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Perfil investigador
Eng
Dr. Miguel Angel Bastarrachea Magnani

Profesor Asociado de Carrera Nivel D de Tiempo Completo
Departamento de Física

División de Ciencias Básicas e Ingeniería


Nivel I
del
SNII.
Área I Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra



Unidad Iztapalapa

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Cuerpo académico



Incidencia en los ODS ONU

• 4 Educación de calidad

• 7 Energía asequible y no contaminante

• 9 Industria, innovación e infraestructura


Intereses de investigación

• Física de polaritones
• Caos clásico y cuántico
• Óptica e información cuánticas
• Teoría cuántica de campos
• Microcavidades semiconductoras

Semblanza

El Dr. Miguel Angel Bastarrachea Magnani es Profesor de Tiempo Completo en el Área de Física Teórica del Departamento de Física de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Ingresó a la UAM como Profesor Visitante en 2020 y desde 2023 es Profesor Asociado Tipo D. Obtuvo su grados de Doctor en Física en 2016 y de Doctor en Filosofía en 2022 por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En 2011 recibió la medalla Gabino Barreda por su desempeño en la Licenciatura en Física. Desde 2019 posee la distinción como Investigador Nacional nivel 1 por parte de Conahcyt y desde 2022 el Perfil Deseable PRODEP. Ha sido investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, la Universidad de Freiburg en Alemania y la Universidad de Aarhus en Dinamarca.

Es autor de más de una cuarentena de publicaciones científicas en revistas arbitradas y ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales abordando temas de investigación en física, filosofía, ludología y educación. También, ha impartido clases a nivel de licenciatura y posgrado en México y Alemania.

Sus intereses se encuentran en diferentes campos incluyendo la física de polaritones en plataformas de óptica cuántica, física atómica y materia condensada como microcavidades semiconductoras, el caos clásico y cuántico, las transiciones de fase cuánticas, teoría cuántica de campos y sistemas fuertemente correlacionados.

Sus estudios ha permitido ampliar diversas aristas del estudio de los estados cuánticos que resultan del acoplamiento fuerte entre la luz y la materia en sistemas fuertemente interactuantes. A partir de su tesis doctoral, pudo progresar en el estado de la cuestión de las transiciones de fase cuánticas de estados excitados (ESQPT), ayudando a establecer su relación con fenómenos térmicos y con el caos. Sus investigaciones posteriores contribuyeron a el estudio de soluciones numéricas del modelo de Dicke, lo cuál ha permitido progresar en la exploración de su dinámica, la correspondencia clásico cuántica, la definición de exponentes de Lyapunov cuántico, y el estudio del equilibrio y termalización de sistemas cuánticos aislados.

Actualmente su investigación ha ampliado la comprensión de los estados de muchos cuerpos resultantes de las interacciones fuertes en sistemas polarónicos tanto de física atómica como de microcavidades semiconductoras, donde estudia fluidos cuánticos de luz. Además, estudia otros temas como filosofía de la física, filosofía del mito, idealismo alemán y estudios sobre juegos de rol (RPG studies).



Información proporcionada por el personal académico

Intereses de investigación

• Física de polaritones
• Caos clásico y cuántico
• Óptica e información cuánticas
• Teoría cuántica de campos
• Microcavidades semiconductoras

Trabajo Académico

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Open Access Referencias ODS ONU
OABaroni, C., Huang, B., Fritsche, I. and 7 more (...) (2024).Mediated interactions between Fermi polarons and the role of impurity quantum statistics. Nature Physics,20(1) 68-73
OAVillaseñor, D., Pilatowsky-Cameo, S., Bastarrachea-Magnani, M.A. and 3 more (...) (2023).Chaos and Thermalization in the Spin-Boson Dicke Model. Entropy,25(1)
OAPilatowsky-Cameo, S., Villasenor, D., Bastarrachea-Magnani, M.A. and 3 more (...) (2022).Identification of quantum scars via phase-space localization measures. Quantum,6
OAHerrera Romero, R., Bastarrachea-Magnani, M.A., Linares, R. (2022).Critical Phenomena in Light–Matter Systems with Collective Matter Interactions. Entropy,24(9)
OACamacho-Guardian, A., Bastarrachea-Magnani, M., Pohl, T. and 1 more (...) (2022).Strong photon interactions from weakly interacting particles. Physical Review B,106(8)
OAPilatowsky-Cameo, S., Villaseñor, D., Bastarrachea-Magnani, M.A. and 2 more (...) (2022).Effective dimensions of infinite-dimensional Hilbert spaces: A phase-space approach. Physical Review E,105(6)
OAVillaseñor, D., Pilatowsky-Cameo, S., Bastarrachea-Magnani, M.A. and 2 more (...) (2021).Quantum localization measures in phase space. Physical Review E,103(5)
OABastarrachea-Magnani, M.A., Thomsen, J., Camacho-Guardian, A. and 1 more (...) (2021).Polaritons in an electron gas—quasiparticles and landau effective interactions. Atoms,9(4)
OAPilatowsky-Cameo, S., Villaseñor, D., Bastarrachea-Magnani, M.A. and 3 more (...) (2021).Ubiquitous quantum scarring does not prevent ergodicity. Nature Communications,12(1)
OANielsen, K.K., Bastarrachea-Magnani, M.A., Pohl, T. and 1 more (...) (2021).Spatial structure of magnetic polarons in strongly interacting antiferromagnets. Physical Review B,104(15)
OAJulku, A., Bastarrachea-Magnani, M.A., Camacho-Guardian, A. and 1 more (...) (2021).Nonlinear optical response of resonantly driven polaron-polaritons. Physical Review B,104(16)

© 2024 Elsevier B.V. All rights reserved. SciVal, RELX Group and the RE symbol are trade marks of RELX Intellectual Properties SA, used under license.

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