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  • Source: Physical Review Research. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, SISTEMA QUÂNTICO

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    • ABNT

      ZAWADZKI, Krissia e SERRA, Roberto M. e D'AMICO, Irene. Work-distribution quantumness and irreversibility when crossing a quantum phase transition in finite time. Physical Review Research, v. 2, n. 3, p. 033167-1-033167-6 + supplemental material, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033167. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Zawadzki, K., Serra, R. M., & D'Amico, I. (2020). Work-distribution quantumness and irreversibility when crossing a quantum phase transition in finite time. Physical Review Research, 2( 3), 033167-1-033167-6 + supplemental material. doi:10.1103/PhysRevResearch.2.033167
    • NLM

      Zawadzki K, Serra RM, D'Amico I. Work-distribution quantumness and irreversibility when crossing a quantum phase transition in finite time [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3): 033167-1-033167-6 + supplemental material.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033167
    • Vancouver

      Zawadzki K, Serra RM, D'Amico I. Work-distribution quantumness and irreversibility when crossing a quantum phase transition in finite time [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3): 033167-1-033167-6 + supplemental material.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033167
  • Source: Physics Letters A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, SISTEMAS DESORDENADOS, SPIN

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    • ABNT

      GETELINA, João C. e OLIVEIRA, Thiago R. e HOYOS, José Abel. Violation of the Bell inequality in quantum critical random spin-1/2 chains. Physics Letters A, v. 382, n. 39, p. 2799-2804, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2018.08.003. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Getelina, J. C., Oliveira, T. R., & Hoyos, J. A. (2018). Violation of the Bell inequality in quantum critical random spin-1/2 chains. Physics Letters A, 382( 39), 2799-2804. doi:10.1016/j.physleta.2018.08.003
    • NLM

      Getelina JC, Oliveira TR, Hoyos JA. Violation of the Bell inequality in quantum critical random spin-1/2 chains [Internet]. Physics Letters A. 2018 ; 382( 39): 2799-2804.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2018.08.003
    • Vancouver

      Getelina JC, Oliveira TR, Hoyos JA. Violation of the Bell inequality in quantum critical random spin-1/2 chains [Internet]. Physics Letters A. 2018 ; 382( 39): 2799-2804.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2018.08.003
  • Source: Scientific Reports. Unidade: IFSC

    Subjects: ISOLAMENTO TÉRMICO, ITÉRBIO

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    • ABNT

      HU, Chang-Kang et al. Validation of quantum adiabaticity through non-inertial frames and its trapped-ion realization. Scientific Reports, v. 9, p. 10449-1-10449-10, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41598-019-46754-z. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Hu, C. -K., Cui, J. -M., Santos, A. C., Huang, Y. -F., Li, C. -F., Guo, G. -C., et al. (2019). Validation of quantum adiabaticity through non-inertial frames and its trapped-ion realization. Scientific Reports, 9, 10449-1-10449-10. doi:10.1038/s41598-019-46754-z
    • NLM

      Hu C-K, Cui J-M, Santos AC, Huang Y-F, Li C-F, Guo G-C, Brito FB de, Sarandy MS. Validation of quantum adiabaticity through non-inertial frames and its trapped-ion realization [Internet]. Scientific Reports. 2019 ; 9 10449-1-10449-10.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-019-46754-z
    • Vancouver

      Hu C-K, Cui J-M, Santos AC, Huang Y-F, Li C-F, Guo G-C, Brito FB de, Sarandy MS. Validation of quantum adiabaticity through non-inertial frames and its trapped-ion realization [Internet]. Scientific Reports. 2019 ; 9 10449-1-10449-10.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-019-46754-z
  • Source: Proceedings of the Royal Society A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, MECÂNICA QUÂNTICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA (TEORIA)

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    • ABNT

      MENDES, Leandro Raffhael da Silva e PINTO, Diogo de Oliveira Soares. Time as a consequence of internal coherence. Proceedings of the Royal Society A, v. No 2019, n. 2231, p. 20190470-1-20190470-13, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1098/rspa.2019.0470. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Mendes, L. R. da S., & Pinto, D. de O. S. (2019). Time as a consequence of internal coherence. Proceedings of the Royal Society A, No 2019( 2231), 20190470-1-20190470-13. doi:10.1098/rspa.2019.0470
    • NLM

      Mendes LR da S, Pinto D de OS. Time as a consequence of internal coherence [Internet]. Proceedings of the Royal Society A. 2019 ; No 2019( 2231): 20190470-1-20190470-13.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1098/rspa.2019.0470
    • Vancouver

