Acuerdo 6.1/CG 20-12-17, por el que se aprueba la propuesta de creación del Instituto Andaluz Interuniversitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional.
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES
I.2. Consejo de Gobierno
Acuerdo 6.1/CG 20-12-17, por el que se aprueba la propuesta de creación del Instituto Andaluz
Interuniversitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional.
Acuerdo 6.1/CG 20-12-17, por el que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; el artículo 11.1 del Decreto Legislativo 1/2013,
de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades; y los
artículos 25 y 41.3 del EUS, se conviene, por asentimiento, proponer la creación del Instituto Andaluz
Interuniversitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional, en los términos de la
documentación obrante en el expediente.
Procede la remisión del presente acuerdo para su informe al Consejo Social, a la Secretaría General de
Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía y Conocimiento, así como a
la Conferencia General de Política Universitaria.
ANEXO
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS UNIVERSIDADES
DE GRANADA, ALMERÍA, MÁLAGA Y SEVILLA PARA LA CREACIÓN
DEL INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
CARLOS I DE FÍSICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL.
INTERVIENEN
De una parte, Dña. María Pilar Aranda Ramírez Decreto como Rectora de la Universidad de Granada,
según nombramiento en Decreto 157/2015, de 19 de junio, (BOJA, n.119 de 22/06/2015) y con base
en las competencias que le atribuye el artículo 45 de los Estatutos de la Universidad de Granada,
aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio, (BOJA nº 147, de 28 de julio de 2011).
De otra parte, D. Carmelo Rodríguez Torreblanca Decreto como Rector de la Universidad de Almería,
según nombramiento en Decreto …, de … , (BOJA, n…..) y con base en las competencias que le
atribuye el artículo … de los Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados por Decreto …, de
…, (BOJA nº …).
De otra parte, D. José Ángel Narváez Bueno Decreto como Rector de la Universidad de Málaga, según
nombramiento en Decreto …, de … , (BOJA, n…..) y con base en las competencias que le atribuye el
artículo … de los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados por Decreto …, de …, (BOJA nº
…).
De otra parte, D. Miguel Ángel Castro Arroyo Decreto como Rector de la Universidad de Sevilla,
según nombramiento en Decreto …, de … , (BOJA, n…..) y con base en las competencias que le
atribuye el artículo … de los Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados por Decreto …, de …,
(
BOJA nº …).
EXPONEN
Que las cuatro Universidades consideran de interés prioritario para España y especialmente para la
Comunidad de Andalucía, la creación de un Instituto Interuniversitario de Investigación en Física
Teórica y Computacional.
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Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Por todo lo cual
ACUERDAN
Suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
I. FINES Y OBJETIVOS.
Primera. Por el presente Convenio, la Universidad de Granada (UGR) , la Universidad de Almería
(
UAL), la Universidad de Málaga (UMA) y la Universidad de Sevilla (US) crean el Instituto Andaluz
de Investigación Interuniversitario Carlos I de Física Teórica y Computacional (Universidad de
Granada-Universidad de Almería-Universidad de Málaga-Universidad de Sevilla), con la naturaleza
y carácter de instituto de investigación interuniversitario, en cuya estructura organizativa participan
las cuatro instituciones signatarias. En lo que sigue denominaremos al Instituto Instituto Andaluz
de Investigación Interuniversitario Carlos I de Física Teórica y Computacional (iC1) excluyendo el
nombre de las universidades que lo suscriben por economía en el lenguaje y en algunas ocasiones
utilizando solo sus siglas iC1. Este nuevo Instituto Interuniversitario se crea a partir del Instituto
Universitario Carlos I de Física Teórica y Computacional ya existente en la Universidad de Granada.
Segunda. La función general del iC1 es desarrollar una investigación centrada en aspectos básicos e
interdisciplinares de la Física Teórica, estudiando la naturaleza que nos rodea mediante herramientas
matemáticas y computacionales.
Tercera. El iC1, articulado como Instituto Andaluz Interuniversitario, va a trabajar en el desarrollo
de la investigación científica, en sus aspectos fundamental y aplicado, con un marcado énfasis en el
campo de la física teórica y de la física computacional y la docencia especializada de aspectos básicos
e interdisciplinares de la física. Con este objeto, el iC1 sistemáticamente:
(
i) estimulará el mérito científico y una sana competitividad, así como una continua y eficaz interacción
y coordinación entre todos sus miembros,
(
(
ii) mejorará las infraestructuras, captando nuevos recursos y optimizando el uso de los disponibles, y
iii) aumentará su visibilidad y la de sus actividades, mientras potencia la labor de sus investigadores
y su proyección internacional.
Los objetivos estratégicos básicos que tiene el iC1 son:
•
Fomentar la investigación de excelencia incrementando el patrimonio científico y cultural de
Andalucía.
•
Apoyar la formación de calidad de los investigadores. Se hará en este sentido énfasis en la
empleabilidad de los recursos humanos, contribuyendo a mejorar el mercado laboral de
Andalucía mediante esta formación de excelencia.
•
•
Fomentar la igualdad de oportunidades, trabajando por reducir la diferencia existente entre
hombres y mujeres en la investigación en Física y de esta manera contribuyendo al mismo
objetivo dentro del Sistema Andaluz de Conocimiento.
Potenciar la internacionalización mediante la creación de redes con otros centros nacionales
e internacionales, haciendo énfasis en las acciones europeas de investigación y el espacio
hispanoamericano. Esto contribuirá al incremento de la presencia y de la competitividad a nivel
internacional de la investigación andaluza. Además permitirá general resultados científicos de
mayor calidad y que sean útiles a la sociedad y en particular al tejido productivo.
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
•
•
Fomentar la interdisciplinariedad, esto es, la transferencia de conocimiento y métodos
científicos a través de los bordes disciplinares tradicionales. Apoyar e incentivar el trabajo
en nuevos temas de investigación en áreas emergentes con potencial futuro en el avance del
conocimiento. Favorecer una actividad científica más dinámica. Incrementando, consolidando
e interconectando grupos de investigación.
Captar fondos privados y públicos para financiar sus actividades así como su participación en
proyectos marco regionales, nacionales e internacionales. Gestionar con eficacia estos recursos
adecuándolos a las necesidades de los grupos de investigación de manera flexible y ágil.
•
•
Adquirir y gestionar infraestructura científica de forma eficaz y adaptada a las necesidades de
los investigadores.
Colaborar con las Administraciones Públicas y contribuir al progreso científico mediante la
difusión nacional e internacional del conocimiento generado y la transferencia de los resultados
de la investigación a la sociedad y muy especialmente al marco Andaluz.
II. ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN.
Cuarta. Para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones, el iC1 se estructura en
órganos de gobierno de dos tipos: colegiados y unipersonales.
Órganos Colegiados:
a) Consejo de Instituto. El Consejo de Instituto es el órgano colegiado de gobierno y representación
del Instituto. El Consejo de Instituto, presidido por su Director y en el que actuará como Secretario
el del Instituto, quedará integrado por todo el personal investigador doctor miembro del iC1 con
vinculación permanente a alguna de las Universidades que suscriben este convenio y Profesores
Eméritos de las mencionadas Universidades que sean miembros del iC1.
a.1.) Las competencias del Consejo de Instituto serán:
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) Elegir y, en su caso, deponer al Director del Instituto.
) Elegir y, en su caso deponer a los Directores de sede.
) Elegir y, en su caso deponer a los Coordinadores de grupo de investigación.
) Establecer las directrices generales de funcionamiento del Instituto.
) Analizar, organizar y desarrollar programas y estudios de posgrado.
) Aprobar la programación anual de actividades docentes y plurianual de investigación
del Instituto.
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) Aprobar la distribución del presupuesto asignado al Instituto.
) Formular propuestas referentes a las necesidades de dotación de plazas de personal
investigador y de personal de administración y servicios correspondientes al Instituto,
especificando sus características y perfil.
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) Asumir cualesquiera otras competencias que le atribuya el Reglamento de Régimen
Interno del iC1 que será aprobado según la cláusula vigesimoprimera de este convenio.
a.2.) El funcionamiento interno del Consejo de Instituto quedará establecido en su Reglamento
de Régimen Interno que será aprobado según la cláusula vigesimoprimera de este convenio.
