Descripción del proyecto
EN LOS ULTIMOS AÑOS HA HABIDO UN CRECIENTE INTERES EN NANOESTRUCTURAS HIBRIDAS SUPERCONDUCTORAS PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGIAS CUANTICAS. ESTE INTERES SE DEBE EN PARTE A SU MAYOR POSIBILIDAD DE AJUSTE EN COMPARACION CON DISPOSITIVOS SUPERCONDUCTORES ESTANDAR, LO CUAL PUEDE LLEVAR A NUEVAS FUNCIONALIDADES, COMO POR EJEMPLO QUBITS SUPERCONDUCTORES AJUSTABLES (TAMBIEN LLAMADOS GATEMONS). LAS ESTRUCTURAS HIBRIDAS TAMBIEN ATRAEN MUCHO INTERES COMO PLATAFORMAS PARA PRODUCIR ARTIFICIALMENTE UN SUPERCONDUCTOR TOPOLOGICO (TS) MEDIANTE LA COMBINACION DE SUPERCONDUCTIVIDAD CONVENCIONAL, INTERACCION SPIN-ORBITA Y MAGNETIZACION INDUCIDA. CRUCIALMENTE, LOS TSS PERMITIRIAN QUBITS DE UN TIPO COMPLETAMENTE DIFERENTE, BASADOS EN SUS EXCITACIONES DE TIPO MAJORANA, QUE SON ROBUSTAS FRENTE A FUENTES DE DECOHERENCIA LOCALES.EN ESTE PROYECTO NOS PROPONEMOS EXPLORAR EL POTENCIAL DE DOS PLATAFORMAS MATERIALES DIFERENTES (NANOHILOS SEMICONDUCTORES Y MATERIALES 2D) DENTRO DEL CONTEXTO ANTES MENCIONADO, EN UN ESFUERZO COMBINADO EXPERIMENTAL Y TEORICO. CON ESTA FINALIDAD DISEÑAREMOS Y FABRICAREMOS DISPOSITIVOS QUE EXHIBAN COMPORTAMIENTOS 0, 1 Y 2D, REALIZAREMOS MEDIDAS DE TRANSPORTE DC A BAJAS TEMPERATURAS Y UTILIZAREMOS TECNICAS DE ALTA FRECUENCIA PARA DESVELAR LAS PROPIEDADES DE SUS EXCITACIONES DE BAJA ENERGIA, EN BUSCA DE POSIBLES APLICACIONES EN TECNOLOGIAS CUANTICAS E INDICIOS DE COMPORTAMIENTO TOPOLOGICO. LA PROPUESTA SE DIVIDE EN TRES PRINCIPALES BLOQUES DE TRABAJO (WPS):- TRANSPORTE CUANTICO EN NANOHILOS SEMICONDUCTORES PROXIMITIZADOS. EN ESTE BLOQUE DILUCIDAREMOS EL ROL DE LAS INTERACCIONES Y DEL ACOPLO SPIN-ORBITA EN EL TRANSPORTE. DEMOSTRAREMOS Y EXPLORAREMOS NUEVOS REGIMENES DE TRANSPORTE Y NUEVOS EFECTOS (INCLUYENDO PROCESOS DE TRANSPORTE DE MULTI-PARTICULA Y UN NUEVO EFECTO DE ARRASTRE DE COULOMB MEDIADO POR PROCESOS ANDREEV) Y BUSCAREMOS EXPERIMENTAL Y TEORICAMENTE INDICIOS DE COMPORTAMIENTO TOPOLOGICO.- SUPERCONDUCTIVIDAD Y TOPOLOGIA EN DISPOSITIVOS BASADOS EN MATERIALES 2D. EN ESTE BLOQUE EXPLORAREMOS EL TRANSPORTE JOSEPHSON EN HETEROESTRUCTURAS 2D QUE POSEAN LOS INGREDIENTES CLAVE PARA LA REALIZACION DE SUPERCONDUCTIVIDAD TOPOLOGICA, TALES COMO NANOESTRUCTURAS FORMADAS POR UN SUPERCONDUCTOR 2D Y UN FERROMAGNETO 2D. TAMBIEN DESARROLLAREMOS UN MODELO TEORICO PARA ANALIZAR EL TRANSPORTE EN UNIONES GENERADAS MEDIANTE POTENCIALES LOCALES EN LAMINAS DE GRAFENO ROTADAS.- APLICACION DE TECNICAS DE ALTA FRECUENCIAS EN DISPOSITIVOS HIBRIDOS 1D Y 2D. NUESTRO OBJETIVO FINAL ES IMPLEMENTAR Y APLICAR TECNICAS DE ALTA FRECUENCIA, INCLUIDAS LAS BASADAS EN ELECTRODINAMICA CUANTICA DE CIRCUITOS, EN NUESTROS DISPOSITIVOS HIBRIDOS SUPERCONDUCTORES. PARA EL CASO DE NANOHILOS SEMICONDUCTORES ASPIRAMOS A PODER REALIZAR ESPECTROSCOPIA DE MICROONDAS Y MEDIDAS RESUELTAS EN TIEMPO DE PUNTOS CUANTICOS PROXIMITIZADOS PARA DEMOSTRAR UN NUEVO TIPO DE QUBIT BASADO EN EXCITACIONES SUB-GAP LLAMADAS ESTADOS DE SHIBA. RANSPORTE CUANTICO\TECNICAS DE ALTA FRECUENCIA\MATERIALES 2D\TECNOLOGIAS CUANTICAS\MATERIA TOPOLOGICA\SUPERCONDUCTIVIDAD\NANOESTRUCTURAS HIBRIDAS