Descripción del proyecto
EL SUBPROYECTO ICMM APORTA LA INVESTIGACION TEORICA, BASADA EN MODELOS AVANZADOS, DE LOS PROCESOS FISICOS EXPLORADOS EXPERIMENTALMENTE EN EL CONSORCIO. NUESTRO GRUPO AUNA UNA COMBINACION UNICA DE ESPECIALIDADES TEORICAS Y COMPUTACIONALES QUE CUBREN UN AMPLIO RANGO DE ESCALAS DE ESPACIO Y TIEMPO. COMBINADAS CON LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS DE COMPUTACION DE ALTO RENDIMIENTO (HPC), NOS PERMITEN ABORDAR FENOMENOS COMPLEJOS DE ESPIN QUE INVOLUCRAN INTERACCIONES MULTIPLES, CON EL OBJETIVO DE DISEÑAR DISPOSITIVOS ESPINTRONICOS MINIATURIZADOS, RAPIDOS Y DE BAJO CONSUMO. NUESTRA PROPUESTA INCLUYE: I) IDENTIFICAR LAS CONDICIONES QUE REGULAN EL BALANCE DE INTERACCIONES DE CANJE Y DERIVADAS DEL ACOPLAMIENTO ESPIN-ORBITA, PRINCIPALMENTE ORDENES NO COLINEALES Y MAGNETISMO QUIRAL, PRESENTE EN FASES TOPOLOGICAS. II) COMBINAR LOS GRADOS DE LIBERTAD DE ESPIN, ELECTRONICO, ORBITAL Y FONONES PARA MANIPULAR EL TRANSPORTE DE ESPIN EN HETEROESTRUCTURAS DE BAJA DIMENSIONALIDAD, COMO BICAPAS DE OXIDOS MAGNETO- Y FERRO-ELECTRICOS, DONDE SE PUEDE INDUCIR RESPUESTA MAGNETICA MEDIANTE TENSIONES O CAMPOS ELECTRICOS. III) COMPRENDER Y CONTROLAR LA INDUCCION ELECTRICA DE FENOMENOS DE ESPIN ULTRARRAPIDOS QUE INVOLUCRAN INTERACCIONES MAGNETICAS COMPLEJAS Y FASES TOPOLOGICAS.ESTOS OBJETIVOS REQUIEREN NUEVAS APROXIMACIONES TEORICAS. EN PRIMER LUGAR, NOS PROPONEMOS EL AMBICIOSO DESARROLLO DE UN MODELO MULTIESCALA UNIVERSAL ADECUADO PARA SISTEMAS MAGNETICOS COMPLEJOS DE BAJA DIMENSIONALIDAD, INCLUYENDO FERRI- Y ANTIFERRO-MAGNETOS. DETERMINAR EL BALANCE DE INTERACCIONES QUE ACTUAN A DIFERENTES ESCALAS ESPACIO-TEMPORALES, DEL NIVEL ELECTRONICO AL MICROMAGNETICO, ES UN RETO DOBLE: REQUIERE REVISAR LAS ASUNCIONES REALIZADAS PARA TRANSFERIR LAS CONSTANTES MAGNETICAS AB INITIO A MODELOS MICROMAGNETICOS, Y ENLAZAR LA DINAMICA DE ESPIN DE PICOSEGUNDOS CON EL MOVIMIENTO DE FASES TOPOLOGICAS EN LOS NANOSEGUNDOS. ESTE MODELO UNICO NOS PERMITIRA PROPONER NUEVOS DISPOSITIVOS ESPINTRONICOS MANIPULADOS COMBINANDO PULSOS ULTRARRAPIDOS ELECTRICOS Y OPTICOS. ADEMAS, REALIZAREMOS LA IMPLEMENTACION EN CODIGOS HPC QUE SIMULEN EL COMPORTAMIENTO DINAMICO Y ESTATICO DE MATERIALES ESPECIFICOS. EN SEGUNDO LUGAR, EN COLABORACION CON EL GRUPO UCM, INICIAREMOS EL DESARROLLO DE BASES DE ENTRENAMIENTO PARA ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL BASADOS EN REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES. SERA NECESARIO GENERAR Y CLASIFICAR UN GRAN VOLUMEN DE DATOS AB INITIO RELATIVOS A ESTRUCTURAS CON CARACTERISTICAS DIFERENTES (ESPESOR, ORIENTACION, DEFECTOS), QUE PERMITAN DISEÑAR ALGORITMOS DE APRENDIZAJE PARA AUTOMATIZAR LA IDENTIFICACION DE IMAGENES Y EL ANALISIS DE DATOS.TODA ESTA PROPUESTA SE REALIZARA EN EL MARCO DE UNA COLABORACION ESTRECHA CON LOS GRUPOS EXPERIMENTALES DEL CONSORCIO. PARTE DE NUESTRO TRABAJO ESTA ESPECIFICAMENTE ORIENTADO A DAR SOPORTE A LA INTERPRETACION DE RESULTADOS EXPERIMENTALES, INCLUSO EN UNA APROXIMACION "LAB ON A CHIP", DONDE LA EXPLORACION TEORICA DE DIVERSAS CONFIGURACIONES PERMITE IDENTIFICAR LAS CONDICIONES MAS ADECUADAS PARA INICIAR LA INVESTIGACION EXPERIMENTAL. EJEMPLOS SON LA INVESTIGACION DE HETEROESTRUCTURAS DE OXIDOS, INCLUYENDO COMBINACIONES DE MATERIALES FERROELECTRICOS, MAGNETOELECTRICOS Y MAGNETOSTRICTIVOS. O NUESTRA CONTRIBUCION AL DESARROLLO DE ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, EN CONTINUA REALIMENTACION CON LOS RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS DE STEM-EELS. SPINORBITRONICA\TOPOLOGIA\HETEROESTRUCTURAS\OXIDOS COMPLEJOS\MATERIALES ANTIFERROMAGNETICOS\FEMTOMAGNETISMO\COMPUTACION DE ALTO RENDIMIENTO\SIMULACIONES MULTIESCALA\CORRELACION ELECTRONICA\ENERGIA