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
b) Comisión de Gobierno. La Comisión de Gobierno quedará integrada por el Director, el Secretario
del iC1, los Directores de sede y los Coordinadores de los grupos de investigación que formen el iC1.
Los Coordinadores de los grupos de investigación serán elegidos por el Consejo de Instituto cuando
se constituya el iC1 de entre los miembros del Consejo de Instituto que presenten sus candidaturas.
Los coordinadores cesarán por las siguientes causas: renuncia o pérdida de las condiciones necesarias
para ser designado.
b.1.) Las competencias de la Comisión de Gobierno serán: ejercer las funciones que en ella
delegue el Consejo de Instituto y aquellas otras que, por su carácter extraordinario y urgente,
deban ser asumidas para el mejor gobierno del Instituto, debiendo dar cuenta de las mismas para
su ratificación cuando sea necesaria al Consejo de Instituto y haciéndolas públicas en cualquier
caso. Además cualesquiera otras competencias que le atribuyan el Reglamento de Régimen
Interno del iC1 que será aprobado según la cláusula vigesimoprimera de este convenio.
b.2.) La Comisión de Gobierno se reunirá, al menos, seis veces al año, siempre mediante
convocatoria del Director o a petición de un tercio de sus miembros. La Comisión de Gobierno
procurará tomar sus acuerdos por unanimidad y, en todo caso, habrá de tomarlos por mayoría
absoluta.
c) Comisión de Gestión. La Comisión de Gestión quedará integrada por el Director, el Secretario del
iC1 y los Directores de Sede del iC1.
c.1.) Las competencias de la Comisión de Gestión serán: coordinar los aspectos de gestión
administrativa y financieros del iC1, así como ejercer las funciones que en ella delegue el
Consejo de Instituto. Además cualesquiera otras competencias que le atribuyan el Reglamento de
Régimen Interno del iC1 que será aprobado según la cláusula vigesimoprimera de este convenio.
Órganos Unipersonales:
a) Director:
a.1.) En la etapa inicial de constitución la dirección del iC1 corresponde a la profesora Elvira
Romera Gutiérrez, Catedrática de Universidad de la Universidad de Granada.
a.2.) Una vez constituido iC1, el Consejo de Instituto procederá a la elección del Director de
entre los miembros del Consejo de Instituto que se presenten como candidatos.
a.3.) Para ser elegido Director será necesario obtener en primera votación mayoría absoluta. Si
ésta no se alcanzara, bastará obtener mayoría simple en segunda votación.
a.4.) El nombramiento y cese del Director corresponde al Rector de la Universidad Coordinadora
(
definida en la cláusula sexta) del iC1 a propuesta del Consejo de Instituto, con el informe
preceptivo del Consejo de Gobierno de las Universidades firmantes del presente convenio. Su
mandato tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegido una sola vez consecutiva.
a.5.) El Director cesará tras una moción de censura suscrita por el veinticinco por ciento de los
miembros del Consejo de Instituto y aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del
Consejo de Instituto. De no prosperar dicha moción, sus firmantes no podrán promover otra
hasta transcurrido un año.
a.6.) El Director o Directora cesará por las siguientes causas: a petición propia, por pérdida de
las condiciones necesarias para ser elegido o por finalización legal de su mandato.
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
a.7.) En caso de vacante, ausencia temporal o enfermedad, el Director será sustituido por el
miembro del Consejo de Instituto de mayor edad, siempre que reúna los requisitos exigidos para
ser Director.
a.8.) Las competencias del Director del iC1 son ejercer la dirección y gestión ordinaria del
Instituto, la dirección de la sede coordinadora del iC1 (ver claúsula Sexta de este convenio),
ejecutar los acuerdos del Consejo de Instituto y proponer a la Comisión de Gobierno el titular
de la Secretaría del Instituto. Además cualesquiera otras competencias que le atribuyan las leyes
o su Reglamento de Régimen Interno que será aprobado según la cláusula vigesimoprimera de
este convenio .
b.) Secretario:
b.1.) el Secretario será nombrado por el Rector de la Universidad Coordinadora, a propuesta del
director del iC1, de entre los doctores del Consejo de Instituto una vez constituido el iC1.
b.2.) Corresponde al Secretario dar fe de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno
del Instituto, garantizar la difusión y publicidad de los acuerdos, resoluciones, convenios,
reglamentos y demás normas generales de funcionamiento institucional entre los miembros del
Instituto, llevar el registro y custodiar el archivo, expedir las certificaciones que le correspondan
y desempeñar aquellas otras competencias que le sean delegadas por el Director, sin perjuicio de
las funciones que le asigne el Reglamento de Régimen Interno del iC1 que será aprobado según
la cláusula vigesimoprimera de este convenio.
c.) Director de Sede:
c.1.) La elección de los Directores de cada Sede corresponde al Consejo de Instituto de entre los
miembros del Consejo de Instituto que se presenten como candidatos, y que tengan vinculación
permanente a la Universidad a la que pertenezca la Sede. Su mandato tendrá una duración de
cuatro años, pudiendo ser reelegido una sola vez consecutiva. Los Directores de Sede serán
nombrados por el Rector de la Universidad a la que pertenezca cada Sede a propuesta del
Consejo de Instituto.
c.2.) Las competencias del Director de Sede son ejercer las funciones de gestión ordinaria en la
misma, sin perjuicio de las funciones que le asigne el Reglamento de Régimen Interno del iC1
que será aprobado según la cláusula vigesimoprimera de este convenio.
c.3) Los directores de sede cesarán por las siguientes causas: a petición propia, por pérdida de las
condiciones necesarias para ser elegido o por finalización legal de su mandato.
Quinta. La evaluación del iC1 se realizará por los mecanismos que establece para sus Institutos cada
una de las Universidades que suscriben este convenio. Además, cada cuatro años se someterá al
Instituto, a través de la Junta de Andalucía y de las Universidades a una evaluación externa por alguna
de las agencias existentes a nivel autonómico o estatal. De forma adicional el iC1 elaborará anualmente
una memoria de sus actividades científicas, que remitirá a las cuatro Instituciones signatarias de este
Convenio.
Sexta. El iC1 se estructurará en 4 Sedes, una por cada una de las Universidades que suscriben
este convenio. Se considerará a la Universidad de Granada Sede Coordinadora del iC1. La sede
Coordinadora podrá cambiar si así lo decide el Consejo de Instituto por mayoría absoluta de sus
miembros. Cada una de las Sedes contará con un Director de Sede, que pertenecerá a la Comisión de
Gobierno y de Gestión del iC1 siguiendo la cláusula cuarta de este convenio.
3
0
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
III. FINANCIACIÓN DEL INSTITUTO, DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA ECONÓMICA Y, EN
SU CASO, DE LOS BENEFICIOS.
Séptima. Para desarrollar y gestionar sus funciones, además de la financiación asociada a los proyectos
y contratos obtenidos, el iC1 contará con una partida presupuestaria específica en cada sede, asignada
anualmente en los presupuestos de la Universidad sede según su normativa respectiva que garantice el
desarrollo de sus actividades y siempre dentro de sus respectivas disponibilidades presupuestarias. La
parte de financiación proveniente del presupuesto de la cada Universidad (firmantes de este convenio)
se utilizará según su normativa respectiva. Además la financiación que pueda porvenir de la Junta de
Andalucía se gestionará según la normativa que la Junta de Andalucía establezca. En todo caso el iC1
deberá tender a la autofinanciación.
Octava. El Consejo de Instituto, a propuesta de la Comisión de Gobierno, aprobará para cada año
una programación económica de sus actividades, en la que se especifiquen los ingresos derivados del
presupuesto de cada Universidad, los contratos y otras fuentes de financiación externa, los criterios de
gastos, asignación a capítulos, las necesidades de financiación para la realización de sus actividades y el
reparto de beneficios. Además se seguirán los criterios de financiación que le atribuya su Reglamento
de Régimen Interno que será aprobado según la cláusula vigesimoprimera de este convenio
IV. MODALIDADES DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA.
Novena. El personal que pertenezca al Consejo de Instituto, tanto el que se incorpora en el momento de
su creación, como aquél que pudiera hacerlo en el futuro, mantendrá a todos los efectos la dependencia
administrativa o laboral de su Universidad.
