Descripción del proyecto
LA SUPERCONDUCTIVIDAD ES UN ACTOR RELEVANTE EN EL NUEVO CAMPO DE LAS TECNOLOGIAS CUANTICAS, CAMPO QUE BUSCA, COMO ULTIMO OBJETIVO, CONSEGUIR LLEVAR EFECTOS CUANTICOS A DISPOSITIVOS Y APARATOS DE AMPLIO USO, LAS APLICACIONES DE LOS SUPERCONDUCTORES, POR EJEMPLO EN LEVITACION MAGNETICA PARA TRENES U OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE O EN LA COMPUTACION CUANTICA, SORPRENDEN POR SER ESPECTACULARES O CONTRAINTUITUVAS, ESTAS APLICACIONES SON CONSECUENCIA DE LA COHERENCIA CUANTICA MACROSCOPICA, PRESENTE EN LOS SUPERCONDUCTORES, Y SIRVEN PARA MOSTRAR LAS RAREZAS DE LA MECANICA CUANTICA TANTO AL PUBLICO EN GENERAL COMO A TECNICOS E INGENIEROS, LA SUPERCONDUCTIVIDAD APLICADA SE DESARROLLA RAPIDAMENTE Y PODEMOS ESPERAR UN SALTO IMPORTANTE EN EL IMPACTO QUE TENDRA EN LA SOCIEDAD DURANTE LAS PROXIMAS DECADAS, POSIBLEMENTE GRACIAS A MEJORAS EN EL TRANSPORTE DE CORRIENTE Y A NUEVAS TECNOLOGIAS CUANTICAS, MUCHOS DE LOS SUPERCONDUCTORES DESCUBIERTOS RECIENTEMENTE PERTENECEN AL GRUPO DE MATERIALES QUE SE DENOMINA "MATERIALES CUANTICOS", AL QUE PERTENECEN SISTEMAS QUE MUESTRAN PROPIEDADES CON LAS QUE SE PUEDEN IMAGINAR AVANCES TECNOLOGICOS QUE VAN MAS ALLA DE LO QUE CONOCEMOS EN SUPERCONDUCTORES TRADICIONALES, ENTRE OTRAS COSAS, SE PLANTEA PODER CONSTRUIR ESTADOS CUANTICOS TOPOLOGICAMENTE PROTEGIDOS Y SIMPLIFICAR NOTABLEMENTE LA TECNOLOGIA NECESARIA PARA LA COMPUTACION CUANTICA, LAS PROPIEDADES MAS INTERESANTES SE ENCUENTRAN A MENUDO CUANDO SE MODIFICA ALGUN PARAMETRO DEL MATERIAL UTILIZANDO POR EJEMPLO UN DISPOSITIVO PARA APLICAR UN VOLTAJE DE PUERTA, SE TRATA DE LLEVAR AL MATERIAL A UN PUNTO, LLAMADO PUNTO CRITICO CUANTICO, QUE SEPARA A TEMPERATURA CERO DOS ORDENAMIENTOS DIFERENTES, HASTA LA FECHA, LA MAYORIA DE LOS ESTUDIOS EN MATERIALES CUANTICOS SE REALIZAN EN SISTEMAS EN UNA DETERMINADA POSICION CON RESPECTO AL PUNTO CRITICO CUANTICO, EN ESPECIAL CUANDO SE TRATA DE ESTUDIOS UTILIZANDO TECNICAS COMO LA MICROSCOPIA DE EFECTO TUNEL A TEMPERATURAS MUY BAJAS (STM), DICHA TECNICA ES PARTICULARMENTE UTIL, DADO QUE PERMITE MEDIR LA ESTRUCTURA DE BANDAS, PROPIEDADES SUPERCONDUCTORAS COMO EL GAP O EL EFECTO JOSEPHSON Y SU DEPENDENCIA ESPACIAL (PERMITIENDO OBSERVAR REDES DE VORTICES), ESTA METODOLOGIA HA PROPORCIONADO NUMEROSOS AVANCES, MOSTRANDO LA POTENCIA DE LA TECNICA DE STM DE BAJAS TEMPERATURAS, SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE PODER MODIFICAR EL ESTADO DE LOS MATERIALES CUANTICOS MEDIANTE Y ASI MOSTRAR LOS COMPORTAMIENTOS MAS INTERESANTES, EN ESTE PROYECTO PROPONEMOS ATACAR ESTE PROBLEMA, INTEGRANDO DISPOSITIVOS EN EL STM QUE PERMITAN ESTUDIAR MATERIALES CUANTICOS DE FORMA CONTROLADA, EN PARTICULAR, PLANTEAMOS:- UTILIZAR EL ANGULO DEL CAMPO MAGNETICO PARA ESTUDIAR REDES DE VORTICES Y SUS PROPIEDADES CERCA DE LA SUPERFICIE CREANDO Y ESTUDIANDO TAMBIEN VORTICES DE JOSEPHSON EN SUPERCONDUCTORS EN CAPAS,- ESTUDIAR SUPERCONDUCTORES NO CONVENCIONALES Y CONTROLAR SUS PROPIEDADES APLICANDO TENSION, EXAMINAREMOS LAS MODIFICACIONES LOCALES EN LA FUNCION DE ONDA SUPERCONDUCTORA A ESCALA ATOMICA,- ESTUDIAR LA ESTRUCTURA DE BANDAS Y EL GAP SUPERCONDUCTOR EN SEMIMETALES Y SUPERCONDUCTORES TOPOLOGICOS UTILIZANDO UN VOLTAJE DE PUERTA QUE PERMITA MODIFICAR SUS PROPIEDADES ELECTRONICAS, MATERIALES CUÁNTICOS\STM\REDES DE VÓRTICES\SUPERCONDUCTIVIDAD\EFECTO JOSEPHSON\SEMIMETALES DE WEYL Y DIRAC