EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL SUBPROYECTO-2 ES LA OPTIMIZACION DE ESQUEMAS DE DETECCION CUANTICA PARA ESCENARIOS BIOCOMPATIBLES. EN PARTICULAR, (I) PRIMERO MEJORAREMOS LA ROBUSTEZ DE LAS PLATAFORMAS CUANTICAS BASADAS EN NV DISEÑANDO C...
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Fecha límite participación
Sin fecha límite de participación.
Financiación
concedida
El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto
el día 2021-01-01
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Descripción del proyecto
EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL SUBPROYECTO-2 ES LA OPTIMIZACION DE ESQUEMAS DE DETECCION CUANTICA PARA ESCENARIOS BIOCOMPATIBLES. EN PARTICULAR, (I) PRIMERO MEJORAREMOS LA ROBUSTEZ DE LAS PLATAFORMAS CUANTICAS BASADAS EN NV DISEÑANDO CAMPOS DE MICROONDAS OPTIMIZADOS Y (II) ESPECIALIZANDO LOS CONTROLES PARA ENTORNOS BIOLOGICOS.CON RESPECTO A (I): A PESAR DE LA UTILIDAD YA DEMOSTRADA DE LOS SENSORES BASADOS EN NV EN VARIAS APLICACIONES, SU RENDIMIENTO ACTUAL AUN ESTA LEJOS DE LOS LIMITES TEORICOS. COMO RESULTADO, LOS SENSORES NV TODAVIA ESTAN LIMITADOS POR BAJAS FIDELIDADES DE LECTURA Y SENSIBILIDADES VINCULADAS A TIEMPOS CORTOS DE COHERENCIA. EMPLEANDO TECNICAS DE CONTROL OPTIMO, DISEÑAREMOS SECUENCIAS DE PULSOS MEJORADAS, LIMITADAS POR LAS CAPACIDADES EXPERIMENTALES DE NUESTROS COLABORADORES (SITEC Y ARC), QUE MITIGARAN EL EFECTO DE FUENTES INCOHERENTES PROVENIENTES POR EJEMPLO DE CONTROLES RUIDOSOS, INTERACCIONES RESIDUALES CON OTROS DEFECTOS O TRANSICIONES INTERNAS NO DESEADAS DEBIDO A LA RICA ESTRUCTURA ATOMICA DE LOS CENTROS NV. COMO RESULTADO, SEREMOS CAPACES DE MEJORAR LA ROBUSTEZ DE NUESTROS ESQUEMAS DE DETECCION CONDUCIENDO A UNA MEJORA DE LA FIDELIDAD Y ACELERACION DE LA DINAMICA, AUMENTANDO ASI LA REPETITIVIDAD Y, EN CONSECUENCIA, LA SENSIBILIDAD.EN CUANTO A (II) LA PARTICULARIZACION DE UNA PLATAFORMA DE SENSORES CUANTICOS A ENTORNOS BIOCOMPATIBLES REQUIERE LA ADAPTACION DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO. EN ESTE SENTIDO, DESARROLLAREMOS ESQUEMAS OPTIMIZADOS DE BAJA POTENCIA DE RADIACION PARA EVITAR EL DAÑO O DESTRUCCION DEL SISTEMA INTERROGADO. ADEMAS, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR LA DETECCION DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR A NANOESCALA EN ESCENARIOS BIOLOGICOS, COMO ESQUEMAS DE DIAGNOSTICO IN VIVO DE CELULAS DENTRO DE TEJIDOS, EXPLORAREMOS LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR LOS ESQUEMAS DE INICIALIZACION Y DETECCION DE LOS NV PARA QUE SEAN COMPATIBLES CON LA VENTANA TERAPEUTICA. ALTERNATIVAMENTE INVESTIGAREMOS LAS PROPIEDADES DE DETECCION DE DIFERENTES SISTEMAS DE ESTADO SOLIDO COMO EL CARBURO DE SILICIO, QUE GRACIAS A SU ESTRUCTURA INTERNA, COMPATIBILIDADES ELECTRONICAS, FOTONICAS Y CMOS CONDUCE A UNA MEJOR INTEGRACION EN ENTORNOS BIOCOMPATIBLES Y APLICACIONES ESPECIFICAS, COMO HIPERPOLARIZADORES DE MUESTRAS LIQUIDAS PARA LA ENTREGA DE AGENTES DE CONTRASTE.EL CARACTER DEL PROYECTO ESTA CLARAMENTE ALINEADO CON EL POTENCIAL DE AYUDA DE LAS TECNOLOGIAS CUANTICAS PARA ABORDAR ALGUNOS DE LOS 'GRANDES DESAFIOS SOCIALES' EUROPEOS, EN PARTICULAR, EL FORTALECIMIENTO DEL USO DE DICHOS SENSORES CUANTICOS EN ESCENARIOS DE LA VIDA REAL MAS ALLA DE LAS CONDICIONES CONTROLADAS Y RESTRINGIDAS DE LABORATORIO. UANTUM SENSING\COLOR CENTERS\NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE\QUANTUM CONTROL