Décima.NingunadelaInstitucionesparticipantesperderálatitularidadsobrelosbienesyequipamiento
aportados, que quedarán registrados a tal efecto en el inventario correspondiente de su Universidad.
Cuando así proceda, las Instituciones deberán arbitrar las correspondientes cesiones de uso de los
mismos en función de lo que determine su propia normativa reguladora.
El material inventariable adquirido con cargo a proyectos o programas quedará adscrito al Instituto y
será inscrito en el inventario de la Institución, a través de la cual se hubiera gestionado la adquisición.
Sin perjuicio de lo anterior, el iC1 mantendrá un registro en el que quedarán inventariados todos los
bienes adscritos al mismo.
Undécima. El funcionamiento del iC1 se regirá por lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica
aplicable, así como en la propia normativa de cada una de las Universidades firmantes del presente
convenio y el propio Reglamento de Régimen Interno del iC1 que será aprobado según la cláusula
vigesimoprimera de este convenio.
Duodécima. Los proyectos y contratos de investigación que presenten los investigadores del iC1 a las
convocatorias oficiales deberán cursarse a través de la Universidad a la que pertenezca el investigador
que lidera la solicitud.
Decimotercera. En las publicaciones o cualquier otra forma de difusión de los resultados a que den
lugar los trabajos de investigación desarrollados en el iC1 se deberá reconocer y hacer constar la
participación de todo el personal investigador que haya intervenido en dichos trabajos, así como la
Universidad signataria a la que, en cada caso, pertenezca y el Instituto como “Instituto Carlos I de
Física Teórica y Computacional”.
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1
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
V. FORMAS DE INCORPORACIÓN DEL PERSONAL Y EL RÉGIMEN DE INTERCAMBIO DE
PROFESORADO E INVESTIGADORES.
Decimocuarta. Miembros.
Podrán ser miembros del iC1, siempre que cumplan con los requisitos de composición previstos en la
Normativa de Institutos Universitarios y Centros de Investigación de la Universidades que suscriben
este convenio, los siguientes:
a. Los actuales miembros del Instituto Universitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y
Computacional.
b. Los profesores doctores permanentes pertenecientes a las plantillas de las Universidades que
suscriben este convenio y Profesores Eméritos, previo informe favorable del Consejo de Instituto
una vez oída la Comisión de Gobierno del iC1, siempre que se cuente con el informe favorable
del Departamento al que pertenezcan, cumpliendo con lo recogido en los estatutos de cada
universidad.
c. Investigadores y personal de otros centros públicos o privados, previo informe favorable del
Consejo de Instituto una vez oída la Comisión de Gobierno, debiendo además contar con el
informe favorable del centro al que pertenezcan, no pudiendo estos investigadores superar el
2
0% del total de personal del Instituto.
d. Personal investigador contratado con cargo a programas, contratos o proyectos desarrollados
por el Instituto, mientras esté vigente su contrato.
e. Estudiantes de doctorado que estén realizando la tesis bajo la dirección de algún miembro del
Instituto mientras esté vigente su periodo formativo.
f. Personal administrativo y técnico permanente del Instituto.
g. Personal administrativo y técnico contratado por el Instituto mientras esté vigente su contrato.
h. Miembros honorarios nombrados a propuesta de la Comisión de Gobierno, por el Consejo de
Instituto, de entre aquellas personalidades de reconocido prestigio en el ámbito del iC1.
Decimoquinta. Normas de Admisión. El acceso de nuevos miembros al iC1 ser regirá por el
Reglamento del iC1 que se apruebe según la cláusula vigesimoprimera para el Instituto.
VI. DISOLUCIÓN DEL iC1.
Decimosexta. Si el iC1 hubiera de disolverse, cada una de las instituciones partícipes designará un
representante para la constitución de la correspondiente comisión liquidadora, que deberán efectuar
la distribución de los bienes de acuerdo con las siguiente norma: el equipamiento científico y material
inventariable adscritos al iC1 será reintegrado a la Universidad propietaria, salvo que ésta disponga
de otro destino.
VII. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
Decimoséptima. Se crea una comisión de seguimiento con el fin de interpretar y resolver las posibles
cuestiones que puedan surgir en relación al contenido del convenio cuando fuera preciso. Para ello,
cada Universidad tendrá como representante el Rector o la persona en quien delegue.
Decimoctava. La resolución de las cuestiones litigiosas que no pueda resolver la Comisión de
Seguimiento deberá ser resuelta por el Consejo de Gobierno de cada una de las Universidades que
suscriben este convenio.
3
2
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Decimonovena. El Instituto se someterá al seguimiento y control por cada una de las Universidades
que suscriben este convenio, siguiendo sus respectivas normativas.
VIII. REGLAMENTO, ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y CAUSA DE EXTINCIÓN DEL
CONVENIO.
Vigésima. El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma y tendrá una vigencia de
treinta años. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto los firmantes de este
convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales
o su extinción.
Vigesimoprimera. EL Reglamento de Régimen Interno del iC1, donde se establezca la denominación,
el objeto, la ubicación, normas básicas de funcionamiento y adopción de acuerdos, régimen económico
y estructura organizativa y de gobierno deberá ser aprobado por cada Universidad que suscribe este
convenio, siguiendo sus respectivas normativas.
Vigesimosegunda. Serán causas de extinción del presente convenio y consiguiente disolución del iC1
las siguientes:
a. El acuerdo expreso y por escrito de las Universidades cotitulares.
b. La denuncia del Convenio por una de las partes por incumplimiento de los dispuesto en el
mismo, notificada por escrito a las otras partes con seis mese de antelación a la fecha en que haya
de producir efectos. Y en prueba de conformidad, todas las partes firman el presente documento
por quintuplicado, en la fecha y lugar que al principio se indica.
c. El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
La Rectora de la Universidad de Granada
Fdo. María Pilar Aranda Ramírez
El Rector de la Universidad de Almería
Fdo. Carmelo Rodríguez Torreblan
El Rector de la Universidad de Málaga
Fdo. José Ángel Narváez Bueno
El Rector de la Universidad de Sevilla
Fdo. Miguel Ángel Castro Arroyo
IC1 INSTITUTO ANDALUZ INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
CARLOS I DE FÍSICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL
Memoria
Octubre, 2017
Índice
1
2
. Antecedentes
. Objetivos y líneas de investigación
2
2
.1. Objetivos científicos asociados a la creación del nuevo Instituto.
.2. Objetivos de Investigación
3
. Justificación científica y social
.1. Alcance Social de las Actividades desarrolladas en el iC1
3
3
3
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
4
. Actividades precedentes
4
4
.1. Investigación
.2. Docencia y divulgación científica
4
4
4
4
4
4
4
4
.2.1. Másteres y Expertos
.2.2. Programas de doctorado
.2.3. Ciclos de Conferencias
.2.4. Organización de congresos científicos periódicos
.2.5. Organización de congresos científicos no periódicos
.2.6. Cursos de Verano
.2.7. Escuelas de Verano Internacionales organizadas en el iC1
.2.8. Cursos de postgrado
5
. Programa de actividades para los próximos cuatro años
5
.1. Plan de desarrollo y refuerzo de las líneas de investigación
5
5
.1.1. Objetivos de investigación
.1.2. Programa de Intensificación de la Investigación Científica de Excelencia y de captación
de talento
5
5
5
5
.2. Plan de fortalecimiento de la investigación interdisciplinar
.3. Plan de Formación
.4. Plan de divulgación
.5. Plan refuerzo de los servicios de computación de apoyo a la investigación
6
7
. Memoria Económica
6
6
.1. Ingresos previstos
.2. Gastos de Funcionamiento
. Recursos humanos y estructura organizativa
7
7
7
7
.1. Nodo de la Universidad de Granada
.2. Nodo de la Universidad de Almería
.3. Nodo de la Universidad de Málaga
.4. Nodo de la Universidad de Sevilla
8
9
1
1
1
1
1
. Estructura de dirección y coordinación
. Recursos materiales
0. ANEXO I
1. ANEXO II
2. ANEXO III
3. Evaluación del iC1 por la ANEP 2010
4. Gastos básicos de funcionamiento iC1
3
4
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
1
. Antecedentes
En esta memoria se presenta el proyecto de transformación del Instituto Carlos I de Física Teórica y
Computacional (iC1), que actualmente es un Instituto Universitario de Investigación de la Universidad
de Granada, con investigadores asociados de diferentes puntos de Andalucía, en un Instituto Andaluz
de Investigación Interuniversitario con 4 sedes ubicadas en las Universidades de Granada, Almería,
Málaga y Sevilla.
