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  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA TEÓRICA, SISTEMAS HAMILTONIANOS, INFORMAÇÃO QUÂNTICA

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    • ABNT

      DOURADO, Rodrigo de Abreu e MOUSSA, Miled Hassan Youssef. Coherent many-body Rabi oscillations via superradiance and superabsorption and the mean-field approach for a superradiant laser. Physical Review A, v. 104, n. 2, p. 023708-1-023708-6, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.023708. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Dourado, R. de A., & Moussa, M. H. Y. (2021). Coherent many-body Rabi oscillations via superradiance and superabsorption and the mean-field approach for a superradiant laser. Physical Review A, 104( 2), 023708-1-023708-6. doi:10.1103/PhysRevA.104.023708
    • NLM

      Dourado R de A, Moussa MHY. Coherent many-body Rabi oscillations via superradiance and superabsorption and the mean-field approach for a superradiant laser [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 104( 2): 023708-1-023708-6.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.023708
    • Vancouver

      Dourado R de A, Moussa MHY. Coherent many-body Rabi oscillations via superradiance and superabsorption and the mean-field approach for a superradiant laser [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 104( 2): 023708-1-023708-6.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.023708
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IFSC

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

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    • 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
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA TEÓRICA, SISTEMAS HAMILTONIANOS, INFORMAÇÃO QUÂNTICA

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    • ABNT

      MADEIRA, Lucas et al. Quantum Monte Carlo studies of a trimer scaling function with microscopic two- and three-body interactions. Physical Review A, v. 104, n. 3, p. 033301-1-033301-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.033301. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Madeira, L., Frederico, T., Gandolfi, S., Tomio, L., & Yamashita, M. T. (2021). Quantum Monte Carlo studies of a trimer scaling function with microscopic two- and three-body interactions. Physical Review A, 104( 3), 033301-1-033301-13. doi:10.1103/PhysRevA.104.033301
    • NLM

      Madeira L, Frederico T, Gandolfi S, Tomio L, Yamashita MT. Quantum Monte Carlo studies of a trimer scaling function with microscopic two- and three-body interactions [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 104( 3): 033301-1-033301-13.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.033301
    • Vancouver

      Madeira L, Frederico T, Gandolfi S, Tomio L, Yamashita MT. Quantum Monte Carlo studies of a trimer scaling function with microscopic two- and three-body interactions [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 104( 3): 033301-1-033301-13.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.033301
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IFSC

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

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    • ABNT

      CARMO, Rafael Simões do e PINTO, Diogo de Oliveira Soares. Quantifying resources for the Page-Wootters mechanism: shared asymmetry as relative entropy of entanglement. Physical Review A, v. 103, n. 5, p. 052420-1-1-052420-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.052420. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Carmo, R. S. do, & Pinto, D. de O. S. (2021). Quantifying resources for the Page-Wootters mechanism: shared asymmetry as relative entropy of entanglement. Physical Review A, 103( 5), 052420-1-1-052420-13. doi:10.1103/PhysRevA.103.052420
    • NLM

      Carmo RS do, Pinto D de OS. Quantifying resources for the Page-Wootters mechanism: shared asymmetry as relative entropy of entanglement [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 103( 5): 052420-1-1-052420-13.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.052420
    • Vancouver

      Carmo RS do, Pinto D de OS. Quantifying resources for the Page-Wootters mechanism: shared asymmetry as relative entropy of entanglement [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 103( 5): 052420-1-1-052420-13.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.052420
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IFSC

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

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    • ABNT

      ROSSI, Vinicius Pretti e PINTO, Diogo de Oliveira Soares. Wigner's friend and the quasi-ideal clock. Physical Review A, v. 103, n. 5, p. 052206-1-052206-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.052206. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Rossi, V. P., & Pinto, D. de O. S. (2021). Wigner's friend and the quasi-ideal clock. Physical Review A, 103( 5), 052206-1-052206-13. doi:10.1103/PhysRevA.103.052206
    • NLM