      Mendes LR da S, Pinto D de OS. Time as a consequence of internal coherence [Internet]. Proceedings of the Royal Society A. 2019 ; No 2019( 2231): 20190470-1-20190470-13.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1098/rspa.2019.0470
  • Source: Physica Scripta. Unidades: IF, IFSC

    Subjects: MECÂNICA QUÂNTICA, SISTEMAS HAMILTONIANOS, SIMETRIA (FÍSICA DE PARTÍCULAS)

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    • ABNT

      SANTOS, Gabriel Marinello de Souza e PATO, Mauricio Porto. Statistical properties of eigenvalues of an ensemble of pseudo-Hermitian Gaussian matrices. Physica Scripta, v. No 2019, n. 11, p. 115201-1-115201-9, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1402-4896/ab2e99. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Santos, G. M. de S., & Pato, M. P. (2019). Statistical properties of eigenvalues of an ensemble of pseudo-Hermitian Gaussian matrices. Physica Scripta, No 2019( 11), 115201-1-115201-9. doi:10.1088/1402-4896/ab2e99
    • NLM

      Santos GM de S, Pato MP. Statistical properties of eigenvalues of an ensemble of pseudo-Hermitian Gaussian matrices [Internet]. Physica Scripta. 2019 ; No 2019( 11): 115201-1-115201-9.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1402-4896/ab2e99
    • Vancouver

      Santos GM de S, Pato MP. Statistical properties of eigenvalues of an ensemble of pseudo-Hermitian Gaussian matrices [Internet]. Physica Scripta. 2019 ; No 2019( 11): 115201-1-115201-9.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1402-4896/ab2e99
  • Source: Annalen der Physik. Unidade: IFSC

    Subjects: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, FÍSICA MODERNA, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

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    • ABNT

      PETERSON, John P. S. et al. Reliability of digitized quantum annealing and the decay of entanglement. Annalen der Physik, v. 530, n. 7, p. 1800007-1-1800007-9, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/andp.201800007. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Peterson, J. P. S., Sarthour, R. S., Souza, A. M., Oliveira, I. S., Brito, F. B. de, & Melo, F. de. (2018). Reliability of digitized quantum annealing and the decay of entanglement. Annalen der Physik, 530( 7), 1800007-1-1800007-9. doi:10.1002/andp.201800007
    • NLM

      Peterson JPS, Sarthour RS, Souza AM, Oliveira IS, Brito FB de, Melo F de. Reliability of digitized quantum annealing and the decay of entanglement [Internet]. Annalen der Physik. 2018 ; 530( 7): 1800007-1-1800007-9.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1002/andp.201800007
    • Vancouver

      Peterson JPS, Sarthour RS, Souza AM, Oliveira IS, Brito FB de, Melo F de. Reliability of digitized quantum annealing and the decay of entanglement [Internet]. Annalen der Physik. 2018 ; 530( 7): 1800007-1-1800007-9.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1002/andp.201800007
  • Source: npj Quantum Information. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA, SISTEMA QUÂNTICO

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    • ABNT

      HU, Chang-Kang et al. Quantum thermodynamics in adiabatic open systems and its trapped-ion experimental realization. npj Quantum Information, v. 6, p. 73-1-73-11, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41534-020-00300-2. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Hu, C. -K., Santos, A. C., Cui, J. -M., Huang, Y. -F., Pinto, D. de O. S., Sarandy, M. S., et al. (2020). Quantum thermodynamics in adiabatic open systems and its trapped-ion experimental realization. npj Quantum Information, 6, 73-1-73-11. doi:10.1038/s41534-020-00300-2
    • NLM

      Hu C-K, Santos AC, Cui J-M, Huang Y-F, Pinto D de OS, Sarandy MS, Li C-F, Guo G-C. Quantum thermodynamics in adiabatic open systems and its trapped-ion experimental realization [Internet]. npj Quantum Information. 2020 ; 6 73-1-73-11.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41534-020-00300-2
    • Vancouver

      Hu C-K, Santos AC, Cui J-M, Huang Y-F, Pinto D de OS, Sarandy MS, Li C-F, Guo G-C. Quantum thermodynamics in adiabatic open systems and its trapped-ion experimental realization [Internet]. npj Quantum Information. 2020 ; 6 73-1-73-11.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41534-020-00300-2
  • Source: Communications Physics. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, SISTEMA QUÂNTICO