El Instituto Andaluz de Investigación Interuniversitario Carlos I de Física Teórica y Computacional
se concibe como un Instituto Andaluz que aglutinará investigadores de excelencia en el campo de la
Física Teórica y Computacional y que pretende:
•
•
•
Potenciar la articulación y coordinación de la investigación entre los miembros de los distintos
nodos que lo conformaran.
Permitir compartir grandes infraestructuras científicas, optimizando la financiación y evitando
la duplicidad de las inversiones en la comunidad andaluza.
Generar una red con suficiente masa crítica para concurrir con mayor garantía de éxito en
convocatorias de centros de excelencia nacionales y en el espacio de investigación europeo,
permitiendolagestióneconómicaencadanododeformaindependienteperoasuvezcoordinada
a nivel de Instituto. Esta red permitirá en definitiva competir a un centro de investigación
andaluz en el contexto nacional e internacional con mayor fuerza y capacidad investigadora.
•
Contar con un sistema de gobernanza transparente, ágil y funcional, que permita aunar
esfuerzos para orientar la investigación a los grandes retos de la sociedad andaluza, nacional e
internacional.
Este centro interuniversitario surge a partir de los grupos que conforman el Instituto iC1 de la
Universidad de Granada, con una larga trayectoria de más de 20 años de existencia, entre los que ya
existe una colaboración real y que han desarrollado una gran actividad investigadora y docente, como
se mostrará en esta memoria.
Antes de continuar hagamos una breve descripción del Instituto Universitario de Investigación Carlos
I de Física Teórica y Computacional que en la actualidad forma parte de la estructura de Institutos
y Centros de Investigación de la Universidad de Granada. Su propuesta de creación como Instituto
Universitario se presentó el 25 de noviembre de 1991 ante los órganos de gobierno de la Universidad
de Granada (UGR) y fue aprobado el 13 de Julio de 1993 por el Claustro de la UGR. Dentro de las
unidadesinvestigadorascreadasenlaUGRtienecomoelementodiferenciadorsusingularidadtemática
y organizativa, su carácter interdisciplinar, con un eje común en la física teórica y computacional y su
vocación de participar de forma activa en la formación y el servicio a la sociedad.
En el iC1 se desarrolla una investigación centrada en aspectos básicos e interdisciplinares de la Física
Teórica, estudiando la naturaleza que nos rodea mediante herramientas computacionales. Para ello
cuenta con una importante infraestructura computacional que se ha ido mejorando haciendo uso de
fondos públicos a lo largo de los ultimos 20 años y que ha llevado a albergar en la actualidad una de
los superordenadores más potentes de la Comunidad Andaluza para investigación.
2
. Objetivos y líneas de investigación
El iC1, articulado como Instituto Andaluz Interuniversitario, va a trabajar en el desarrollo de la
investigación científica, en sus aspectos fundamental y aplicado, con un marcado énfasis en el campo
de la física teórica y de la física computacional y la docencia especializada de aspectos básicos e
interdisciplinares de la física.
3
5
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Con este objeto, el iC1 sistemáticamente:
-
-
-
estimulará el mérito científico y una sana competitividad, así como una continua y eficaz
interacción y coordinación entre todos sus miembros,
continuará en la mejora de infraestructuras, captando nuevos recursos y optimizando el uso de
los disponibles, y
aumentará su visibilidad y la de sus actividades, mientras potencia la labor de sus grupos y su
proyección internacional.
Los objetivos estratégicos básicos que tiene el iC1 son:
•
Fomentar la investigación de excelencia incrementando el patrimonio científico y cultural de
Andalucía.
•
Apoyar la formación de calidad de los investigadores. Se hará en este sentido énfasis en la
empleabilidad de los recursos humanos, contribuyendo a mejorar el mercado laboral de
Andalucía mediante esta formación de excelencia.
•
•
Fomentar la igualdad de oportunidades, trabajando por reducir la diferencia existente entre
hombres y mujeres en la investigación en Física y de esta manera contribuyendo al mismo
objetivo dentro del Sistema Andaluz de Conocimiento.
Potenciar la internacionalización mediante la creación de redes con otros centros nacionales
e internacionales, haciendo énfasis en las acciones europeas de investigación y el espacio
Hispanoamericano. Esto contribuirá al incremento de la presencia y de la competitividad a
nivel internacional de la investigación andaluza. Esto permitirá generar resultados científicos de
mayor calidad y que sean útiles a la sociedad y, en particular, al tejido productivo.
•
•
Fomentar la interdisciplinariedad, esto es, la transferencia de conocimiento y métodos
científicos a través de las fronteras disciplinares tradicionales. Apoyar e incentivar el trabajo
en nuevos temas de investigación en áreas emergentes con potencial futuro en el avance del
conocimiento. Favorecer una actividad científica más dinámica, incrementando, consolidando
e interconectando grupos de investigación.
Captar fondos privados y públicos para financiar sus actividades así como su participación en
proyectos marco regionales, nacionales e internacionales. Gestionar con eficacia estos recursos
adecuándolos a las necesidades de los grupos de investigación de manera flexible y ágil.
•
•
Adquirir y gestionar infraestructura científica de forma eficaz y adaptada a las necesidades de
los investigadores.
Colaborar con las Administraciones Públicas y contribuir al progreso científico mediante la
difusión nacional e internacional del conocimiento generado y la transferencia de los resultados
de la investigación a la sociedad y muy especialmente al marco Andaluz.
2
.1. Objetivos científicos asociados a la creación del nuevo Instituto
A los objetivos que se acaban de exponer y que ya se tenían presentes en el funcionamiento del iC1
de Granada, podemos añadir algunos muy relevantes y propios del nuevo instituto interuniversitario:
•
La coordinación y colaboración entre sus miembros y con los grupos cercanos a éstos en cada
sede para lograr un enriquecimiento en la generación y distribución del conocimiento en el
territorio de Andalucía.
•
El impulso de la excelencia y calidad científica de la Comunidad Autónoma de Andalucía
apoyando la tarea investigadora de los miembros del instituto y preparando a la nueva generación
de investigadores.
3
6
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
•
•
El aumento de los niveles de internacionalización y visualización de la creación científica
que se genera en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ámbito de la Física Teórica y
Computacional.
El uso racional y eficiente de los recursos públicos y privados que se pongan a disposición del
iC1 para optimizar la productividad científica de excelencia.
UnavezcreadoeliC1sedesarrollaránunconjuntodeactividadesyservicioscuyofineselcumplimiento
de los anteriores objetivos y que se encuentran detallados en la sección Programa de actividades para
los próximos cuatro años.
2
.2. Objetivos de Investigación
La actividad investigadora en el iC1 está enfocada al estudio y comprensión de sistemas físicos de
gran complejidad que se caracterizan por la existencia de muchos elementos en interacción y que
está sustentada en cinco grandes líneas de investigación que incluyen Física Hadrónica, Información
Cuántica y Física Matemática, Física Estadística de Sistemas Complejos, Astrofísica y Física de
Nanoestructuras, Propiedades Cuánticas y Sistemas Mesoscópicos. A continuación se describen los
temas de investigación que se están abordando en la actualidad y que continuarán desarrollándose en
los próximos cuatro años:
•
Astrofísica: La investigación se centra en la física de las galaxias, partiendo de su simiente a escala
cosmológica, estudiando las estructuras primordiales mediante el CMB (Radiación Cósmica
de Microondas), la estructura a gran escala del Universo (LSS) y la época de la Reionización,
hasta los problemas de menor escala en la época actual sobre la estructura y dinámica de las
galaxias. La complejidad ha sido creciente desde las estructuras primordiales hasta los rasgos
morfológicos actuales. Se atiende de forma particular al medio interestelar y su capacidad de
formación estelar. Se consideran los efectos dinámicos de campo magnético, energía oscura,
materia oscura, materia bariónica y gravitación.
