Descripción del proyecto
EN LAS ULTIMAS DECADAS, EL ESTUDIO DE PROCESOS EMERGENTES HA JUGADO UN PAPEL FUNDAMENTAL EN FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA, MIENTRAS QUE, HISTORICAMENTE, LA EMERGENCIA SE HA ESTUDIADO EN GRAN MEDIDA EN SISTEMAS CORRELACIONADOS, CON EJEMPLOS PARADIGMATICOS COMO LA SUPERCONDUCTIVIDAD, RECIENTEMENTE SE HA ENCONTRADO QUE CIERTAS CARACTERISTICAS ROBUSTAS MACROSCOPICAS SON DEBIDAS EXCLUSIVAMENTE A LA NATURALEZA TOPOLOGICA DE LAS FUNCIONES DE ONDA CUANTICAS, POR OTRO LADO, LA DIMENSIONALIDAD JUEGA UN GRAN PAPEL, YA QUE, A MEDIDA QUE ESTA SE REDUCE, TAMBIEN APARECEN NUEVOS FENOMENOS, CON EJEMPLOS QUE INCLUYEN LOS MATERIALES BIDIMENSIONALES O LAS INTERCARAS DE SISTEMAS HIBRIDOS, LA INTERRELACION ENTRE ESTOS EFECTOS, Y OTROS, DEFINE A GRANDES RASGOS EL CAMPO DE LOS MATERIALES CUANTICOS, EN MUCHOS CASOS, LAS PROPIEDADES EMERGENTES DE LOS MATERIALES CUANTICOS SE PUEDEN UTILIZAR EN IMPLEMENTACIONES FISICAS DANDO LUGAR A NUEVOS DISPOSITIVOS EN TECNOLOGIAS CUANTICAS, EN ESTE CONTEXTO, SE ESTAN PROPONIENDO DIVERSOS SISTEMAS QUE DESPIERTAN UN GRAN INTERES EN TERMINOS DE GENERACION DE CONOCIMIENTO FUNDAMENTAL Y PARA APLICACIONES POTENCIALES, ENTRE ELLOS, ESTE PROYECTO SE ENFOCA EN DOS LINEAS DE INVESTIGACION: A) SISTEMAS BIDIMENSIONALES Y HETEROESTRUCTURAS DE VAN DER WAALS Y B) BITS CUANTICOS EN PLATAFORMAS DE ESTADO SOLIDO, ESTAS LINEAS SE DIVIDEN A SU VEZ EN CUATRO TEMAS DE GRAN INTERES EN LA ACTUALIDAD: HETEROESTRUCTURAS DE MOIRE, EFECTOS DE ESPIN-ORBITA EN BAJAS DIMENSIONES, QUANTUM BITS EN SILICIO Y QUANTUM BITS TOPOLOGICOS,LAS HETEROESTRUCTURAS DE MOIRE SURGEN CUANDO DOS O MAS CRISTALES BIDIMENSIONALES SE APILAN UNOS SOBRE OTROS Y HAY UN PEQUEÑO DESAJUSTE ENTRE SUS REDES CRISTALINAS, EN VEZ DE PRODUCIR DEFECTOS ATOMICOS, ESTOS DESAJUSTES DAN LUGAR A SUAVES DEFORMACIONES EN CADA CAPA, ESTAS HETEROESTRUCTURAS DAN LUGAR A UNA GRAN VARIEDAD DE FASES FISICAS QUE LA COMUNIDAD CIENTIFICA ESTA COMENZANDO A EXPLORAR, UN EJEMPLO NOTABLE ES LA SUPERCONDUCTIVIDAD, ENCONTRADA EXPERIMENTALMENTE POR PRIMERA VEZ EN MARZO DE 2018, TAMBIEN ESTUDIAREMOS EL ACOPLAMIENTO ESPIN-ORBITA EN CRISTALES BIDIMENSIONALES, ESTE ACOPLAMIENTO SE ACENTUA EN BAJAS DIMENSIONES Y PRODUCE LA APARICION DE NUEVAS FASES ELECTRONICAS, ALGUNAS CON PROPIEDADES TOPOLOGICAS, QUE PUEDEN REVOLUCIONAR LA ELECTRONICA DEL FUTURO, ADEMAS, ESTUDIAREMOS DOS PLATAFORMAS PROPUESTAS PARA TECNOLOGIAS CUANTICAS DE ESTADO SOLIDO: QUBITS EN SILICIO Y QUBITS TOPOLOGICOS BASADOS EN ESTADOS DE MAJORANA, LA PROPUESTA DE COMPUTACION CUANTICO EN SILICIO ES MUY PROMETEDORA EN CUANTO A SU POSIBLE INTEGRACION CON LA COMPUTACION CLASICA, POR LAS FACILIDADES DE FABRICACION DADAS POR LA INDUSTRIA ACTUAL DE MICROPROCESADORES BASADOS EN TRANSISTORES DE SILICIO Y POR LOS LARGOS TIEMPOS DE COHERENCIA CUANTICA, POR OTRO LADO, LOS QUBITS TOPOLOGICOS SON MUCHO MAS COMPLICADOS TECNOLOGICAMENTE PERO ESTA PROPUESTA ES UNICA PORQUE OFRECE PROTECCION TOPOLOGICA FRENTE A LA DECOHERENCIA, AUNQUE YA HAY UN GRAN INTERES INDUSTRIAL EN LA COMPUTACION CUANTICA, TODAVIA HAY MUCHAS PREGUNTAS FUNDAMENTALES QUE BUSCAN RESPUESTA, NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL ES ENTENDER LAS INTERACCIONES SUBYACENTES Y LAS PROPIEDADES DE TODOS ESTOS SISTEMAS, CON LA VISTA PUESTA EN LOS AVANCES EXPERIMENTALES QUE SE VAYAN DESARROLLANDO, EN MUCHAS OCASIONES EN COLABORACION DIRECTA CON GRUPOS INTERNACIONALES QUE LIDERAN ESTOS AVANCES, TOPOLOGÍA\CORRELACIONES\QUBITS\VAN DER WAALS\HETEROESTRUCTURAS\ESPÍN-ÓRBITA\SUPERCONDUCTIVIDAD