SUPERCONDUCTIVIDAD EN LA NANOESCALA: DISPOSITIVOS CUANTICOS DE 0 A 2D
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 DISPOSI...
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 HIBRIDASver más
Seleccionando "Aceptar todas las cookies" acepta el uso de cookies para ayudarnos a brindarle una mejor experiencia de usuario y para analizar el uso del sitio web. Al hacer clic en "Ajustar tus preferencias" puede elegir qué cookies permitir. Solo las cookies esenciales son necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro sitio web y no se pueden rechazar.
Cookie settings
Nuestro sitio web almacena cuatro tipos de cookies. En cualquier momento puede elegir qué cookies acepta y cuáles rechaza. Puede obtener más información sobre qué son las cookies y qué tipos de cookies almacenamos en nuestra Política de cookies.
Son necesarias por razones técnicas. Sin ellas, este sitio web podría no funcionar correctamente.
Son necesarias para una funcionalidad específica en el sitio web. Sin ellos, algunas características pueden estar deshabilitadas.
Nos permite analizar el uso del sitio web y mejorar la experiencia del visitante.
Nos permite personalizar su experiencia y enviarle contenido y ofertas relevantes, en este sitio web y en otros sitios web.