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SUMMARY:Seminario INMA: Johannes Majer, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China (Shanghái)
DESCRIPTION:El Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA) acogerá el próximo 11 de septiembre una nueva sesión de su ciclo de seminarios, en esta ocasión a cargo de Johannes Majer, profesor de física cuántica en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China (Shanghái) y en el CAS Center for Excellence and Synergetic Innovation Center in Quantum Information and Quantum Physics. Su charla, titulada «Quantum optics with spins and superconducting circuits», abordará el trabajo del investigador en el campo de los sistemas cuánticos híbridos.\nMajer cuenta con una trayectoria destacada en el desarrollo de tecnologías cuánticas: en la Universidad de Yale descubrió y desarrolló la tecnología de circuitos cQED y el qubit transmón, hoy empleada por empresas como Google e IBM, así como por numerosas startups, en sus esfuerzos por construir ordenadores cuánticos superconductores. Posteriormente, en la TU Wien, fue pionero en el campo de los dispositivos cuánticos híbridos combinando defectos en diamante con circuitos superconductores. En su etapa actual en Shanghái, continúa explorando estos sistemas con el objetivo de desarrollar nuevos dispositivos, como memorias cuánticas, detectores de fotones y transductores cuánticos.\nEn su seminario, Majer presentará resultados sobre sistemas cuánticos híbridos basados en conjuntos de espines acoplados a cavidades de microondas superconductoras, un enfoque prometedor tanto para experimentos robustos en electrodinámica cuántica de cavidades (QED) como para futuras tecnologías basadas en efectos cuánticos. Explicará cómo, empleando espines electrónicos alojados en centros de vacante de nitrógeno (NV) en diamante, su grupo ha estudiado fenómenos como el efecto de protección de cavidad y el «hole burning», que permiten alargar el tiempo de coherencia y reducir la decoherencia, además de fenómenos de superradiancia y acoplamiento de espines a distancias macroscópicas.\nAsimismo, detallará cómo, mediante un esquema de detección dispersiva basado en cQED, su equipo ha observado tiempos de relajación longitudinal T1 excepcionalmente largos —de hasta 8 horas— en centros NV cargados negativamente, y cómo un modelo teórico desarrollado ab-initio confirma que la baja densidad de estados fonónicos a la frecuencia de transición NV− permite que la polarización de espín se mantenga durante escalas de tiempo macroscópicas.\nLa sesión está abierta a toda la comunidad interesada en física cuántica y sistemas híbridos.\n📅 Viernes, 11 de septiembre de 2026 🕒 12:30 📍 Sala de Grados, Facultad de Ciencias (A), Campus de San Francisco\nCartel anunciador\n
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