 109[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.063308
    • Vancouver

      Chakrabarti B, Gammal A, Chavda ND, Lekala ML. Quantum-information-theoretical measures to distinguish fermionized bosons from noninteracting fermions [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 109[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.063308
  • Source: Annals of Physics. Unidade: IF

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, FÍSICA MODERNA

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    • ABNT

      ROY, Subhrajyoti et al. Phases and coherence of strongly interacting finite bosonic systems in shallow optical lattice. Annals of Physics, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.aop.2024.169807. Acesso em: 08 nov. 2025.
    • APA

      Roy, S., Roy, R., Gammal, A., Chakrabarti, B., & Chatterjee, B. (2024). Phases and coherence of strongly interacting finite bosonic systems in shallow optical lattice. Annals of Physics. doi:10.1016/j.aop.2024.169807
    • NLM

      Roy S, Roy R, Gammal A, Chakrabarti B, Chatterjee B. Phases and coherence of strongly interacting finite bosonic systems in shallow optical lattice [Internet]. Annals of Physics. 2024 ;[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aop.2024.169807
    • Vancouver

      Roy S, Roy R, Gammal A, Chakrabarti B, Chatterjee B. Phases and coherence of strongly interacting finite bosonic systems in shallow optical lattice [Internet]. Annals of Physics. 2024 ;[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aop.2024.169807
  • Source: SciPost Physics Core. Unidade: IF

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, EQUAÇÃO DE SCHRODINGER

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    • ABNT

      ROY, Rhombik e CHAKRABARTI, Barnali e GAMMAL, Arnaldo. Out of equilibrium many-body expansion dynamics of strongly interacting bosons. SciPost Physics Core, v. 6; n. 4; 03 de novembro de 2023, p. número do artigo: 73; 16 ; acesso aberto, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21468/SciPostPhysCore.6.4.073. Acesso em: 08 nov. 2025.
    • APA

      Roy, R., Chakrabarti, B., & Gammal, A. (2023). Out of equilibrium many-body expansion dynamics of strongly interacting bosons. SciPost Physics Core, 6; n. 4; 03 de novembro de 2023, número do artigo: 73; 16 ; acesso aberto. doi:10.21468/SciPostPhysCore.6.4.073
    • NLM

      Roy R, Chakrabarti B, Gammal A. Out of equilibrium many-body expansion dynamics of strongly interacting bosons [Internet]. SciPost Physics Core. 2023 ; 6; n. 4; 03 de novembro de 2023 número do artigo: 73; 16 ; acesso aberto.[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.21468/SciPostPhysCore.6.4.073
    • Vancouver

      Roy R, Chakrabarti B, Gammal A. Out of equilibrium many-body expansion dynamics of strongly interacting bosons [Internet]. SciPost Physics Core. 2023 ; 6; n. 4; 03 de novembro de 2023 número do artigo: 73; 16 ; acesso aberto.[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.21468/SciPostPhysCore.6.4.073
  • Source: Posters. Conference titles: São Paulo School of Advanced Science on Quantum Fluids and Applications. Unidades: IF, IFSC

    Subjects: BÓSON, ÓPTICA, ENTROPIA

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    • ABNT

      ROY, Rhombik et al. Phases, many-body entropy measures, and coherence of interacting bosons in optical lattices. 2022, Anais.. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bfed9b9a-ec9c-4e8d-9126-b58a59e04d39/3071078.pdf. Acesso em: 08 nov. 2025.
    • APA

      Roy, R., Gammal, A., Tsatsos, M., Chatterjee, B., Chakrabarti, B., & Lode, A. U. J. (2022). Phases, many-body entropy measures, and coherence of interacting bosons in optical lattices. In Posters. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/bfed9b9a-ec9c-4e8d-9126-b58a59e04d39/3071078.pdf
    • NLM

      Roy R, Gammal A, Tsatsos M, Chatterjee B, Chakrabarti B, Lode AUJ. Phases, many-body entropy measures, and coherence of interacting bosons in optical lattices [Internet]. Posters. 2022 ;[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bfed9b9a-ec9c-4e8d-9126-b58a59e04d39/3071078.pdf
    • Vancouver

