dc.contributorpt-BR
dc.creatorFernanda Azevedo; Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil
dc.date2020-09-20 12:09:37
dc.date.accessioned2022-12-07T18:00:18Z
dc.date.available2022-12-07T18:00:18Z
dc.identifierhttps://eventos.utfpr.edu.br//sicite/sicite2019/paper/view/5275
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5306703
dc.descriptionA física quântica é uma teoria conhecida por descrever o comportamento de sistemas pertencentes ao mundo microscópico como átomos e elétrons. No entanto, avanços tecnológicos na fabricação e manipulação de dispositivos nano e mesoscópicos vêm possibilitando a observação de fenômenos quânticos numa escala cada vez maior. Em particular, uma supercorrente composta por bilhões de elétrons fluindo num SQUID (Superconducting Quantum interference Device) é capaz de exibir diferentes comportamentos não clássicos, tais como quantização de energia e tunelamento quântico. O objetivo de nosso trabalho é investigar teoricamente efeitos quânticos num dispositivo magnético análogo ao SQUID. O dispositivo consiste em um anel ferromagnético unidimensional descrito pelo limite contínuo do modelo XY. Em primeiro lugar, mostramos que a magnetização do anel pode se comportar como um sistema massa-mola unidimensional e apresentar o fenômeno da quantização de energia. Empregando a aproximação harmônica, verificamos que a separação entre níveis de energia não depende do comprimento do anel e, dessa forma, o dispositivo investigado se revelou um candidato bastante promissor a exibir experimentalmente efeitos quânticos macroscópicos. Além disso, mostramos que a magnetização tem a possibilidade de alternar seu sentido de rotação ao longo do anel via tunelamento quântico, comportando-se efetivamente como um bit quântico, isto é, o elemento básico das áreas de informação e computação quântica.pt-BR
dc.formatapplication/pdf
dc.languagept
dc.publisherSeminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPRpt-BR
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dc.sourceSeminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR; XXIV Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR0
dc.subjectFÍSICApt-BR
dc.subjectQubits ferromagnéticos, física quântica,anisotropiapt-BR
dc.titleEFEITOS QUÂNTICOS MACROSCÓPICOS EM UM DISPOSITIVO FERROMAGNÉTICO0
dc.typeDocumento avaliado pelos parespt-BR


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