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  • Source: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, ENTROPIA

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    • ABNT

      PATO, Mauricio Porto. Disordered Random Walks. Brazilian Journal of Physics, v. 51, p. 238–243, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00818-y. Acesso em: 05 maio 2024.
    • APA

      Pato, M. P. (2021). Disordered Random Walks. Brazilian Journal of Physics, 51, 238–243. doi:10.1007/s13538-020-00818-y
    • NLM

      Pato MP. Disordered Random Walks [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2021 ; 51 238–243.[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00818-y
    • Vancouver

      Pato MP. Disordered Random Walks [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2021 ; 51 238–243.[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00818-y
  • Source: Physical Review E. Unidade: IFSC

    Subjects: ENTROPIA, FÍSICA TEÓRICA

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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: 05 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 05 ] 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 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.022108
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, MECÂNICA QUÂNTICA

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    • 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: 05 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 05 ] 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 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.013235
  • 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: 05 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 05 ] 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 05 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s42005-020-00512-0
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA, ENTROPIA, SIMETRIA (FÍSICA DE PARTÍCULAS)

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    • ABNT

      GOULART, Cleverson Andrade e PATO, Mauricio Porto. Entanglement of Pseudo-Hermitian Random States. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2006.13151.pdf. Acesso em: 05 maio 2024. , 2020
    • APA

      Goulart, C. A., & Pato, M. P. (2020). Entanglement of Pseudo-Hermitian Random States. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2006.13151.pdf
    • NLM

      Goulart CA, Pato MP. Entanglement of Pseudo-Hermitian Random States [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2006.13151.pdf
    • Vancouver

      Goulart CA, Pato MP. Entanglement of Pseudo-Hermitian Random States [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2006.13151.pdf
  • Source: npj Quantum Information. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA, SISTEMA QUÂNTICO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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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: 05 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 05 ] 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 05 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41534-020-00300-2
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, PROCESSOS DE MARKOV

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 05 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 05 ] 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 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.012123
  • Source: Entropy. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA, ENTROPIA, SIMETRIA (FÍSICA DE PARTÍCULAS)

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

      GOULART, Cleverson Andrade e PATO, Mauricio Porto. Entanglement of Pseudo-Hermitian Random States. Entropy, v. 22, n. 10, p. 1109, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/e22101109. Acesso em: 05 maio 2024.
    • APA

      Goulart, C. A., & Pato, M. P. (2020). Entanglement of Pseudo-Hermitian Random States. Entropy, 22( 10), 1109. doi:10.3390/e22101109
    • NLM

      Goulart CA, Pato MP. Entanglement of Pseudo-Hermitian Random States [Internet]. Entropy. 2020 ; 22( 10): 1109.[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e22101109
    • Vancouver

      Goulart CA, Pato MP. Entanglement of Pseudo-Hermitian Random States [Internet]. Entropy. 2020 ; 22( 10): 1109.[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e22101109
  • 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: 05 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 05 ] 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 05 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-020-00951-2
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, SISTEMA QUÂNTICO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 05 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 05 ] 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 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033167
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), ENTROPIA, SISTEMA QUÂNTICO, DINÂMICA ESTOCÁSTICA

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

      ROSSI, Massimiliano et al. Experimental Assessment of Entropy Production in a Continuously Measured Mechanical Resonator. Physical Review Letters, v. 125, n. 8, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.080601. Acesso em: 05 maio 2024.
    • APA

      Rossi, M., Mancino, L., Landi, G., Paternostro, M., Schliesser, A., & Belenchia, A. (2020). Experimental Assessment of Entropy Production in a Continuously Measured Mechanical Resonator. Physical Review Letters, 125( 8). doi:10.1103/PhysRevLett.125.080601
    • NLM

      Rossi M, Mancino L, Landi G, Paternostro M, Schliesser A, Belenchia A. Experimental Assessment of Entropy Production in a Continuously Measured Mechanical Resonator [Internet]. Physical Review Letters. 2020 ; 125( 8):[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.080601
    • Vancouver

      Rossi M, Mancino L, Landi G, Paternostro M, Schliesser A, Belenchia A. Experimental Assessment of Entropy Production in a Continuously Measured Mechanical Resonator [Internet]. Physical Review Letters. 2020 ; 125( 8):[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.080601
  • 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: 05 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 05 ] 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 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-019-2536-7
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

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

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

      GOES, Bruno Ortega et al. Wehrl entropy production rate across a dynamical quantum phase transition. Physical Review Research, v. 2, n. 3, p. 13, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033419. Acesso em: 05 maio 2024.
    • APA

      Goes, B. O., Landi, G., Solano, E., Sanz, M., & Céleri, L. C. (2020). Wehrl entropy production rate across a dynamical quantum phase transition. Physical Review Research, 2( 3), 13. doi:10.1103/PhysRevResearch.2.033419
    • NLM

      Goes BO, Landi G, Solano E, Sanz M, Céleri LC. Wehrl entropy production rate across a dynamical quantum phase transition [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3): 13.[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033419
    • Vancouver

      Goes BO, Landi G, Solano E, Sanz M, Céleri LC. Wehrl entropy production rate across a dynamical quantum phase transition [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3): 13.[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033419
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: POLÍMEROS (MATERIAIS), MATERIAIS MAGNÉTICOS, MAGNETISMO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 05 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 05 ] 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 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.155120
  • Source: Bulletin of the American Physical Society. Conference titles: APS March Meeting. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA MODERNA, ELETRODINÂMICA QUÂNTICA

    Acesso à fonteHow to cite
    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: 05 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 05 ] 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 05 ] Available from: http://meetings.aps.org/Meeting/MAR19/Session/A26.4
  • 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: 05 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 05 ] 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 05 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e21060545
  • Source: Proceedings of the Royal Society A. Unidade: IFSC

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

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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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: 05 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 05 ] 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 05 ] Available from: https://doi.org/10.1098/rspa.2019.0470
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA QUÂNTICA, TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), SISTEMA QUÂNTICO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      TIMPANARO, André M. et al. Dynamical chaotic phases and constrained quantum dynamics. Physical Review A, v. 100, n. 1, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.012117. Acesso em: 05 maio 2024.
    • APA

      Timpanaro, A. M., Wald, S., Semião, F., & Landi, G. T. (2019). Dynamical chaotic phases and constrained quantum dynamics. Physical Review A, 100( 1). doi:10.1103/PhysRevA.100.012117
    • NLM

      Timpanaro AM, Wald S, Semião F, Landi GT. Dynamical chaotic phases and constrained quantum dynamics [Internet]. Physical Review A. 2019 ; 100( 1):[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.012117
    • Vancouver

      Timpanaro AM, Wald S, Semião F, Landi GT. Dynamical chaotic phases and constrained quantum dynamics [Internet]. Physical Review A. 2019 ; 100( 1):[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.012117
  • 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: 05 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 05 ] 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 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.99.042124
  • Source: Physica Scripta. Unidades: IF, IFSC

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

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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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: 05 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 05 ] 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 05 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1402-4896/ab2e99

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