      Roy R, Gammal A, Tsatsos M, Chatterjee B, Chakrabarti B, Lode AUJ. Phases, many-body entropy measures, and coherence of interacting bosons in optical lattices [Internet]. Posters. 2022 ;[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bfed9b9a-ec9c-4e8d-9126-b58a59e04d39/3071078.pdf
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • ABNT

      RAVISANKAR, Rajamanickam et al. Effect of Rashba spin-orbit and Rabi couplings on the excitation spectrum of binary Bose-Einstein condensates. Physical Review A, v. 104, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.053315. Acesso em: 08 nov. 2025.
    • APA

      Ravisankar, R., Ferreira, H. F., Gammal, A., Muruganandam, P., & Mishra, P. K. (2021). Effect of Rashba spin-orbit and Rabi couplings on the excitation spectrum of binary Bose-Einstein condensates. Physical Review A, 104. doi:10.1103/PhysRevA.104.053315
    • NLM

      Ravisankar R, Ferreira HF, Gammal A, Muruganandam P, Mishra PK. Effect of Rashba spin-orbit and Rabi couplings on the excitation spectrum of binary Bose-Einstein condensates [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 104[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.053315
    • Vancouver

      Ravisankar R, Ferreira HF, Gammal A, Muruganandam P, Mishra PK. Effect of Rashba spin-orbit and Rabi couplings on the excitation spectrum of binary Bose-Einstein condensates [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 104[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.053315
  • Unidade: IF

    Subjects: 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: 08 nov. 2025. , 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 2025 nov. 08 ]
    • Vancouver

      Gammal A, Malomed BA. Stabilization of three-wave vortex beams in the waveguide. 2021 ;[citado 2025 nov. 08 ]
  • Source: High Performance Computing in Science and Engineering '19: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2019. Unidades: IF, IFSC

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, EQUAÇÃO DE SCHRODINGER, FÍSICA ATÔMICA

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    • ABNT

      LODE, A. U. J. et al. Crystallization, fermionization, and cavity-induced phase transitions of Bose-Einstein condensates. High Performance Computing in Science and Engineering '19: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2019. Tradução . Cham: Springer, 2021. p. 599 . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-66792-4_5. Acesso em: 08 nov. 2025.
    • APA

      Lode, A. U. J., Alon, O. E., Cederbaum, L. E., Chakrabarti, B., Chatterjee, B., Chitra, R., et al. (2021). Crystallization, fermionization, and cavity-induced phase transitions of Bose-Einstein condensates. In High Performance Computing in Science and Engineering '19: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2019 (p. 599 ). Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-66792-4_5
    • NLM

      Lode AUJ, Alon OE, Cederbaum LE, Chakrabarti B, Chatterjee B, Chitra R, Gammal A, Haldar SK, Lekava ML, Lévêque C, Lin R, Molignini P, Papariello L, Tsatsos M. Crystallization, fermionization, and cavity-induced phase transitions of Bose-Einstein condensates [Internet]. In: High Performance Computing in Science and Engineering '19: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2019. Cham: Springer; 2021. p. 599 .[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-66792-4_5
    • Vancouver

      Lode AUJ, Alon OE, Cederbaum LE, Chakrabarti B, Chatterjee B, Chitra R, Gammal A, Haldar SK, Lekava ML, Lévêque C, Lin R, Molignini P, Papariello L, Tsatsos M. Crystallization, fermionization, and cavity-induced phase transitions of Bose-Einstein condensates [Internet]. In: High Performance Computing in Science and Engineering '19: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2019. Cham: Springer; 2021. p. 599 .[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-66792-4_5
  • Source: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Assunto: BIOGRAFIAS

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    • ABNT

      BERTULANI, Carlos e GAMMAL, Arnaldo e GUIMARÃES, Valdir. Special Issue of the Brazilian Journal of Physics: A Tribute to Mahir Saleh Hussein (1944–2019). Brazilian Journal of Physics, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00847-7. Acesso em: 08 nov. 2025.
    • APA