•
Física Estadística y Sistemas Complejos: Interesa el estudio de sistemas con muchos componentes
que interaccionan entre sí dando lugar a comportamientos complejos. Esto cubre aspectos
tradicionales de la Física, como el estudio de sus fundamentos en relación con la conexión
matemática entre niveles microscópico y macroscópico y con el estudio de sistemas fuera del
equilibrio, a nivel clásico y cuántico, y con pilares matemáticos significativos, como teorías de
procesos estocásticos, de sistemas dinámicos y no-lineales, y de redes complejas (incluyendo
análisis espectrales, interacción entre procesos dinámicos y co-evolución de dinámica y
estructura). Se trata de buscar nuevo conocimiento y de desarrollar técnicas analíticas y
computacionales. Además, interesan propiedades cooperativas en materia condensada,
especialmente estudio de vidrios de espín y propiedades del agua, fenómenos de transporte y
propiedades de relajación en los medios granulares, comportamientos peculiares de los sistemas
confinadosfueradelequilibrio, sólidosdesordenadoscondesordencorrelacionado, regeneración
de paquetes de onda y transporte en sistemas cuánticos abiertos, efectos cooperativos y de
red en ecología de poblaciones y meta-comunidades (fluctuaciones demográficas, estabilidad
global de ecosistemas, puntos de no retorno, etc), efectos no-lineales, colectivos y fenómenos
complejos en neurociencia, incluyendo procesado de información, sincronización, emergencia
de oscilaciones, criticidad en el córtex, e interacción entre la arquitectura del cerebro y sus
propiedades dinámicas emergentes, así como análisis de redes complejas y sus propiedades,
y de sistemas de nanopartículas magnéticas desordenadas de las que emerge comportamiento
complejo. Dentro de esta línea, destaca también la aplicación de técnicas de sistemas dinámicos
no lineales y Teoría de la Información al análisis de señales genómicas (secuencias de ADN,
3
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Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
datos metagenómicos), fisiológicas (señales cardíacas y cerebrales) y al análisis automático de
textos. Finalmente, también es de interés el estudio teórico y computacional del comportamiento
colectivo de sistemas de partículas como las suspensiones de nanopartículas en medios líquidos
(
con interés en biotecnología y aplicaciones biomédicas).
•
•
Física Hadrónica: Principalmente se cubre la investigación de los siguientes temas. La dispersión
de electrones y neutrinos por núcleos, transiciones de fase en cromodinámica cuántica, el estudio
de fuerzas nucleares: determinación e implicaciones. El estudio del grupo de renormalización
en teorías efectivas a baja energía y simetría quiral, así como de bariones y mesones pesados con
encanto y belleza en el medio nuclear.
Información Cuántica y Física Matemática: En el proyecto investigador de este grupo se
consideran los sistemas atómicos, moleculares y nolineales, investigándose los tres aspectos
fundamentales siguientes. Primero, el control y manipulación de tales sistemas por medio de
campos electromagnéticos en el marco de la óptica cuántica, información cuántica y física
no-lineal. Los sistemas cuánticos bajo la acción de campos externos constituyen un área
perfecta para estudiar y explotar las estrategias de control cuánticas debido a la gran sintonía
de la potencia y frecuencia de los láseres y las numerosas aplicaciones de los procesos ópticos
de escala atómica. En este sentido, nuestro objetivo general es el de investigar el impacto de
campos electromagnéticos en átomos ultrafríos y moléculas poliatómicas frías para controlar
la dinámica rotacional, la formación de moléculas Rydberg, y la interacción entre dos átomos
usando luz láser no-resonante. Segundo, la caracterización y cuantificación de las correlaciones
cuánticas de sistemas fermiónicos y bosónicos finitos por medios teóricoinformacionales
clásicos y cuánticos basados en los conceptos de entropía, complejidad y entrelazamiento
cuánticos. En este sentido, se considerarán desde los sistemas electrónicos y armónicos de baja
dimensionalidad hasta sistemas moleculares complejos tales como los aminoácidos que son los
bloques constituyentes de las proteínas. Tercero, la comprensión de fenómenos que aparecen en
modelos y experimentos en Física no lineal mediante análisis de simetrías, teorías de funcionales
integrales, coordenadas colectivas y simulaciones numéricas, para conocer sus causas y predecir
su control de manera sistemática.
•
Nanoestructuras, Propiedades Cuánticas y Sistemas Mesoscópicos: El iC1 desarrolla una línea
de investigación focalizada en transiciones de fase topológicas y propiedades electrónicas en
materiales nanoestructurados de baja dimensionalidad. Se estudian materiales bidimensionales
descritos por una ecuación de Dirac tales como el grafeno y otros materiales isoestructurales
con el grafeno, tales como el siliceno o el germaneno, pero que a diferencia del grafeno tienen
un acoplamiento espín-órbita no despreciable y muestran efecto de Hall cuántico de espín. Se
están estudiando transiciones de fase topológicas, cuyas fases vienen caracterizadas por cargas
topológicas como los números de Chern. Además se están estudiando propiedades electrónicas
del grafeno y sus aplicaciones como biosensor. Otro de los temas que se viene desarrollando
dentro de esta línea de invesigación es el estudio de transiciones de fase cuánticas, que juegan
un importante papel en la comprensión de sistemas muy diversos. Entre ellos cabe destacar
modelos de interacción radiación-materia en física del estado sólido, el núcleo atómico, sistemas
óptico-cuánticos, sistemas moleculares y otros sistemas cuánticos mesoscópicos. Asociadas a
estas transiciones destaca la aparición de fenómenos críticos en la dinámica del sistema, así
como la posible conexión con la aparición de caos cuántico o con el fenómeno de decoherencia
cuántica.
3
8
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
3
. Justificación científica y social
El iC1 se creó hace más de veinte años como un espacio para la articulación de la investigación entre
los grupos de investigación y los departamentos. Es una estructura que permite la programación de
objetivos de investigación, una buena planificación y la rendición de cuentas de forma casi continua
*
en lo que a investigación se refiere. El informe PAIDI-2020 pone de manifiesto el hecho de que el
panorama regional en cuanto a investigación e innovación sigue estando fragmentado. Y la existencia
del iC1 y su reconocimiento como Instituto Andaluz de Investigación, es decir, como agente andaluz
de conocimiento, de forma clara va a contribuir positivamente en este sentido a mejorar el Sistema
Andaluz de Conocimiento. De hecho, el iC1 ha permitido generar una agrupación de investigadores
cuyas líneas de investigación se enmarcan en la Física Teórica y Computacional con suficiente masa
*
*
crítica para así poder competir en grandes convocatorias nacionales e internacionales. En este sentido
está completamente justificada la necesidad a nivel científico y social de convertir el iC1, en un Instituto
Andaluz Interuniversitario de Investigación pues es un centro de investigación en el que se desarrollan
líneas e investigación básica, en la frontera del conocimiento dentro de los ámbitos de la Física
Teórica y Computacional, con un modelo de gobernanza eficiente y que incentiva la investigación de
excelencia, apoya la formación de calidad de nuevos investigadores, facilitando el empleo de jóvenes
investigadores, fomenta la interdisciplinaridad, impulsa nuevos temas de investigación e interconecta
grupos de investigación de diferentes Universidades Andaluzas. Como se pondrá de manifiesto a lo
largo de esta memoria el iC1, durante los más de veinte años de existencia como Instituto Universitario
de Investigación, ha sido capaz de gestionar y captar recursos para realizar sus actividades, adquirir
infraestructuras, colaborar con las administraciones públicas difundiendo los resultados de
investigación y, por último, potenciar las relaciones con otros centros nacionales e internacionales. Por
otro lado, se ha generado una sinergia positiva entre todos los grupos de investigación e investigadores
que lo integran, incrementando colectivamente su calidad científica y docente, generando un entorno
de gestión cercano y ágil y coordinando esfuerzos para el desarrollo de iniciativas investigadoras y de
formación que difícilmente podrían haberse llevado a cabo sin la existencia del instituto.
