Descripción del proyecto
EN ESTE SUBPROYECTO CUATRO LIDERES DE GRUPO PROPONEN UN ABANICO DE DISPOSITIVOS CUANTICOS Y OPERACIONES PARA ATOMOS FRIOS, ESPINTRONICA, O ELECTRODINAMICA CUANTICA DE CIRCUITOS. CON UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR, SE ESTUDIAN PREGUNTAS FUNDAMENTALES, TEORIAS Y APLICACIONES DE LA DINAMICA CUANTICA.- ATAJOS A LA ADIABATICIDADLOS PROCESOS ADIABATICOS SON COMUNES EN LA FISICA DE ATOMOS FRIOS, RMN, OPTICA Y OTROS CAMPOS. SON MUY UTILES PARA PREPARAR ESTADOS DE FORMA ROBUSTA FRENTE A PERTURBACIONES, PERO LLEVAN MUCHO TIEMPO. ESTO HA GENERADO RECIENTEMENTE UN AUMENTO DE ACTIVIDAD PARA ENCONTRAR ATAJOS A LA ADIABATICIDAD. SURGE ASI UN NUEVO CAMPO TRANSVERSAL DENTRO DE LA CIENCIA ATOMICA, MOLECULAR Y OPTICA CON UN GRAN IMPACTO POTENCIAL, INCLUSO TECNOLOGICO. EN ESTOS MOMENTOS LIDERAMOS EL CAMPO Y PROPONEMOS DESARROLLAR NUEVOS METODOS Y APLICACIONES EN ESTRECHO CONTACTO CON LOS EXPERIMENTALISTAS.- EFECTO TERMOELECTRICO EN NANOESTRUCTURAS.ESTA EN EL CENTRO DE APLICACIONES COMO LA TERMOMETRIA, GENERADORES ELECTRICOS, Y REFRIGERADORES TERMOELECTRICOS. EL PRINCIPAL OBSTACULO ES LA BAJA EFICIENCIA TERMOELECTRICA DE LOS MATERIALES DE HOY EN DIA. TRABAJAREMOS A PARTIR DE LA TEORIA MICROSCOPICA (DE ABAJO HACIA ARRIBA) Y TAMBIEN A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE LAS APLICACIONES PRACTICAS (DE ARRIBA HACIA ABAJO) PARA MEJORAR LA EFICIENCIA TERMOELECTRICA CON DISPOSITIVOS CUANTICOS NANOESTRUCTURADOS.- QED DE CIRCUITOSPROPONEMOS ESTUDIAR LA INTERACCION DE LAS MICROONDAS EN 1D Y ATOMOS ARTIFICIALES SUPERCONDUCTORES. TAMBIEN ESTUDIAREMOS CONFIGURACIONES MULTI-QUBIT (10 - 20) PARA LA GENERACION CONTROLADA, EVOLUCION, Y DETECCION DE ENTRELAZAMIENTO MULTIPARTITO, ASI COMO PARA SIMULAR TRANSICIONES DE FASE CUANTICAS.LA TEORIA DE ENTRELAZAMIENTO SERA UNA DE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS PARA DESCRIBIR Y ANALIZAR NUESTRAS PROPUESTAS. TRABAJAREMOS EN EL CALCULO EXACTO DE LAS MEDIDAS DE ENTRELAZAMIENTO PARA ESTADOS CUANTICOS MULTIPARTITOS O DE DIMENSIONES SUPERIORES, Y DESARROLLANDO METODOS PARA EVALUAR LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES. - ESPINTRONICA MODELAREMOS LA MANIPULACION COHERENTE Y LA EVOLUCION DE COLECTIVOS DE ESPINES EN SEMICONDUCTORES TENIENDO EN CUENTA EFECTOS DE DESFASE Y LA INTERACCION SPIN-SPIN. TAMBIEN ESTUDIAREMOS EL RUIDO Y LA ESCALABILIDAD DE ESTOS SISTEMAS PARA POSIBLES APLICACIONES EN DISPOSITIVOS CUANTICOS.- BECSINVESTIGAREMOS LA RELAJACION SPIN Y RUIDO DE SPIN EN TRES TIPOS DE CONDENSADOS TRIPLONES MAGNETICO, POLARITONES, Y ATOMOS FRIOS CON ACOPLAMIENTO SPIN-ORBITA. TAMBIEN ESTUDIAREMOS SU PAPEL EN MEDIDAS DE UN QUBIT EN DISPOSITIVOS HIBRIDOS. - TRANSITORIOSDETERMINAN LA VELOCIDAD MAXIMA DE LOS PROCESOS BASADOS EN ONDAS DE MATERIA. SON IMPORTANTES PARA EL ESTUDIO DE LAS CORRIENTES CUANTICA EN NANOESTRUCTURAS Y UNIONES MOLECULARES. RECIENTEMENTE ESTE PROBLEMA LLAMADO LA ATENCION EN NANOFISICA Y FISICA COMPUTACIONAL DESDE LOS EXPERIMENTO SE PUEDEN EMPEZAR A COMPARAR CON LA TEORIA CUALITATIVAMENTE. EXPLORAREMOS EL PAPEL DE LA ESTADISTICA EN LOS TRANSITORIOS DE BOSONES CON INTERACCION, Y EL EFECTO TUNEL DEPENDIENTE DEL SPIN, INCLUYENDO BECS. ADEMAS, QUEREMOS ESTUDIAR LAS FUNCIONES DE CORRELACION Y LA DENSIDAD Y EL RUIDO DE SPIN. EN GASES FRIOS ATOMICOS LOS TRANSITORIOS SON IMPORTANTES EN OPERACIONES DE CONTROL QUE VAMOS A INVESTIGAR Y DESARROLLAR, COMO LA PREPARACION DE ESTADOS DE FOCK, LA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE INFORMACION, O EL CONTROL DE LAS REACCIONES QUIMICAS FRIAS.