Superconductividad en nanoestructuras mediante matrices por bloques

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.22201/dgtic.26832968e.2026.17.155

Palabras clave:

superconductividad, condensado de pares, formalismo de Bogoliubov-de Gennes, transformación unitaria, nanotecnología

Resumen

La superconductividad es un fenómeno cuántico extraordinario en el que millones de electrones se organizan y cooperan para transportar electricidad sin resistencia. Para facilitar su estudio en nanoestructuras, se utiliza la transformación a matrices organizadas por bloques, siendo una herramienta matemática que separa las distintas “partes” del sistema sin sacrificar precisión. Esto podría conducir al diseño cuántico de dispositivos a escala macroscópica, tales como cables y bobinas superconductoras, usando la capacidad de cómputo actual.

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Representación abstracta de una estructura circular tridimensional y patrones de datos sobre un fondo azul.

Publicado

27/08/26 (12:00)

Cómo citar

López, G. E., Sánchez, V., & Wang, C. (2026). Superconductividad en nanoestructuras mediante matrices por bloques. TIES, Revista De Tecnología E Innovación En Educación Superior, (17), 75–87. https://doi.org/10.22201/dgtic.26832968e.2026.17.155