Física Aplicada y Tecnología

El programa de doctorado en Física Aplicada y Tecnología tiene como objetivo formar a los estudiantes en las actividades de investigación aplicada y desarrollo. El programa unifica la actividad investigadora de varios grupos de la Universidad con un eje común en el interés por temas de gran potencial tecnológico. Desarrollamos una investigación a nivel internacional en varios temas considerados como prioritarios por la Unión europea, tanto de tipo tecnológico, como son las nanoestructuras, la micro/nano electrónica, la fotónica, las técnicas avanzadas de manufactura de materiales, como de tipo estratégico, como son los estudios sobre el clima y la eficiencia energética. Por ello, nuestro programa proporciona una oferta amplia en temas de actualidad, que es a su vez singular, al favorecer la interacción interdisciplinar y desarrollarse con especial sensibilidad a la demanda tecnológica de la sociedad.

Este Programa de Doctorado ha renovado su acreditación en 2019

Líneas de Investigación

  1. Modelización y simulación numérica de procesos dinámicos en nanoestructuras magnéticas
  2. Magnetoimpedancia
  3. Desacomodación magnética
  4. Resonancia ferromagnética
  5. Termodinámica y Física Estadística de Líquidos
  6. Optimización Termodinámica de Convertidores Energéticos
  7. Generación de armónicos de orden elevado
  8. Desarrollo de fuentes de pulsos láser ultracortos de alta potencia
  9. Propagación no lineal
  10. Caracterización de pulsos ultracortos
  11. Interacción láser-plasma: aceleración de partículas y excitación de núcleos
  12. Micromecanizado con pulsos láser ultracortos
  13. Fabricación y caracterización de dispositivos ópticos no lineales
  14. Fundamentos del proceso de ablación láser ultrarrápida: mecanismos y efectos colaterales inducidos
  15. Láseres ultraintensos y pulsos ultracortos
  16. Simulación Monte Carlo de dispositivos electrónicos semiconductores de alta frecuencia
  17. Nanodispositivos de estado sólido para emisión, detección y procesado de señales de THz
  18. HEMTs submicrométricos para aplicaciones de alta frecuencia y bajo ruido
  19. Comportamiento DC, RF y de ruido de MOSFETs avanzados
  20. Transistores de GaN para aplicaciones de potencia a alta frecuencia
  21. Caracterización DC y RF de dispositivos electrónicos
  22. Ruido en materiales y dispositivos semiconductores (pequeña y gran señal, supresión y aumento de ruido shot)
  23. MODFETs nanométricos para emisión y detección de señales de THz con ondas de plasma
  24. Materiales y dispositivos para tecnología de THz: FETs de geometría de puerta no convencional. Nanohilos de Si y SiGe. Grafeno
  25. Nanotecnología para aplicaciones en comunicaciones: ondas milimétricas y THz. RADAR
  26. Desarrollo experimental de tecnologías fotovoltaicas y termoeléctricas usando Nanotecnología
  27. Caracterización de dispositivos electrónicos en el rango de THz
  28. Instrumentación electrónica para aplicaciones avanzadas: Sensores biológicos, espectroscopía y conversión de energía
  29. Espectroscopía de THz para aplicaciones de seguridad e industrias químico farmacéutica y biomédicas
  30. Física de la variabilidad climática en la Península Ibérica.
  31. Análisis de las variaciones interanuales y estacionales
  32. Simulaciones y predicciones climáticas
  33. Estudios de impactos de los escenarios climáticos en la agricultura
  34. Fenómenos convectivos
  35. Campo eléctrico atmosférico y contaminación atmosférica
  36. Tipos de tiempo y procesos atmosféricos asociados
  37. Respuesta dieléctrica en semiconductores
  38. Potencia de pérdidas de cargas en semiconductores
  39. Dispositivos electrónicos nanométricos
  40. Caracterización de dispositivos fotovoltaicos
  41. Integración arquitectónica de tecnología fotovoltaica (BIPV)
  42. Olas de frío y de calor
  43. Contaminación atmosférica
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