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  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA MODERNA, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA

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    • ABNT

      FERREIRA, Pedro Coutinho Azado et al. Expressibility, entangling power, and quantum average causal effect for causally indefinite circuits. Physical Review A, v. 111, n. 4, p. 042620-1-042620-10, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.111.042620. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Ferreira, P. C. A., Correr, G. I., Drinko, A., Medina, I., Canabarro, A., & Pinto, D. de O. S. (2025). Expressibility, entangling power, and quantum average causal effect for causally indefinite circuits. Physical Review A, 111( 4), 042620-1-042620-10. doi:10.1103/PhysRevA.111.042620
    • NLM

      Ferreira PCA, Correr GI, Drinko A, Medina I, Canabarro A, Pinto D de OS. Expressibility, entangling power, and quantum average causal effect for causally indefinite circuits [Internet]. Physical Review A. 2025 ; 111( 4): 042620-1-042620-10.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.111.042620
    • Vancouver

      Ferreira PCA, Correr GI, Drinko A, Medina I, Canabarro A, Pinto D de OS. Expressibility, entangling power, and quantum average causal effect for causally indefinite circuits [Internet]. Physical Review A. 2025 ; 111( 4): 042620-1-042620-10.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.111.042620
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

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

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    • ABNT

      PIRES, Marcelo Amanajás et al. Probing fractal spatiotemporal inhomogeneity in a quantum walk. Physical Review A, v. 109, n. 2, p. 022217-1-022217-13, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.022217. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Pires, M. A., Naves, C. B., Pinto, D. de O. S., & Queirós, S. M. D. (2024). Probing fractal spatiotemporal inhomogeneity in a quantum walk. Physical Review A, 109( 2), 022217-1-022217-13. doi:10.1103/PhysRevA.109.022217
    • NLM

      Pires MA, Naves CB, Pinto D de OS, Queirós SMD. Probing fractal spatiotemporal inhomogeneity in a quantum walk [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 109( 2): 022217-1-022217-13.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.022217
    • Vancouver

      Pires MA, Naves CB, Pinto D de OS, Queirós SMD. Probing fractal spatiotemporal inhomogeneity in a quantum walk [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 109( 2): 022217-1-022217-13.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.022217
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA MODERNA, SISTEMA QUÂNTICO, INFORMAÇÃO QUÂNTICA (TEORIA), APRENDIZADO COMPUTACIONAL

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    • ABNT

      MENDONÇA, Taysa Mendes de et al. System-environment quantum information flow. Physical Review A, v. 110, n. 4, p. L040401-1-L040401-5, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.L040401. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Mendonça, T. M. de, Céleri, L. C., Paternostro, M., & Pinto, D. de O. S. (2024). System-environment quantum information flow. Physical Review A, 110( 4), L040401-1-L040401-5. doi:10.1103/PhysRevA.110.L040401
    • NLM

      Mendonça TM de, Céleri LC, Paternostro M, Pinto D de OS. System-environment quantum information flow [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 110( 4): L040401-1-L040401-5.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.L040401
    • Vancouver

      Mendonça TM de, Céleri LC, Paternostro M, Pinto D de OS. System-environment quantum information flow [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 110( 4): L040401-1-L040401-5.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.L040401
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    Subjects: COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA, SIMETRIA (FÍSICA DE PARTÍCULAS)

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    • ABNT

      ZAMBON, Guilherme Clarck. Process tensor distinguishability measures. Physical Review A, v. 110, n. 4, p. 042210-1-042210-9, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.042210. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Zambon, G. C. (2024). Process tensor distinguishability measures. Physical Review A, 110( 4), 042210-1-042210-9. doi:10.1103/PhysRevA.110.042210
    • NLM

      Zambon GC. Process tensor distinguishability measures [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 110( 4): 042210-1-042210-9.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.042210
    • Vancouver

      Zambon GC. Process tensor distinguishability measures [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 110( 4): 042210-1-042210-9.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.042210
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA MODERNA, SISTEMA QUÂNTICO, INFORMAÇÃO QUÂNTICA

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    • ABNT

      ZAMBON, Guilherme Clarck e PINTO, Diogo de Oliveira Soares. Relations between Markovian and non-Markovian correlations in multitime quantum processes. Physical Review A, v. 109, n. 6, p. 062401-1-062401-11, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.062401. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Zambon, G. C., & Pinto, D. de O. S. (2024). Relations between Markovian and non-Markovian correlations in multitime quantum processes. Physical Review A, 109( 6), 062401-1-062401-11. doi:10.1103/PhysRevA.109.062401
    • NLM

