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El desarrollo de dispositivos electrónicos más pequeños y potentes requiere la comprensión de la física cuántica

 31/01/2012

Miguel A. Cazalilla, un científico de la CFM y en el DIPC, junto con otros cuatro colegas, fue recientemente invitado a escribir un artículo de opinión para la prestigiosa revista Reviews of Modern Physics.

El artículo, "One dimensional Bosons: From Condensed Matter to Ultracold Atoms", ofrece un vistazo a los recientes progresos en el campo de la física cuántica de partículas de una sola dimensión.

El artículo ha sido recientemente publicado en la prestigiosa revista, donde solo son invitados a contribuir los científicos líderes en su campo de la física.

La comprensión de las propiedades de la materia confinada en estrechos canales se está convirtiendo cada vez más necesario, por el tamaño de los elementos de microchips estar empujado hacia los límites de la miniaturización en la industria electrónica. En el futuro, las propiedades de los dispositivos electrónicos, así como los cables de conexión que, se verá fuertemente afectada por los efectos cuánticos. El campo de la física cuántica de partículas de una sola dimensión se ha mudado recientemente de la teoría especulativa de la evidencia experimental, gracias a nuestra capacidad para manipular la materia a escala manométrica.

Cuando la materia se ve obligada a moverse esencialmente en una línea, nuevos tipos de fenómenos colectivos surgen. Para las partículas cuánticas, es como estar atrapado en un atasco de tráfico o hacer cola para las entradas de cine, a fin de avanzar (hacia adelante o hacia atrás) todos deben ponerse de acuerdo para hacerlo. ¡De este modo, las partículas cuánticas como los bosones, también están en línea!

El enfoque del Dr. Cazalilla al tema se basa principalmente en la teoría cuántica de campos, una poderosa herramienta que ha sido muy exitosa para describir el mundo en las escalas más altas de energía (que se encuentran en los aceleradores de partículas como el LHC), sino también las propiedades de los muchos fases posibles de la materia obligados a trasladarse en dimensiones reducidas.

Fuente: Cordis

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