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    • ABNT

      VALENTE, Daniel e BRITO, Frederico Borges de e WERLANG, Thiago. Quantum dissipative adaptation. Communications Physics, v. 4, n. Ja 2021, p. 11-1-11-8, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s42005-020-00512-0. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Valente, D., Brito, F. B. de, & Werlang, T. (2021). Quantum dissipative adaptation. Communications Physics, 4( Ja 2021), 11-1-11-8. doi:10.1038/s42005-020-00512-0
    • NLM

      Valente D, Brito FB de, Werlang T. Quantum dissipative adaptation [Internet]. Communications Physics. 2021 ; 4( Ja 2021): 11-1-11-8.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s42005-020-00512-0
    • Vancouver

      Valente D, Brito FB de, Werlang T. Quantum dissipative adaptation [Internet]. Communications Physics. 2021 ; 4( Ja 2021): 11-1-11-8.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s42005-020-00512-0
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, PROCESSOS DE MARKOV

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    • ABNT

      MARTINELLI, Tiago e PINTO, Diogo de Oliveira Soares. Quantifying quantum reference frames in composed systems: local, global, and mutual asymmetries. Physical Review A, v. 99, n. 4, p. 042124-1-042124-10, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.99.042124. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Martinelli, T., & Pinto, D. de O. S. (2019). Quantifying quantum reference frames in composed systems: local, global, and mutual asymmetries. Physical Review A, 99( 4), 042124-1-042124-10. doi:10.1103/PhysRevA.99.042124
    • NLM

      Martinelli T, Pinto D de OS. Quantifying quantum reference frames in composed systems: local, global, and mutual asymmetries [Internet]. Physical Review A. 2019 ; 99( 4): 042124-1-042124-10.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.99.042124
    • Vancouver

      Martinelli T, Pinto D de OS. Quantifying quantum reference frames in composed systems: local, global, and mutual asymmetries [Internet]. Physical Review A. 2019 ; 99( 4): 042124-1-042124-10.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.99.042124
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, MECÂNICA QUÂNTICA

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

      NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus et al. Protecting operations on qudits from noise by continuous dynamical decoupling. Physical Review Research, v. 3, n. 1, p. 013235-1-013235-18, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.013235. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Napolitano, R. de J., Fanchini, F. F., Silva, A. H. da, & Bellomo, B. (2021). Protecting operations on qudits from noise by continuous dynamical decoupling. Physical Review Research, 3( 1), 013235-1-013235-18. doi:10.1103/PhysRevResearch.3.013235
    • NLM

      Napolitano R de J, Fanchini FF, Silva AH da, Bellomo B. Protecting operations on qudits from noise by continuous dynamical decoupling [Internet]. Physical Review Research. 2021 ; 3( 1): 013235-1-013235-18.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.013235
    • Vancouver

      Napolitano R de J, Fanchini FF, Silva AH da, Bellomo B. Protecting operations on qudits from noise by continuous dynamical decoupling [Internet]. Physical Review Research. 2021 ; 3( 1): 013235-1-013235-18.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.013235
  • Source: Bulletin of the American Physical Society. Conference titles: APS March Meeting. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA MODERNA, ELETRODINÂMICA QUÂNTICA

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

      ROUXINOL, Francisco et al. Proposal to generate and characterize quantum entanglement using coupled metamaterial resonators. Bulletin of the American Physical Society. College Park: American Physical Society - APS. Disponível em: http://meetings.aps.org/Meeting/MAR19/Session/A26.4. Acesso em: 14 maio 2024. , 2019
    • APA

      Rouxinol, F., Brito, F. B. de, LaHaye, M., & Plourde, B. L. T. (2019). Proposal to generate and characterize quantum entanglement using coupled metamaterial resonators. Bulletin of the American Physical Society. College Park: American Physical Society - APS. Recuperado de http://meetings.aps.org/Meeting/MAR19/Session/A26.4
    • NLM

      Rouxinol F, Brito FB de, LaHaye M, Plourde BLT. Proposal to generate and characterize quantum entanglement using coupled metamaterial resonators [Internet]. Bulletin of the American Physical Society. 2019 ;[citado 2024 maio 14 ] Available from: http://meetings.aps.org/Meeting/MAR19/Session/A26.4
    • Vancouver