      Zambon GC, Pinto D de OS. Relations between Markovian and non-Markovian correlations in multitime quantum processes [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 109( 6): 062401-1-062401-11.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.062401
    • Vancouver

      Zambon GC, Pinto D de OS. Relations between Markovian and non-Markovian correlations in multitime quantum processes [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 109( 6): 062401-1-062401-11.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.062401
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: POLARIZAÇÃO

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    • ABNT

      LIMA, Eduardo da Costa et al. Role of seeding in the generation of polarization squeezed light by an atomic Kerr medium. Physical Review A, v. 110, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.023704. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Lima, E. da C., Marques, B., Martinelli, M., & Cruz, L. S. (2024). Role of seeding in the generation of polarization squeezed light by an atomic Kerr medium. Physical Review A, 110. doi:10.1103/PhysRevA.110.023704
    • NLM

      Lima E da C, Marques B, Martinelli M, Cruz LS. Role of seeding in the generation of polarization squeezed light by an atomic Kerr medium [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 110[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.023704
    • Vancouver

      Lima E da C, Marques B, Martinelli M, Cruz LS. Role of seeding in the generation of polarization squeezed light by an atomic Kerr medium [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 110[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.023704
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

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

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    • ABNT

      FIUSA, Guilherme Camargo e PINTO, Diogo de Oliveira Soares e PIRES, Diego Paiva. Fidelity-based distance bounds for N-qubit approximate quantum error correction. Physical Review A, v. 107, n. 3, p. 032422-1-032422-11, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.032422. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Fiusa, G. C., Pinto, D. de O. S., & Pires, D. P. (2023). Fidelity-based distance bounds for N-qubit approximate quantum error correction. Physical Review A, 107( 3), 032422-1-032422-11. doi:10.1103/PhysRevA.107.032422
    • NLM

      Fiusa GC, Pinto D de OS, Pires DP. Fidelity-based distance bounds for N-qubit approximate quantum error correction [Internet]. Physical Review A. 2023 ; 107( 3): 032422-1-032422-11.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.032422
    • Vancouver

      Fiusa GC, Pinto D de OS, Pires DP. Fidelity-based distance bounds for N-qubit approximate quantum error correction [Internet]. Physical Review A. 2023 ; 107( 3): 032422-1-032422-11.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.032422
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: GASES

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    • ABNT

      COPPOLA, Michele e KAREVSKI, Dragi e LANDI, Gabriel Teixeira. Wigner dynamics for quantum gases under inhomogeneous gain and loss processes with dephasing. Physical Review A, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.052213. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Coppola, M., Karevski, D., & Landi, G. T. (2023). Wigner dynamics for quantum gases under inhomogeneous gain and loss processes with dephasing. Physical Review A, 107. doi:10.1103/PhysRevA.107.052213
    • NLM

      Coppola M, Karevski D, Landi GT. Wigner dynamics for quantum gases under inhomogeneous gain and loss processes with dephasing [Internet]. Physical Review A. 2023 ; 107[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.052213
    • Vancouver

      Coppola M, Karevski D, Landi GT. Wigner dynamics for quantum gases under inhomogeneous gain and loss processes with dephasing [Internet]. Physical Review A. 2023 ; 107[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.052213
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), MECÂNICA QUÂNTICA, METROLOGIA, ESTATÍSTICA

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    • ABNT

      ALVES, Gabriel O. e LANDI, Gabriel. Bayesian estimation for collisional thermometry. Physical Review A, v. 105, n. 1, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.012212. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Alves, G. O., & Landi, G. (2022). Bayesian estimation for collisional thermometry. Physical Review A, 105( 1). doi:10.1103/PhysRevA.105.012212
    • NLM

      Alves GO, Landi G. Bayesian estimation for collisional thermometry [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 105( 1):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.012212
    • Vancouver

      Alves GO, Landi G. Bayesian estimation for collisional thermometry [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 105( 1):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.012212
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: TEMPERATURA

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    • ABNT

      MELO, Filipe V et al. Implementation of a two-stroke quantum heat engine with a collisional model. Physical Review A, v. 106, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.032410. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Melo, F. V., Sá, N., Roditi, I., Souza, A. M., Oliveira, I. S., Sarthour, R. S., & Landi, G. T. (2022). Implementation of a two-stroke quantum heat engine with a collisional model. Physical Review A, 106. doi:10.1103/PhysRevA.106.032410
    • NLM