3
.1. Alcance Social de las Actividades desarrolladas en el iC1:
La investigación que se desarrolla en el iC1 no solo ha conseguido en estos años tener un impacto
internacional y alcanzar altos niveles de excelencia, como se puede deducir del resumen de la actividad
investigadora que presentamos en esta memoria, sino que esta investigación tiene un importante
impacto social en distintos ejes que detallamos a continuación, siendo de un gran valor estratégico
para Andalucía y para la comunidad científica en general. En primer lugar, la participación del iC1 en la
Colaboración Planck (ESA), a niveles de organización, instrumentación y ciencia tiene trascendencia
social directa y evidente, por lo que supone de internacionalización de la ciencia española en un
programa de colaboración de casi todos los páıses europeos. Se trata de un telescopio en microondas
con una precisión sin precedentes. En este punto debemos señalar la aportación tecnológica del iC1 a
la instrumentación utilizada en la Colaboración Planck, en concreto un prerregulador para el sistema
de enfriamiento del instrumento de alta frecuencia, que se realizó en su día en colaboración con la
empresa española CRISA de instrumentación espacial. El proyecto CALIFA también es un proyecto de
colaboración científica internacional en el que el iC1 participa activamente. Destacamos igualmente
nuestra participación en los programas de grandes instalaciones de observaciones astronómicas, tales
como el GRANTECAN o el telescopio QUIJOTE, de tecnología puntera. Las investigaciones que se
*
*
1Ver PAIDI-2020, Plan Andaluz de Investigacion, Desarrollo e Innovacion 2020. (BOJA del 22 de marzo)
* El PAIDI-2020 considera como una debilidad del Sistema Andaluz de Conocimiento (pagina 46, punto 7 "Insuciente
estímulo para la agregacion y la creacion de grupos de investigacion con masa crtica suciente.")
3
9
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
están llevando a cabo en estas colaboraciones internacionales, en las que participa el iC1 pueden
hacer cambiar los paradigmas actuales del cosmos, hecho de gran trascendencia, además de contribuir
a que empresas españolas especializadas desarrollen instrumentación espacial. Por otro lado, en el
iC1 estamos trabajando en la comprensión de las funciones de alto nivel del cerebro como memoria,
aprendizaje y conciencia. Estos trabajos se están realizando en colaboración con el equipo clínico de
neurología del Hospital Las Cruces de Bilbao, y tienen una importante aplicación en el estudio de
problemas tan relevantes como el autismo, esquizofrenia, párkinson o alzhéimer. También se estudian
con el mismo tipo de herramientas físico-matemáticas la dinámica y estabilidad de ecosistemas así
como las dinámicas evolutivas y de ensamblado de redes. El estudio de los medios granulares es
de fundamental importancia desde la perspectiva práctica e interdisciplinar. Una gran parte de la
Naturaleza está constituida por medios granulares, y un alto porcentaje de los productos que se manejan
en la industria se encuentran en forma granular, por lo que su manipulación, transporte, almacenaje,
etc. tienen un gran impacto sobre el rendimiento económico. Hay que señalar también la relevancia de
fenómenos como los aludes, avalanchas, deslizamiento de tierras, etc., que producen con frecuencia
grandes daños personales y materiales. Una mejor comprensión de su origen y de cómo controlarlos
implicaría de forma directa grandes beneficios sociales. Desde el iC1 también se está contribuyendo
activamente a la mejora de nuestra comprensión de la interacción de los neutrinos con los núcleos que
componen los detectores, desarrollando modelos de interacción de neutrinos, para implementar en
los generadores Monte Carlo que se utilizan en los grandes experimentos de oscilación de neutrinos
como MiniBooNE, NOMAD, MINERvA, T2K o ArgoNeuT . Como es sabido actualmente ya está
asumido que los neutrinos tienen masa y que oscilan. Pero todavía no sabemos si los antineutrinos
cambian de forma distinta a los neutrinos. En caso afirmativo, esto podría ayudarnos a entender por
qué el universo está compuesto de materia y no de antimateria. De igual forma hemos contribuido a la
selección y depuración de una gran cantidad (8000) de medidas experimentales, realizadas entre 1990
y 2013 en aceleradores de partículas, de la fuerza nuclear responsable de la estabilidad atómica y las
reacciones de fusión nuclear, mediante técnicas estadísticas avanzadas, permitiéndonos desarrollar la
más precisa determinación de la historia. De hecho, hemos determinado los efectos de los quarks en
dicha fuerza y hemos establecido que los neutrones se atraen más fuertemente que los protones en los
núcleos atómicos. Desde la línea de investigación de Información Cuántica y Física Matemática se está
trabajando con diferentes grupos internacionales de cara al desarrollo de las nuevas tecnologías de la
segunda revolución cuántica que actualmente se está llevando a cabo y que tendrá una gran incidencia
en el contexto social. Por último señalar el trabajo que se está realizando en el estudio de propiedades
cuánticas y sus aplicaciones en materiales nanoestructurados como el grafeno o el siliceno, con el
apoyo de empresas líderes en el sector, como Graphenea SA.
Por otro lado, la docencia de posgrado ha contribuido a la formación de muchos jóvenes científicos a
lo largo de nuestros 25 años de existencia. En este punto hay que destacar la repercusión científica y
social de los seminarios periódicos, Granada Seminar, así como de los ciclos de conferencias, jornadas
y congresos que han contribuido de forma sobresaliente a la divulgación científica.
En el ámbito de la internacionalización hay que resaltar la acción de liderazgo internacional realizada
desde el iC1 en el CECAM (Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire), así como el
establecimiento y participación en redes de colaboración en el ámbito de la Física Estadística, la Física
Cuántica, la Física Nuclear, Nanoestructuras y la Astrofísica.
4
0
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
4
. Actividades precedentes
Como se pone de manifiesto a lo largo de esta memoria el iC1 ha sido capaz de gestionar y captar
recursos para realizar sus actividades, adquirir infraestructuras, colaborar con las administraciones
públicas difundiendo los resultados de investigación y, por último, potenciar las relaciones con
otros centros nacionales e internacionales. Las actividades que se han desarrollado en el iC1 pueden
clasificarse en dos grandes grupos: por un lado las actividades investigadoras y por otro lado las
actividades docentes. Pasamos a describir a continuación ambas.
4
.1. Investigación
Los investigadores que forman el iC1 han obtenido 46 proyectos de investigación en convocatorias
públicas que hayan estado vigentes desde 2012 (véase Anexo 1) consiguiendo una financiación total de
más de 3 millones de euros. Esta cantidad es especialmente importante teniendo en cuenta que toda la
investigación que se desarrolla en el iC1 es teórica. En cuanto a la productividad de los investigadores
del iC1, destacaremos que desde 2012 se han publicado 587 artículos en revistas indexadas en la
Web of Science, de los cuales el 76 % están publicados en revistas del primer cuartil (los artículos
publicados se incluyen en el Anexo 3 y además se pueden consultar en la web del iC1 http://ic1.ugr.es).
Estas publicaciones se encuentran en revistas internacionales de prestigio, destacando algunas de ellas
publicadas en: Nature, Science, Nature Physics, Nature Communications, Proceedings of the National
Academy of Sciences o Physical Review Letters.
Figura 1: Porcentaje de trabajos de investigación publicados en revistas situadas en el primer (Q1), segundo
(Q2), tercer (Q3) y cuarto cuartil (Q4) del listado del Journal Scitation Reports de la Web of Science.
A continuación y solamente a nivel orientativo, mostramos un esquema de la producción científica
por grupos de investigación, mostrando para cada grupo según la Web of Science de omson Reuters
sus parámetros de producción, citas globales y haciendo una selección de los cinco artículos más
citados en cada grupo. El total de publicaciones se encuentra en el Anexo 1, como ya se ha dicho
anteriormente.