      Rouxinol F, Brito FB de, LaHaye M, Plourde BLT. Proposal to generate and characterize quantum entanglement using coupled metamaterial resonators [Internet]. Bulletin of the American Physical Society. 2019 ;[citado 2024 maio 14 ] Available from: http://meetings.aps.org/Meeting/MAR19/Session/A26.4
  • Source: Nature Communications. Unidade: IFSC

    Subjects: ELETRODINÂMICA, TEORIA QUÂNTICA DE CAMPO

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

      LIMA, Cesar Augustus Uliana et al. Probing the Unruh effect with an accelerated extended system. Nature Communications, v. 10, p. 3030-1-3030-11, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41467-019-10962-y. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Lima, C. A. U., Brito, F. B. de, Hoyos, J. A., & Vanzella, D. A. T. (2019). Probing the Unruh effect with an accelerated extended system. Nature Communications, 10, 3030-1-3030-11. doi:10.1038/s41467-019-10962-y
    • NLM

      Lima CAU, Brito FB de, Hoyos JA, Vanzella DAT. Probing the Unruh effect with an accelerated extended system [Internet]. Nature Communications. 2019 ; 10 3030-1-3030-11.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41467-019-10962-y
    • Vancouver

      Lima CAU, Brito FB de, Hoyos JA, Vanzella DAT. Probing the Unruh effect with an accelerated extended system [Internet]. Nature Communications. 2019 ; 10 3030-1-3030-11.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41467-019-10962-y
  • Source: European Physical Journal Plus. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, MECÂNICA QUÂNTICA

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

      BRASIL, Carlos Alexandre e MOUSSA, Miled Hassan Youssef e NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus. Phase-retrieval from Bohm’s equations. European Physical Journal Plus, v. 135, p. 943-1-943-11, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-020-00951-2. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Brasil, C. A., Moussa, M. H. Y., & Napolitano, R. de J. (2020). Phase-retrieval from Bohm’s equations. European Physical Journal Plus, 135, 943-1-943-11. doi:10.1140/epjp/s13360-020-00951-2
    • NLM

      Brasil CA, Moussa MHY, Napolitano R de J. Phase-retrieval from Bohm’s equations [Internet]. European Physical Journal Plus. 2020 ; 135 943-1-943-11.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-020-00951-2
    • Vancouver

      Brasil CA, Moussa MHY, Napolitano R de J. Phase-retrieval from Bohm’s equations [Internet]. European Physical Journal Plus. 2020 ; 135 943-1-943-11.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-020-00951-2
  • Source: Quantum Information Processing. Unidade: IFSC

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

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 14 maio 2024.
    • 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 2024 maio 14 ] 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 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-019-2536-7
  • Source: Entropy. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CHERUBIM, Cleverson e BRITO, Frederico Borges de e DEFFNER, Sebastian. Non-thermal quantum engine in transmon qubits. Entropy, v. 21, n. 6, p. 545-1-545-11, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/e21060545. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Cherubim, C., Brito, F. B. de, & Deffner, S. (2019). Non-thermal quantum engine in transmon qubits. Entropy, 21( 6), 545-1-545-11. doi:10.3390/e21060545
    • NLM

      Cherubim C, Brito FB de, Deffner S. Non-thermal quantum engine in transmon qubits [Internet]. Entropy. 2019 ; 21( 6): 545-1-545-11.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e21060545
    • Vancouver

      Cherubim C, Brito FB de, Deffner S. Non-thermal quantum engine in transmon qubits [Internet]. Entropy. 2019 ; 21( 6): 545-1-545-11.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e21060545
  • Source: Physical Review E. Unidade: IFSC

    Subjects: ENTROPIA, FÍSICA TEÓRICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MARTINS, Jackes et al. Non-Markovianity, entropy production, and Jarzynski equality. Physical Review E, v. 103, n. 2, p. 022108-1-022108-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.022108. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Martins, J., Defaveri, L., Pinto, D. de O. S., Queirós, S. M. D., & Morgado, W. A. M. (2021). Non-Markovianity, entropy production, and Jarzynski equality. Physical Review E, 103( 2), 022108-1-022108-16. doi:10.1103/PhysRevE.103.022108
    • NLM

      Martins J, Defaveri L, Pinto D de OS, Queirós SMD, Morgado WAM. Non-Markovianity, entropy production, and Jarzynski equality [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103( 2): 022108-1-022108-16.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.022108
    • Vancouver