      Bertulani, C., Gammal, A., & Guimarães, V. (2021). Special Issue of the Brazilian Journal of Physics: A Tribute to Mahir Saleh Hussein (1944–2019). Brazilian Journal of Physics. doi:10.1007/s13538-020-00847-7
    • NLM

      Bertulani C, Gammal A, Guimarães V. Special Issue of the Brazilian Journal of Physics: A Tribute to Mahir Saleh Hussein (1944–2019) [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2021 ;[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00847-7
    • Vancouver

      Bertulani C, Gammal A, Guimarães V. Special Issue of the Brazilian Journal of Physics: A Tribute to Mahir Saleh Hussein (1944–2019) [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2021 ;[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00847-7
  • Unidade: IF

    Subjects: 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: 08 nov. 2025. , 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
    • NLM

      Andriati AV, Gammal A. Hashing algorithms, optimized mappings and massive parallelization of multiconfigurational methods for bosons [Internet]. 2020 ;[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2005.13679.pdf
    • Vancouver

      Andriati AV, Gammal A. Hashing algorithms, optimized mappings and massive parallelization of multiconfigurational methods for bosons [Internet]. 2020 ;[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2005.13679.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • ABNT

      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: 08 nov. 2025. , 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 2025 nov. 08 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1311.1125.pdf
    • Vancouver

      Mendonça JT, Gammal A. Twisted phonons in Bose Einstein condensates [Internet]. 2020 ;[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1311.1125.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: SISTEMAS DINÂMICOS

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    • ABNT

      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: 08 nov. 2025. , 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
    • NLM

      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 2025 nov. 08 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0904.3353.pdf
    • Vancouver

      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 2025 nov. 08 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0904.3353.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: 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: 08 nov. 2025. , 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
    • NLM

      Kumar RK, Sriraman T, Muruganandam P, Ferreira HF, Gammal A. Three-dimensional vortex structures in a rotating dipolar Bose-Einstein condensate [Internet]. 2020 ;[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1506.08184.pdf
    • Vancouver

      Kumar RK, Sriraman T, Muruganandam P, Ferreira HF, Gammal A. Three-dimensional vortex structures in a rotating dipolar Bose-Einstein condensate [Internet]. 2020 ;[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1506.08184.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: 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: 08 nov. 2025. , 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 2025 nov. 08 ] 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 2025 nov. 08 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1005.1963.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • 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: 08 nov. 2025. , 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 2025 nov. 08 ] 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 2025 nov. 08 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0802.0345.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • 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: 08 nov. 2025. , 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 2025 nov. 08 ] 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 2025 nov. 08 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1908.02351.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • 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: 08 nov. 2025. , 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 2025 nov. 08 ] 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 2025 nov. 08 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1212.5644.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: SOLUÇÕES, FORMAS BILINEARES

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    • 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: 08 nov. 2025. , 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 2025 nov. 08 ] 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 2025 nov. 08 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1202.0697.pdf
  • Source: Agência FAPESP. Unidade: IF

    Assunto: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

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    • ABNT

      DEPPMAN, Airton e GAMMAL, Arnaldo. Estudo descreve padrão de propagação do novo coronavírus [Depoimento]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/estudo-descreve-padrao-de-propagacao-do-novo-coronavirus/34319/. Acesso em: 08 nov. 2025. , 2020
    • APA

      Deppman, A., & Gammal, A. (2020). Estudo descreve padrão de propagação do novo coronavírus [Depoimento]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://agencia.fapesp.br/estudo-descreve-padrao-de-propagacao-do-novo-coronavirus/34319/
    • NLM

      Deppman A, Gammal A. Estudo descreve padrão de propagação do novo coronavírus [Depoimento] [Internet]. Agência FAPESP. 2020 ;[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/estudo-descreve-padrao-de-propagacao-do-novo-coronavirus/34319/
    • Vancouver

      Deppman A, Gammal A. Estudo descreve padrão de propagação do novo coronavírus [Depoimento] [Internet]. Agência FAPESP. 2020 ;[citado 2025 nov. 08 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/estudo-descreve-padrao-de-propagacao-do-novo-coronavirus/34319/

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