Grupo de Astrofísica
Resultados encontrados: 446
Total de veces citados: 23830
Total de veces citado sin citas propias: 19692
Artículos en que se citan: 13085
Artículos totales en que se cita sin citas propias: 12730
Promedio de citas por elementos: 53.43
h-index: 69
4
1
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Las 5 publicaciones más citadas en este grupo son:
1
. Planck 2013 results. XXIV. Constraints on primordial non-Gaussianity Ade, P. A. R.; Aghanim,
N.; Armitage-Caplan, C.; et ál.. Autoría conjunta: Planck Collaboration ASTRONOMY &
ASTROPHYSICS Volumen: 571 Número de artículo: A24 Fecha de publicación: NOV 2014
(
4099 citas)
2
3
4
. Planck 2013 results. XXII. Constraints on inflation Ade, P. A. R.; Aghanim, N.; ArmitageCaplan,
C.; et ál.. Autoría conjunta: Planck Collaboration ASTRONOMY & ASTROPHYSICS Volumen:
5
71 Número de artículo: A22 Fecha de publicación: NOV 2014 (1109 citas)
. Planck 2013 results. XVI. Cosmological parameters Ade, P. A. R.; Aghanim, N.; ArmitageCaplan,
C.; et ál.. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS Volumen: 571 Número de artículo: A16 Fecha de
publicación: NOV 2014 (633 citas)
. Medium-resolution isaac newton telescope library of empirical spectra Sanchez-Blazquez,
P.; Peletier, R. F.; Jimenez-Vicente, J.; et ál.. MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL
ASTRONOMICAL SOCIETY Volumen: 371 Número: 2 Páginas: 703-718 Fecha de publicación:
SEP 11 2006 (516 citas)
5
. Planck 2013 results. XV. CMB power spectra and likelihood Ade, P. A. R.; Aghanim, N.; Armitage-
Caplan, C.; et ál.. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS Volumen: 571 Número de artículo: A15
Fecha de publicación: NOV 2014 (405 citas)
Figura 2: Artículos publicados
Número de citas
Física Estadística y de Sistemas Complejos
Resultados encontrados: 776
Total de veces citado: 15860
Total de veces citado sin citas propias: 13281
Artículos en que se citan: 10292
Artículos totales en que se cita sin citas propias: 9706
Promedio de citas por elemento: 20.44
h-index: 55
Las 5 publicaciones más citadas en este grupo son:
1
. Effect of trends on detrended fluctuation analysis
Hu, K; Ivanov, PC; Chen, Z; et ál.. PHYSICAL REVIEW E Volumen: 64 Número: 1 Número de
artículo: 011114 Subdivisión: 1 Fecha de publicación: JUL 2001 (730 citas)
4
2
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
2
3
. Scale-free networks from varying vertex intrinsic fitness
Caldarelli, G; Capocci, A; De Los Rios, P; et ál.. PHYSICAL REVIEW LETTERS Volumen: 89
Número: 25 Número de artículo: 258702 Fecha de publicación: DEC 16 2002 (354 citas)
. On the determination of the critical micelle concentration by the pyrene 1 : 3 ratio method
Aguiar, J; Carpena, P; Molina-Bolivar, JA; et ál.. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE
SCIENCE Volumen: 258 Número: 1 Páginas: 116-122 Fecha de publicación: FEB 1 2003 (314
citas)
4
5
. NUMERICAL EVIDENCE FOR BCC ORDERING AT THE SURFACE OF A CRITICAL FCC
NUCLEUS
TENWOLDE, PR; RUIZMONTERO, MJ; FRENKEL, D PHYSICAL REVIEW LETTERS
Volumen: 75 Número: 14 Páginas: 2714-2717 Fecha de publicación: OCT 2 1995 (314 citas)
. Hydrodynamics for granular flow at low density
Brey, JJ; Duf y, JW; Kim, CS; et ál.. PHYSICAL REVIEW E Volumen: 58 Número: 4 Páginas:
4
638-4653 Fecha de publicación: OCT 1998 (302 citas)
Figura 3: Artículos publicados
Número de citas
Información Cuántica y Física Matemática
Resultados encontrados: 711
Total de veces citado: 10433
Total de veces citado sin citas propias: 7440
Artículos en que se citan: 4830
Artículos totales en que se cita sin citas propias: 4245
Promedio de citas por elemento: 14.67
h-index: 44
Las 5 publicaciones más citadas en este grupo son:
1
. Quantum key distribution in the Holevo limit
Cabello, A, PHYSICAL REVIEW LETTERS Volumen: 85 Número: 26 Páginas: 5635-5638
Subdivisión: 1 Fecha de publicación: DEC 25 2000 (230 citas)
2
. State-independent experimental test of quantum contextuality
Kirchmair, G.; Zaehringer, F.; Gerritsma, R.; et ál.. NATURE Volumen: 460 Número: 7254
Páginas: 494-+ Fecha de publicación: JUL 23 2009 (161 citas)
4
3
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
3
4
. Experimentally Testable State-Independent Quantum Contextuality
Cabello, Adan PHYSICAL REVIEW LETTERS Volumen: 101 Número: 21 Número de artículo:
2
10401 Fecha de publicación: NOV 21 2008 (158 citas)
. POSITION AND MOMENTUM INFORMATION ENTROPIES OF THE D-DIMENSIONAL
HARMONIC-OSCILLATOR AND HYDROGEN-ATOM
YANEZ, RJ; VANASSCHE, W; DEHESA, JS, PHYSICAL REVIEW A Volumen: 50 Número: 4
Páginas: 3065-3079 Fecha de publicación: OCT 1994 (141 citas)
5
. Decoherence-free quantum information processing with four-photon entangled states
Bourennane, M; Eibl, M; Gaertner, S; et ál.. PHYSICAL REVIEW LETTERS Volumen: 92
Número: 10 Número de artículo: 107901 Fecha de publicación: MAR 12 2004 (136 citas)
Figura 4: Artículos publicados
Número de citas
Física Hadrónica
Resultados encontrados: 732
Total de veces citado: 12244
Total de veces citado sin citas propias: 8707
Artículos en que se citan: 5630
Artículos totales en que se cita sin citas propias: 5003
Promedio de citas por elemento: 16.73
h-index: 54
Las 5 publicaciones más citadas en este grupo son:
1
. Baryons as non-topological chiral solitons
Christov, CV; Blotz, A; Kim, HC; et ál.. Editado por: Faessler, A PROGRESS IN PARTICLE AND
NUCLEAR PHYSICS, VOL 37 Colección: Progress in Particle and Nuclear Physics Volumen: 37
Páginas: 91-191 Fecha de publicación: 1996 (232 citas)
2
3
. Polyakov loop in chiral quark models at finite temperature
Megias, E.; Arriola, E. Ruiz; Salcedo, L. L. PHYSICAL REVIEW D Volumen: 74 Número: 6
Número de artículo: 065005 Fecha de publicación: SEP 2006 (193 citas)
. S=-1 meson-baryon unitarized coupled channel chiral perturbation theory and the S-01
resonances Lambda(1405) and -Lambda(1670)
Garcia-Recio, C; Nieves, J; Arriola, ER; et ál.. PHYSICAL REVIEW D Volumen: 67 Número: 7
Número de artículo: 076009 Fecha de publicación: APR 2003 (154 citas)
4
. Quark mass dependence of s-wave baryon resonances
4
4
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Garcia-Recio, C; Lutz, MFM; Nieves, J PHYSICS LETTERS B Volumen: 582 Número: 1-2
Páginas: 49-54 Fecha de publicación: FEB 26 2004 (146 citas)
5
. Bethe-Salpeter approach for unitarized chiral perturbation theory Nieves, J; Arriola, ER
NUCLEAR PHYSICS A Volumen: 679 Número: 1 Páginas: 57-117 Fecha de publicación: NOV
6
2000 (132 citas)
Figura 5: Artículos publicados
Número de citas
Nanoestructuras, Propiedades Cuánticas y Sistemas Mesoscópicos
Resultados encontrados: 440
Total de veces citado: 5423
Total de veces citado sin citas propias: 4061
Artículos en que se citan: 2828
Artículos totales en que se cita sin citas propias: 2474
Promedio de citas por elemento: 12.32
h-index: 38
Las 5 publicaciones más citadas en este grupo son:
1
2
3
4
. e Fisher-Shannon information plane, an electron correlation tool
Romera, E; Dehesa, JS JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volumen: 120 Número: 19 Páginas:
8
906-8912 Fecha de publicación: MAY 15 2004 (121 citas)
. Interaction of lithium with graphene: An ab initio study
Khantha, M; Cordero, NA; Molina, LM; et ál.. PHYSICAL REVIEW B Volumen: 70 Número: 12
Número de artículo: 125422 Fecha de publicación: SEP 2004 (119 citas)
. Study of the elastic scattering of He-6 on Pb-208 at energies around the Coulomb barrier
Sanchez-Benitez, A. M.; Escrig, D.; Alvarez, M. A. G.; et ál.. NUCLEAR PHYSICS A Volumen:
8
03 Número: 1-2 Páginas: 30-45 Fecha de publicación: APR 15 2008 (104 citas)
. Elastic Scattering and Reaction Mechanisms of the Halo Nucleus Be-11 around the Coulomb
Barrier
Di Pietro, A.; Randisi, G.; Scuderi, V.; et ál.. PHYSICAL REVIEW LETTERS Volumen: 105
Número: 2 Número de artículo: 022701 Fecha de publicación: JUL 6 2010 (93 citas)
5
. Four-body continuum-discretized coupled-channels calculations using a transformed harmonic
oscillator basis
4
5
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Rodriguez-Gallardo, M.; Arias, J. M.; Gomez-Camacho, J.; et al.. PHYSICAL REVIEW C
Volumen: 77 Número: 6 Número de artículo: 064609 Fecha de publicación: JUN 2008 (94 citas)
Figura 6: Artículos publicados
Número de citas
Como indicio de calidad también debemos destacar que el iC1 aparece además en la prestigiosa
base de datos Nature Index (http://goo.gl/rIodpO). Además se han establecido 10 redes nacionales e
internacionales financiadas con fondos públicos en convocatorias competitivas en los último 5 años,
que detallamos en el Anexo 2.
