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Sankar Das Sarma

Sankar Das Sarma ( / ˈ ʃ æ ŋ k ɑːr d æ ʃ ˈ ʃ ɑːr m ə / ) es un físico teórico estadounidense de la materia condensada nacido en la India . Ha sido miembro del departamento de física de la Universidad de Maryland, College Park desde 1980. [1]

Das Sarma es titular de la Cátedra Richard E. Prange de Física, [2] un distinguido profesor universitario, [1] miembro del Joint Quantum Institute (JQI) y director del Centro de Teoría de la Materia Condensada [3] de la Universidad de Maryland, College Park .

Carrera

Das Sarma llegó a los Estados Unidos desde la India como estudiante de posgrado en física en 1974 después de terminar su escuela secundaria (Hare School en Calcuta ) y su educación universitaria en Presidency College en Calcuta, India (ahora Presidency University en Calcuta), donde nació. Recibió su doctorado en física teórica de la Universidad de Brown en 1979 como estudiante de doctorado de John Quinn . [4]

En colaboración con Chetan Nayak y Michael Freedman de Microsoft Research , Das Sarma introdujo el qubit topológico en 2005, [5] [6] lo que ha llevado a experimentos en la construcción de una computadora cuántica tolerante a fallas basada en estructuras semiconductoras bidimensionales . El trabajo de Das Sarma sobre el grafeno ha llevado a la comprensión teórica de las propiedades de transporte de portadores de grafeno a bajas densidades donde los charcos de electrones y huecos no homogéneos dominan el paisaje del grafeno. [7] En 2006, Das Sarma con Euyheon Hwang proporcionaron la teoría básica para los modos colectivos y la respuesta dieléctrica en el grafeno y materiales bidimensionales quirales relacionados. [8] [9] En 2011, Das Sarma y sus colaboradores introdujeron una nueva clase de sistemas de banda plana de enlace fuerte en red con números de Chern no triviales que pertenece a la clase de universalidad de los sistemas Hall cuánticos continuos y Hall cuánticos fraccionarios sin ningún campo magnético externo. [10] Estos sistemas de enlace fuerte de banda plana con números de Chern no triviales han mejorado sustancialmente los tipos de sistemas físicos posibles para la realización de materia topológica.

En 2010, Das Sarma y sus colaboradores predijeron que los fermiones de Majorana se encontrarían en la materia condensada, [11] en particular, en nanocables semiconductores. [12] [13] Esto ha llevado a una considerable actividad experimental, liderada por Microsoft Corporation, para producir una computadora cuántica topológica. [ cita requerida ]

Ha sido profesor visitante en muchas instituciones durante su carrera profesional, entre ellas la Universidad Técnica de Múnich , el Centro de Investigación Thomas J. Watson de IBM , la Universidad de Hamburgo , la Universidad de Cambridge , la Universidad de California en Santa Bárbara , la Universidad de Nueva Gales del Sur , los Laboratorios Nacionales Sandia , la Universidad de Melbourne , el Instituto Kavli de Física Teórica en Santa Bárbara, el Instituto de Física Teórica en Pekín y el Centro de Investigación Microsoft Station Q. [ cita requerida ]

Libros

Enlaces externos

  1. ^ ab "Sankar Das Sarma". Centro Internacional de Ciencias Teóricas . Consultado el 30 de agosto de 2018 .
  2. ^ "Das Sarma, Sankar". Departamento de Física de la Universidad de Maryland . Consultado el 30 de agosto de 2018 .
  3. ^ "Página web del Centro de Teoría de la Materia Condensada". Departamento de Física de la Universidad de Maryland . Consultado el 30 de agosto de 2018 .
  4. ^ "Das Sarma recibe su tercer reconocimiento consecutivo como investigador influyente". Universidad de Maryland . 18 de noviembre de 2016.
  5. ^ Das Sarma, Sankar; Freedman, Michael; Nayak, Chetan (2005). "Qúbits protegidos topológicamente de un posible estado Hall cuántico fraccionario no abeliano". Physical Review Letters . 94 (16): 166802. arXiv : cond-mat/0412343 . Código Bibliográfico :2005PhRvL..94p6802D. doi :10.1103/PhysRevLett.94.166802. PMID  15904258. S2CID  8773427.
  6. ^ Nayak, Chetan; Simon, Steven H.; Stern, Ady; Freedman, Michael; Sankar Das Sarma (2007). "Artículo de revisión de Computación Cuántica Topológica en Reviews of Modern Physics, 2008". Reviews of Modern Physics . 80 (3): 1083. arXiv : 0707.1889 . Código Bibliográfico :2008RvMP...80.1083N. doi :10.1103/RevModPhys.80.1083. S2CID  119628297.
  7. ^ Adam, Shaffique; Hwang, EH; Galitski, VM; Sarma, S. Das (20 de noviembre de 2007). "Una teoría autoconsistente para el transporte de grafeno". Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 104 (47): 18392–18397. Bibcode :2007PNAS..10418392A. doi : 10.1073/pnas.0704772104 . ISSN  0027-8424. PMC 2141788 . PMID  18003926. 
  8. ^ Adam, S.; Hwang, EH; Rossi, E.; Das Sarma, S. (2009). "Teoría de la dispersión de impurezas cargadas en grafeno bidimensional". Comunicaciones de estado sólido . 149 (27–28): 1072–1079. arXiv : 0812.1795 . Código Bibliográfico :2009SSCom.149.1072A. doi :10.1016/j.ssc.2009.02.041. ISSN  0038-1098. S2CID  330571.
  9. ^ Das Sarma, S.; Adam, Shaffique; Hwang, EH; Rossi, Enrico (2011). "Transporte electrónico en grafeno bidimensional". Reseñas de Física Moderna . 83 (2): 407–470. arXiv : 1003.4731 . Código Bibliográfico :2011RvMP...83..407D. doi :10.1103/RevModPhys.83.407. S2CID  118565433.
  10. ^ Sun, Kai; Gu, Zhengcheng; Katsura, Hosho; Das Sarma, S. (6 de junio de 2011). "Bandas casi planas con topología no trivial". Physical Review Letters . 106 (23): 236803. arXiv : 1012.5864 . doi :10.1103/PhysRevLett.106.236803. PMID  21770533. S2CID  22738426.
  11. ^ Lewton, Thomas. "El misterio casi mágico de las cuasipartículas". Revista Quanta . Consultado el 8 de abril de 2021 .
  12. ^ "La retractación del artículo de Nature pone a la investigación de Majorana en un nuevo camino". Physics World . 26 de marzo de 2021 . Consultado el 27 de julio de 2021 .
  13. ^ Hellemans, Alexander (26 de marzo de 2021). "Investigación de Majorana en un nuevo camino". Physics World .