      Melo FV, Sá N, Roditi I, Souza AM, Oliveira IS, Sarthour RS, Landi GT. Implementation of a two-stroke quantum heat engine with a collisional model [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.032410
    • Vancouver

      Melo FV, Sá N, Roditi I, Souza AM, Oliveira IS, Sarthour RS, Landi GT. Implementation of a two-stroke quantum heat engine with a collisional model [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.032410
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: ÓPTICA QUÂNTICA

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

      KEWMING, Michael J e MITCHISON, Mark T e LANDI, Gabriel Teixeira. Diverging current fluctuations in critical Kerr resonators. Physical Review A, v. 106, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.033707. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Kewming, M. J., Mitchison, M. T., & Landi, G. T. (2022). Diverging current fluctuations in critical Kerr resonators. Physical Review A, 106. doi:10.1103/PhysRevA.106.033707
    • NLM

      Kewming MJ, Mitchison MT, Landi GT. Diverging current fluctuations in critical Kerr resonators [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.033707
    • Vancouver

      Kewming MJ, Mitchison MT, Landi GT. Diverging current fluctuations in critical Kerr resonators [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.033707
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

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

      ALVES, Gabriel Oliveira e SJÖQVIST, Erik. Time-optimal holonomic quantum computation. Physical Review A, v. 106, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.032406. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Alves, G. O., & Sjöqvist, E. (2022). Time-optimal holonomic quantum computation. Physical Review A, 106. doi:10.1103/PhysRevA.106.032406
    • NLM

      Alves GO, Sjöqvist E. Time-optimal holonomic quantum computation [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.032406
    • Vancouver

      Alves GO, Sjöqvist E. Time-optimal holonomic quantum computation [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.032406
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

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

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

      NAVES, Caio Botelho et al. Enhancing entanglement with the generalized elephant quantum walk from localized and delocalized states. Physical Review A, v. 106, n. 4, p. 042408-1-042408-13, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.042408. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Naves, C. B., Pires, M. A., Pinto, D. de O. S., & Queirós, S. M. D. (2022). Enhancing entanglement with the generalized elephant quantum walk from localized and delocalized states. Physical Review A, 106( 4), 042408-1-042408-13. doi:10.1103/PhysRevA.106.042408
    • NLM

      Naves CB, Pires MA, Pinto D de OS, Queirós SMD. Enhancing entanglement with the generalized elephant quantum walk from localized and delocalized states [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106( 4): 042408-1-042408-13.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.042408
    • Vancouver

      Naves CB, Pires MA, Pinto D de OS, Queirós SMD. Enhancing entanglement with the generalized elephant quantum walk from localized and delocalized states [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106( 4): 042408-1-042408-13.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.042408
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, VÓRTICES DOS GASES, ÁTOMOS

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

      PIOVELLA, N. e ROBB, G. R. M. e BACHELARD, Romain. Superradiant transfer of quantized orbital angular momentum between light and atoms in a ring trap. Physical Review A, v. 106, n. 1, p. L011304-1-L011304-5, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.L011304. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Piovella, N., Robb, G. R. M., & Bachelard, R. (2022). Superradiant transfer of quantized orbital angular momentum between light and atoms in a ring trap. Physical Review A, 106( 1), L011304-1-L011304-5. doi:10.1103/PhysRevA.106.L011304
    • NLM

      Piovella N, Robb GRM, Bachelard R. Superradiant transfer of quantized orbital angular momentum between light and atoms in a ring trap [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106( 1): L011304-1-L011304-5.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.L011304
    • Vancouver

      Piovella N, Robb GRM, Bachelard R. Superradiant transfer of quantized orbital angular momentum between light and atoms in a ring trap [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106( 1): L011304-1-L011304-5.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.L011304
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, PARTÍCULAS (FÍSICA NUCLEAR), ESPALHAMENTO, COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS

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

      BARROS, Suelen et al. Experimental and theoretical L-subshell ionization cross sections for 83 Bi by electron impact from the L 3 threshold to 100 keV. Physical Review A, v. 105, n. 1, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.012818. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Barros, S., Vito Vanin,, Maidana, N. L., Malafronte, A. A., Fernández-Varea, J. M., & Pindzola, M. S. (2022). Experimental and theoretical L-subshell ionization cross sections for 83 Bi by electron impact from the L 3 threshold to 100 keV. Physical Review A, 105( 1). doi:10.1103/PhysRevA.105.012818
    • NLM