      Martins J, Defaveri L, Pinto D de OS, Queirós SMD, Morgado WAM. Non-Markovianity, entropy production, and Jarzynski equality [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103( 2): 022108-1-022108-16.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.022108
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, MECÂNICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      PONTE, M. A. e CÔNSOLI, P. M. e MOUSSA, Miled Hassan Youssef. Method for the construction of the Lewis-Riesenfeld time-dependent invariants and their eigenvalue equations. Physical Review A, v. 98, n. 3, p. 032102-1-032102-5, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.032102. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Ponte, M. A., Cônsoli, P. M., & Moussa, M. H. Y. (2018). Method for the construction of the Lewis-Riesenfeld time-dependent invariants and their eigenvalue equations. Physical Review A, 98( 3), 032102-1-032102-5. doi:10.1103/PhysRevA.98.032102
    • NLM

      Ponte MA, Cônsoli PM, Moussa MHY. Method for the construction of the Lewis-Riesenfeld time-dependent invariants and their eigenvalue equations [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 98( 3): 032102-1-032102-5.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.032102
    • Vancouver

      Ponte MA, Cônsoli PM, Moussa MHY. Method for the construction of the Lewis-Riesenfeld time-dependent invariants and their eigenvalue equations [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 98( 3): 032102-1-032102-5.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.032102
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, PROCESSOS DE MARKOV

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    • ABNT

      MOREIRA, S. V. et al. Enhancing quantum transport efficiency by tuning non-Markovian dephasing. Physical Review A, v. 101, n. Ja 2020, p. 012123-1-012123-5, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.012123. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Moreira, S. V., Marques, B., Paiva, R. R., Cruz, L. S., Pinto, D. de O. S., & Semião, F. L. (2020). Enhancing quantum transport efficiency by tuning non-Markovian dephasing. Physical Review A, 101( Ja 2020), 012123-1-012123-5. doi:10.1103/PhysRevA.101.012123
    • NLM

      Moreira SV, Marques B, Paiva RR, Cruz LS, Pinto D de OS, Semião FL. Enhancing quantum transport efficiency by tuning non-Markovian dephasing [Internet]. Physical Review A. 2020 ; 101( Ja 2020): 012123-1-012123-5.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.012123
    • Vancouver

      Moreira SV, Marques B, Paiva RR, Cruz LS, Pinto D de OS, Semião FL. Enhancing quantum transport efficiency by tuning non-Markovian dephasing [Internet]. Physical Review A. 2020 ; 101( Ja 2020): 012123-1-012123-5.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.012123
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, SISTEMA QUÂNTICO, METROLOGIA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PIRES, Diego P. et al. Coherence orders, decoherence, and quantum metrology. Physical Review A, v. 98, n. 3, p. 032101-1-032101-13, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.032101. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Pires, D. P., Silva, I. A., Azevêdo, E. R. de, Pinto, D. de O. S., & Filgueiras, J. G. (2018). Coherence orders, decoherence, and quantum metrology. Physical Review A, 98( 3), 032101-1-032101-13. doi:10.1103/PhysRevA.98.032101
    • NLM

      Pires DP, Silva IA, Azevêdo ER de, Pinto D de OS, Filgueiras JG. Coherence orders, decoherence, and quantum metrology [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 98( 3): 032101-1-032101-13.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.032101
    • Vancouver

      Pires DP, Silva IA, Azevêdo ER de, Pinto D de OS, Filgueiras JG. Coherence orders, decoherence, and quantum metrology [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 98( 3): 032101-1-032101-13.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.032101
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: POLÍMEROS (MATERIAIS), MATERIAIS MAGNÉTICOS, MAGNETISMO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SANTOS, Flávio L. N. et al. Bound states in two-dimensional Fermi systems with quadratic band touching. Physical Review B, v. 101, n. 15, p. 155120-1-155120-9, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.155120. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Santos, F. L. N., Caracanhas, M. A., Aguiar, M. C. O., & Pereira, R. G. (2020). Bound states in two-dimensional Fermi systems with quadratic band touching. Physical Review B, 101( 15), 155120-1-155120-9. doi:10.1103/PhysRevB.101.155120
    • NLM

      Santos FLN, Caracanhas MA, Aguiar MCO, Pereira RG. Bound states in two-dimensional Fermi systems with quadratic band touching [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 15): 155120-1-155120-9.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.155120
    • Vancouver

      Santos FLN, Caracanhas MA, Aguiar MCO, Pereira RG. Bound states in two-dimensional Fermi systems with quadratic band touching [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 15): 155120-1-155120-9.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.155120

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