Descripción del proyecto
LA RED CRISTALINA JUEGA UN PAPEL PRINCIPAL EN LA DETERMINACION DE LAS PROPIEDADES FISICAS DE LOS MATERIALES, LA SIMETRIA DE LA RED DICTA LA ESTRUCTURA DE BANDAS DEL MATERIAL Y CONTROLA LA RESPUESTA A ESTIMULOS EXTERNOS A TRAVES DE SUS MODOS DE FONONES, PUEDE CONFINAR EL SISTEMA ELECTRONICO A UN ESTADO DE MENOS DIMENSIONES A TRAVES DE UNA FUERTE ANISOTROPIA, ASI COMO GENERAR FRUSTRACION GEOMETRICA EN SISTEMAS MAGNETICOS DE BAJA TEMPERATURA, UNO DE LOS FENOMENOS MAS DESTACADOS ES QUE LOS FONONES PUEDEN LLEGAR A RENORMALIZAR LA REPULSION COULOMBIANA ENTRE ELECTRONES PASANDO ESTA A SER UNA INTERACCION ATRACTIVA Y DANDO LUGAR ASI A LA SUPERCONDUCTIVIDAD, POR LO TANTO, ES DE VITAL IMPORTANCIA COMPRENDER Y CONTROLAR LA SIMETRIA DE LA RED CRISTALINA Y SU RESPUESTA A PERTURBACIONES EXTERNAS PARA ASI ENTENDER Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE MATERIALES Y PODER CONSTRUIR NUEVOS DISPOSITIVOS EN EL FUTURO,EFECTOS DE LA RED PARTICULARMENTE FUERTES SE ENCUENTRAN EN LOS LLAMADOS MATERIALES CUANTICOS MATERIALES QUE PRESENTAN PROPIEDADES INUSUALES, TALES COMO SUPERCONDUCTIVIDAD, MAGNETORESISTENCIA COLOSAL Y TRANSICIONES METAL-AISLANTE A TEMPERATURAS NOTABLEMENTE ALTAS, EN ESTOS, EL ACOPLAMIENTO ENTRE EL SISTEMA ELECTRONICO Y EL CRISTALINO ES ESPECIALMENTE FUERTE Y PEQUEÑOS CAMBIOS EN UNO DE ELLOS PUEDE TENER UN DRASTICO EFECTO EN EL OTRO, LOS ORIGENES DE ESTOS FENOMENOS SON AUN OBJETO DE DEBATE, SIN EMBARGO NUEVOS MODELOS TEORICOS SUGIEREN QUE LA ANARMONICIDAD DE LA RED, ES DECIR, CUANDO LA RESPUESTA DE LA RED YA NO SE PUEDE DESCRIBIR MEDIANTE EL SIMPLE MOVIMIENTO ARMONICO, PUEDE SER UN ELEMENTO CLAVE,HABITUALMENTE LA RED CRISTALINA ES CONTROLADA POR LA DEFORMACION (STRAIN), LA CUAL PUEDE MODIFICAR LAS FRECUENCIAS NATURALES DE LOS MODOS DE FONONES, O A TRAVES DE SUBSTITUCION ATOMICA, QUE CAMBIA LA MASA Y LOS ANGULOS DE ENLACE, POR EL CONTRARIO, FEMTORED PLANEA ADOPTAR UN NUEVO ENFOQUE Y USAR PULSOS DE LUZ LASER DE FEMTOSEGUNDOS PARA MANIPULAR LAS ESTRUCTURAS DE RED DE MANERA TRANSITORIA, DE UNA FORMA QUE NO ES POSIBLE MEDIANTE LAS TECNICAS CONVENCIONALES, EL OBJETIVO PRINCIPAL SERA GENERAR DESPLAZAMIENTOS DE LA ESTRUCTURA CRISTALINA DE GRAN AMPLITUD A LO LARGO DE MODOS DE FONONES ESPECIFICOS Y MEDIR COMO ESTOS MODIFICAN LAS PROPIEDADES ELECTRONICAS DEL MATERIAL,LA VENTAJA DE ESTE ENFOQUE DINAMICO ES QUE DESPLAZAMIENTOS MUCHO MAS GRANDES PUEDEN SER INDUCIDOS EN COMPARACION CON LOS METODOS ESTATICOS CONVENCIONALES, COMO RESULTADO PODREMOS ACCEDER A REGIONES MAYORES DEL POTENCIAL ANARMONICO DE LA RED Y OBSERVAR DIRECTAMENTE COMO AFECTA A LA RESPUESTA DE LA RED Y LA ESTRUCTURA ELECTRONICA, NOS PROPONEMOS PONER A PRUEBA LA VALIDEZ DE MODELOS ESTRUCTURALES, TALES COMO EL MODELO DEL ENLACE FLUCTUANTE DE SUPERCONDUCTORES DE ALTA TEMPERATURA EN CUPRATOS, ASI COMO EXAMINAR LA FUNCION DE LA ANARMONICIDAD DE RED EN OTROS FENOMENOS ENCONTRADOS EN MATERIALES CUANTICOS, INCLUYENDO LAS TRANSICIONES METAL-AISLANTE Y EL MAGNETISMO,NUESTRO PROPOSITO ES APROVECHAR LAS ULTIMAS TECNOLOGIAS EN OPTICA LINEAL Y NO LINEAL DE FEMTOSEGUNDOS ASI COMO LAS MAS NOVEDOSAS FUENTES DE RAYOS X DE FEMTOSEGUNDOS EN INSTALACIONES INTERNACIONALES DE GRAN ESCALA CON EL FIN DE CARACTERIZAR TOTALMENTE LAS PROPIEDADES DE ESTOS SISTEMAS CRISTALINOS DISTORSIONADOS TRANSITORIAMENTE, ESTE PROYECTO LLEVARA A UN NUEVO ENTENDIMIENTO DE LOS MATERIALES CUANTICOS Y AL DESARROLLO DIRECTO DE MATERIALES PARA FUTURAS TECNOLOGIAS, ULTRARÁPIDO\MATERIALES CUÁNTICOS\DINÁMICA DE REDES\SUPERCONDUCTIVIDAD