      Barros S, Vito Vanin, Maidana NL, Malafronte AA, Fernández-Varea JM, Pindzola MS. Experimental and theoretical L-subshell ionization cross sections for 83 Bi by electron impact from the L 3 threshold to 100 keV [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 105( 1):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.012818
    • Vancouver

      Barros S, Vito Vanin, Maidana NL, Malafronte AA, Fernández-Varea JM, Pindzola MS. Experimental and theoretical L-subshell ionization cross sections for 83 Bi by electron impact from the L 3 threshold to 100 keV [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 105( 1):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.012818
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICO-QUÍMICA, ENTROPIA, TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), FÍSICA ÓPTICA, FÍSICA MOLECULAR

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    • ABNT

      AGUILAR, Gabriel H. et al. Two-point measurement of entropy production from the outcomes of a single experiment with correlated photon pairs. Physical Review A, v. 106, n. 2, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.L020201. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Aguilar, G. H., Silva, T., Guimarães, T. E., Céleri, L., & Landi, G. T. (2022). Two-point measurement of entropy production from the outcomes of a single experiment with correlated photon pairs. Physical Review A, 106( 2). doi:10.1103/PhysRevA.106.L020201
    • NLM

      Aguilar GH, Silva T, Guimarães TE, Céleri L, Landi GT. Two-point measurement of entropy production from the outcomes of a single experiment with correlated photon pairs [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106( 2):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.L020201
    • Vancouver

      Aguilar GH, Silva T, Guimarães TE, Céleri L, Landi GT. Two-point measurement of entropy production from the outcomes of a single experiment with correlated photon pairs [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106( 2):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.L020201
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

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

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    • ABNT

      PIRES, Diego Paiva e PINTO, Diogo de Oliveira Soares e VERNEK, E. Dynamics of quantum resources in regular and Majorana fermion systems. Physical Review A, v. 105, n. 4, p. 042407-1-042407-20, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.042407. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Pires, D. P., Pinto, D. de O. S., & Vernek, E. (2022). Dynamics of quantum resources in regular and Majorana fermion systems. Physical Review A, 105( 4), 042407-1-042407-20. doi:10.1103/PhysRevA.105.042407
    • NLM

      Pires DP, Pinto D de OS, Vernek E. Dynamics of quantum resources in regular and Majorana fermion systems [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 105( 4): 042407-1-042407-20.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.042407
    • Vancouver

      Pires DP, Pinto D de OS, Vernek E. Dynamics of quantum resources in regular and Majorana fermion systems [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 105( 4): 042407-1-042407-20.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.042407
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICO-QUÍMICA, ENTROPIA, TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA)

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    • ABNT

      KIELY, Anthony e CAMPBELL, Steve e LANDI, Gabriel Teixeira. Classical dissipative cost of quantum control. Physical Review A, v. 106, n. 1, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.012202. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Kiely, A., Campbell, S., & Landi, G. T. (2022). Classical dissipative cost of quantum control. Physical Review A, 106( 1). doi:10.1103/PhysRevA.106.012202
    • NLM

      Kiely A, Campbell S, Landi GT. Classical dissipative cost of quantum control [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106( 1):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.012202
    • Vancouver

      Kiely A, Campbell S, Landi GT. Classical dissipative cost of quantum control [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106( 1):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.012202
  • 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 out. 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 out. 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 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.053315
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA ATÔMICA, MAGNETOMETRIA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES, ÓPTICA QUÂNTICA, ÓPTICA NÃO LINEAR

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    • ABNT

      FLOREZ, Hans Marin e PYRAGIUS, Tadas. Floquet description of optically pumped magnetometers. Physical Review A, v. 103, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.033113. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Florez, H. M., & Pyragius, T. (2021). Floquet description of optically pumped magnetometers. Physical Review A, 103( 3). doi:10.1103/PhysRevA.103.033113
    • NLM

      Florez HM, Pyragius T. Floquet description of optically pumped magnetometers [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 103( 3):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.033113
    • Vancouver

      Florez HM, Pyragius T. Floquet description of optically pumped magnetometers [Internet]. Physical Review A. 2021 ; 103( 3):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.033113

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