Descripción del proyecto
EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO PLASMONICO DE NANOMATERIALES HA DESPERTADO UN GRAN INTERES CIENTIFICO EN LOS ULTIMOS AÑOS DEBIDO A SUS NOVEDOSAS PROPIEDADES Y A LA GRAN CANTIDAD DE APLICACIONES SURGIDAS A SU ALREDEDOR, LA MAYOR PARTE DE TRABAJOS SOBRE NANOMATERIALES PLASMONICOS SE CENTRAN EN EL CAMPO DE LA BIOMEDICINA, FUNDAMENTALMENTE POR LAS PROPIEDADES DE LAS NANOPARTICULAS PLASMONICAS QUE LES PERMITEN FUNCIONAR COMO EFICACES AGENTES INTENSIFICADORES DE IMAGENES BIOMEDICAS,LOS MATERIALES AVANZADOS CONSTRUIDOS A PARTIR DE PEQUEÑAS PARTICULAS DE METALES NOBLES (NANOPARTICULAS) OFRECEN UN GRAN POTENCIAL PARA APLICACIONES BIOMEDICAS, FUNDAMENTALMENTE DEBIDO A SUS PROPIEDADES PLASMONICAS, QUE SURGEN DE LA INTERACCION DE DICHAS PARTICULAS CON LAS CAMPOS ELECTROMAGNETICOS, ORIGINANDOSE LOS ASI DENOMINADOS PLASMONES SUPERFICIALES LOCALIZADOS, EL COMPORTAMIENTO OPTICO DE LOS METALES ESTA BIEN DESCRITO POR LA ELECTRODINAMICA CLASICA, DE ESTA FORMA, LA INVESTIGACION EN SISTEMAS PLASMONICOS, SE PUEDE BENEFICIAR DE TODO EL CONOCIMIENTO PREVIO DESARROLLADO EN OTRAS AREAS (COMO LA INGENIERIA ELECTROMAGNETICA) EN LAS QUE LA SIMULACION ELECTROMAGNETICA SIEMPRE HA JUGADO UNA PAPEL TAN PRIMORDIAL,RECIENTEMENTE, LOS METODOS DE SIMULACION ELECTROMAGNETICA MAS AVANZADOS METODOS BASADOS EN FORMULACIONES INTEGRALES SUPERFICIALES (SIE), COMBINADOS CON EL METODO DE LOS MOMENTOS (MOM) Y LOS ULTIMOS AVANCES EN TECNICAS DE ACELERACION ESPECTRAL BASADAS EN MULTILEVEL FAST MULTIPOLE ALGORITHM (MLFMA) SE HAN APLICADO CON EXITO A LA RESOLUCION DE PROBLEMAS PLASMONICOS, ESTOS METODOS SUPONEN UN GRAN AVANCE CON RESPECTO A LOS METODOS HABITUALMENTE UTILIZADOS EN OPTICA, BASADOS EN APROXIMACIONES VOLUMETRICAS, NO OBSTANTE, A PESAR DE LOS AVANCES SIGNIFICATIVOS ALCANZADOS, EL CAMPO DE LA NANOPLASMONICA ESTA TODAVIA LASTRADO POR LAS LIMITACIONES INTRINSECAS DE LAS HERRAMIENTAS DE SIMULACION DISPONIBLES ACTUALMENTE, LA SIMULACION DE UNA APLICACION REAL EN NANOTECNOLOGIA SUPONE LA RESOLUCION DE UN PROBLEMA A UNA ESCALA EXTREMADAMENTE GRANDE, PERO LO QUE ES TODAVIA PEOR, ESTAS SIMULACIONES ADOLECEN DE LOS PROBLEMAS MULTI-ESCALA ASOCIADOS AL ELEVADO NIVEL DE DETALLE REQUERIDO EN LA DESCRIPCION DE LAS GEOMETRIAS, LO QUE ORIGINA PROBLEMAS EXTREMADAMENTE MAL CONDICIONADOS, QUE HACEN QUE EN OCASIONES SEAN IRRESOLUBLES, PERO MAS AUN, EN APLICACIONES REALES DE NANOPLASMONICA, SURGE UNA NUEVA DIMENSION: LA NATURALEZA ESTADISTICA ASOCIADA A LOS EFECTOS DE POLIDISPERSIDAD INTRINSECOS EN CUALQUIER EXPERIMENTO REAL, MULTIPLICANDO EL NUMERO DE SIMULACIONES Y POR TANTO EL COSTE DE COMPUTACION ASOCIADO, EN CONSECUENCIA, LA SOLUCION A DICHOS PROBLEMAS SE HACE MUY COSTOSA, CUANDO NO IMPOSIBLE, INCLUSO CON LAS TECNICAS DE SIMULACION MAS AVANZADAS DISPONIBLES EN LA ACTUALIDAD,EN ESTE CONTEXTO, ESTE PROYECTO SE PLANTEA CON UN DOBLE OBJETIVO: (I) IR MAS ALLA EN EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE SIMULACION QUE PERMITAN EL MODELADO DE PROBLEMAS PLASMONICOS REALES, DESARROLLANDO NUEVOS METODOS BASADOS EN LOS ULTIMOS AVANCES EN FORMULACIONES SIE, PRECONDICIONADORES, HARDWARE DE COMPUTACION Y TECNICAS DE PARALELIZACION, Y (II) APLICAR DICHAS HERRAMIENTAS AL DESARROLLO DE NANOMATERIALES AVANZADOS PARA APLICACIONES DE DETECCION Y GENERACION DE IMAGENES EN BIOMEDICINA,SOMOS CONSCIENTES DE QUE LOS OBJETIVOS QUE ESTAMOS PLANTEANDO SON MUY AMBICIOSOS, SIN EMBARGO, LOS RESULTADOS PREVIOS JUNTO CON LA EXPERIENCIA EN EL CAMPO DEL ELECTROMAGNETISMO COMPUTACIONAL, NOS HACEN SER OPTIMISTAS, SIMULACIÓN NANOPLASMÓNICA\MATERIALES AVANZADOS\ELECTROMAGNETISMO COMPUTACIONAL (CEM)\COMPUTACIÓN ALTAS PRESTACIONES (HPC)