QOMP — Quantum Optics and Condensed Matter Physics es un grupo de investigación dirigido por el Prof. Dr. Alexis Chacón en la Universidad de Panamá.
Nuestro trabajo se centra en el estudio teórico de la dinámica ultrarrápida y la espectroscopía de la materia, tanto en fase gaseosa como en estado sólido, combinando conceptos y herramientas de la física de attosegundos, la óptica cuántica y la física de la materia condensada.
Nuestro objetivo científico es comprender y controlar la dinámica de electrones y huecos cuando la materia interactúa con pulsos láser ultracortos, desde el régimen de los terahercios (THz) hasta frecuencias ópticas.
Estudiamos cómo estas interacciones permiten acceder a las propiedades de la estructura electrónica y la geometría cuántica de semiconductores y materiales cuánticos, incluyendo aislantes topológicos, semimetales de Weyl, materiales bidimensionales y dicalcogenuros de metales de transición (TMDs).
¿Cómo se comporta la materia y cómo podemos controlarla en escalas de tiempo ultrarrápidas, desde femtosegundos (10⁻¹⁵ s) hasta attosegundos (10⁻¹⁸ s)?
¿Podemos utilizar pulsos de luz ultracortos para observar, controlar y reconstruir las propiedades electrónicas y topológicas de los materiales cuánticos?
¿Puede la luz ultrarrápida revelar y controlar la topología de la materia cuántica?
El grupo Quantum Optics and Condensed Matter Physics (QOMP) reúne a investigadoras e investigadores en torno al estudio experimental y teórico de la materia condensada. Combinamos síntesis de materiales, caracterización avanzada y modelado computacional para responder preguntas fundamentales y, a la vez, desarrollar tecnologías con impacto real.
[EDITAR: historia del grupo, año de fundación, adscripción institucional, colaboraciones nacionales e internacionales y áreas de excelencia.]
Somos un grupo pequeño, pero altamente motivado a abordar proyectos ambiciosos en la física del mundo microscópico: la física cuántica aplicada a los fenómenos ópticos y a la materia condensada, de los sólidos a los semiconductores.
Estudiar, controlar y caracterizar materiales cuánticos con las herramientas de la física de attosegundos, y proponer nuevos materiales de este tipo: aquellos que exhiben el efecto Hall cuántico, el Hall cuántico de espín o el Hall anómalo cuántico, entre otros. Nos interesan la dinámica ultrarrápida de electrones y la generación de armónicos de alto orden en dicalcogenuros de metales de transición (MoS₂, WSe₂), aislantes topológicos (Bi₂Se₃), grafeno, semimetales de Dirac, de Weyl y multi-Weyl, redes Kagome y materiales con fuerte acoplamiento espín-órbita, impulsados por láseres de terahercios e infrarrojo medio.
Promover la física de attosegundos como herramienta para el estudio de los materiales cuánticos y, en general, de la materia condensada: predecir nuevos materiales, controlar ópticamente las transiciones de fase conductor–aislante y manipular corrientes de espín, entre otros objetivos.
Los temas y preguntas que impulsan nuestra ciencia.
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