      Rossi VP, Pinto D de OS. Wigner's friend and the quasi-ideal clock [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 103( 5): 052206-1-052206-13.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.052206
    • Vancouver

      Rossi VP, Pinto D de OS. Wigner's friend and the quasi-ideal clock [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 103( 5): 052206-1-052206-13.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.052206
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Assuntos: VÓRTICES DOS GASES, FÍSICA ATÔMICA, CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • ABNT

      BERETA, Sálvio Jacob e CARACANHAS, Mônica Andrioli e FETTER, Alexander L. Superfluid vortex dynamics on a spherical film. Physical Review A, v. 103, n. 5, p. 053306-1-053306-9, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.053306. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Bereta, S. J., Caracanhas, M. A., & Fetter, A. L. (2021). Superfluid vortex dynamics on a spherical film. Physical Review A, 103( 5), 053306-1-053306-9. doi:10.1103/PhysRevA.103.053306
    • NLM

      Bereta SJ, Caracanhas MA, Fetter AL. Superfluid vortex dynamics on a spherical film [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 103( 5): 053306-1-053306-9.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.053306
    • Vancouver

      Bereta SJ, Caracanhas MA, Fetter AL. Superfluid vortex dynamics on a spherical film [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 103( 5): 053306-1-053306-9.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.053306
  • Fonte: Physical Review A. Unidades: IFSC, IF

    Assuntos: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS, FÍSICA ATÔMICA

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    • ABNT

      DIAS, Pablo Gabriel Santos et al. Mirror-assisted backscattering interferometry to measure the first-order correlation function of the light emitted by quantum scatterers. Physical Review A, v. No 2021, n. 5, p. 053716-1-053716-10, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.053716. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Dias, P. G. S., Fernandez, M. F., Magnani, P. H. N., Theophilo, K., Hugbart, M., Courteille, P. W., & Teixeira, R. C. (2021). Mirror-assisted backscattering interferometry to measure the first-order correlation function of the light emitted by quantum scatterers. Physical Review A, No 2021( 5), 053716-1-053716-10. doi:10.1103/PhysRevA.104.053716
    • NLM

      Dias PGS, Fernandez MF, Magnani PHN, Theophilo K, Hugbart M, Courteille PW, Teixeira RC. Mirror-assisted backscattering interferometry to measure the first-order correlation function of the light emitted by quantum scatterers [Internet]. Physical Review A. 2021 ; No 2021( 5): 053716-1-053716-10.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.053716
    • Vancouver

      Dias PGS, Fernandez MF, Magnani PHN, Theophilo K, Hugbart M, Courteille PW, Teixeira RC. Mirror-assisted backscattering interferometry to measure the first-order correlation function of the light emitted by quantum scatterers [Internet]. Physical Review A. 2021 ; No 2021( 5): 053716-1-053716-10.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.053716
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Assuntos: BAIXA TEMPERATURA, FÍSICA ATÔMICA

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

      CHERRORET, N. et al. Weak localization of light in hot atomic vapors. Physical Review A, v. No 2021, n. 5, p. 053714-1-053714-10, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.053714. Acesso em: 01 nov. 2024.
    • APA

      Cherroret, N., Hemmerling, M., Labeyrie, G., Delande, D., Walraven, J. T. M., & Kaiser, R. (2021). Weak localization of light in hot atomic vapors. Physical Review A, No 2021( 5), 053714-1-053714-10. doi:10.1103/PhysRevA.104.053714
    • NLM

      Cherroret N, Hemmerling M, Labeyrie G, Delande D, Walraven JTM, Kaiser R. Weak localization of light in hot atomic vapors [Internet]. Physical Review A. 2021 ; No 2021( 5): 053714-1-053714-10.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.053714
    • Vancouver

      Cherroret N, Hemmerling M, Labeyrie G, Delande D, Walraven JTM, Kaiser R. Weak localization of light in hot atomic vapors [Internet]. Physical Review A. 2021 ; No 2021( 5): 053714-1-053714-10.[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.053714

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