INVESTIGADORES
FERNANDEZ Lucas Jonatan
congresos y reuniones científicas
Título:
Ecos de polarización y decoherencia cuántica en sistemas de spines nucleares, observados por Resonancia Magnética Nuclear de estado Sólido
Autor/es:
FERNÁNDEZ L., NIEVA J. I., PRINA I. CHATTAH A. K.
Lugar:
Córdoba
Reunión:
Workshop; BRUKER Solid State NMR Workshop 2009; 2010
Institución organizadora:
BRUKER BioSpin GmbH
Resumen:
El estudio de la evolución y control de la dinómica cuóntica en espacios de Hilbert de muchos cuerpos concentra la atención teórica y experimental debido a su aplicación directa en, por ejemplo, procesos de información cuántica. El mayor problema con que se encuentra la implementación de un registro cuántico aparece por la degradación de la correlación entre estados debido a su interacción con el entorno. Este proceso se conoce como decoherencia y determina cuánta información puede ser transmitida desde una manipulación cuántica a la siguiente. La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de estado sólido es una técnicaque permite estudiar la decoherencia en sistemas constituídos por espines nucleares acoplados. Estudiando la generación y evolución de coherencias cuánticas múltiples mediante secuencias de pulsos se puede obtener información sobre cluster de espines, conectividad y decoherencia. Eneste trabajo, nuestro objetivo es cuantificar los factores de decoherencia a través del Eco de Loschmidt, el cual es generado revirtiendo la evolución del sistema a través del cambio de signo en el Hamiltoniano. Implementaciones con diferentes Hamiltonianos pueden darnos información sobre factores de decoherencia intrínseca o producida por imperimperfecciones experimentales [C.M. Sánchez et al. Phys. Rev. A, 2009]. Trabajaremos con la dinámica de espines bajodos Hamiltonianos diferentes: Hamiltoniano dipolar rotado Hxx y Hamiltoniano de coherencias dobles HDQ. El sistema que utilizaremos es el cristal líquido 8CB el cual puede considerarsecomo un sistema cerrado con un número finito de espines. La dinámica de espines se analizará comparando la evolución de las coherencias cuánticas para cada situación.