4
4
.2. Docencia y divulgación científica
.2.1. Másteres y Expertos
Los grupos de investigación que conforman el iC1 imparten docencia en los siguientes Másteres:
1. Máster cuya gestión administra el iC1 (Vigente)
•
Máster de Física y Matemáticas (Fisymat)
La orientación del máster universitario FisyMat tiene una doble vertiente tanto investigadora y
la de propiciar la inserción en un mercado laboral exigente que demanda un marcado carácter
interdisciplinar en la intersección de dos ciencias básicas como son la Física y las Matemáticas.
El objetivo de este máster es proporcionar al estudiante una formación académica avanzada,
de carácter especializado y multidisciplinar, enfocada a diversas áreas donde un análisis y
tratamiento físico y matemático jueguen un papel decisivo.
Universidades Participantes: Universidad de Granada y Universidad de Castilla-La Mancha.
Coordinador : Manuel Calixto. http://www.ugr.es/~fisymat/master/ index.php
2
. Másteres en los que participa el iC1 (Vigente)
•
Máster de Física
La orientación del Máster es eminentemente científica e investigadora. En las diferentes
asignaturas se muestran los últimos avances en distintas ramas de la Física. En este Máster, los
alumnos podrán iniciarse en el fascinante mundo de la investigación que podrían continuar, si
desean realizar su tesis doctoral, a través del Programa de Doctorado en Física y Ciencias del
Espacio
Universidad Participante: Universidad de Granada
http://masteres.ugr.es/fisica/
•
Máster interuniversitario Física Nuclear
La orientación del Máster es eminentemente científica e investigadora.
Universidad Participante: Universidad de Sevilla
4
6
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Coordinador: José M. Arias
•
•
Máster ERASMUS MUNDUS JMD on Nuclear Physics
La orientación del Máster es eminentemente científica e investigadora.
Universidad Participante: Universidad de Sevilla
Coordinador: José M. Arias
Programa de doctorado en Ingeniería Mecánica y Eficiencia Energética
Universidad Participante: Universidad de Málaga
http://www.uma.es/doctorado-imee
3
. Máster organizado y gestionado por el iC1 (Curso 2002/2003)
•
Aplicaciones Científico Técnicas del Ordenador
http://ergodic.ugr.es/master/pages/Objetivos.htm
4
.2.2. Programas de doctorado
. Programas de doctorado en los que participa
1
•
Programa de doctorado en Física y Matemáticas (Fisymat)
Universidad Participante: Universidad de Granada http://www.ugr.es/~fisymat/doctorado/
•
Programa de doctorado en Física y Ciencias del Espacio
Universidad Participante: Universidad de Granada http://doctorados.ugr.es/fisica_ciencias_
espacio/
•
Programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Industrial y Ambiental
Universidad Participante: Universidad de Huelva
http://www.uhu.es/pd_cienciaindustrialambiental
4
.2.3. Ciclos de Conferencias
•
Ciclo de Conferencias del iC1 Fronteras de la Física
El Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional promueve el ciclo de conferencias
”
Fronteras de la Física”sobre problemas abiertos en distintos campos de la Física en general y sus
posibles conexiones con otras disciplinas. Las charlas son en viernes alternos, alrededor de las
1
2:30, de 45 minutos de duración más otros 15 adicionales de preguntas y están orientadas para
un auditorio de investigadores no especialistas y estudiantes interesados.
•
Ciclo Seminarios iC1-Crónicas de Física
Este ciclo de conferencias se viene organizando desde el año 2016, con el objetivo de hacer
divulgación científica en el ámbito local.
4
.2.4. Organización de congresos científicos periodicos
Los congresos internacionales Granada Seminar organizados han sido los siguientes:
Tabla 1: Ediciones del Granada Seminar on Statistical and Computational Physics
EDICIONES DEL GRANADA SEMINAR ON STATISTICAL AND COMPUTATIONAL PHYSICS
1
2
. Edition of 1990: “Aplicaciones Científicas del Ordenador”, 3 al 8 de Septiembre de 1990.
. Edition of 1992: “Granada Seminar on Computational Physics“ (book: World Scientific Publishing
Co., Singapore 1993), 7-12 Septiembre 1992.
4
7
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
EDICIONES DEL GRANADA SEMINAR ON STATISTICAL AND COMPUTATIONAL PHYSICS
3
. Edition of 1994: “Granada Seminar on Computational Physics“ (book: Lecture Notes in Physics,
vol. 448, Springer-Verlag, Berlin 1995). 5-10 Septiembre 1994.
4
. Edition of 1996: “Granada Seminar on Computational Physics“ (book: Lecture Notes in Physics,
vol. 493, Springer, Berlin 1997), 9-14 Septiembre 1996.
5
. Edition of 1998: “EPS-IUPAP Conference on Computational Physics (CCP2008)” (book:
Europhysics Conference Abstracts, vol. 22F, European Physical Society 1999; Computer Physics
Communications, vols. 121 and 122, North-Holland, Amsterdam 1999), 2-5 Septiembre 1998.
6
. Edition of 2000: “Modeling Complex Systems“ (book: AIP Conference Proceedings, vol. 574,
American Institute of Physics, New York 2001), 4-9 Septiembre 2000.
7
. Edition of 2002: “Modeling of Complex Systems“ (book: AIP Conf. Proc., vol. 661, American
Institute of Physics, New York 2003), 2-7 Septiembre 2002.
8
. Edition of 2005: “Modeling Cooperative Behavior in the Social Sciences“ (book: AIP Conf. Proc.,
vol. 779, American Institute of Physics, New York 2005), 7-11 Febrero 2005.
9
. Edition of 2006: “Cooperative Behavior in Neural Systems“ (book: AIP Conf. Proc., vol. 887,
American Institute of Physics, New York 2007), 11-15 Septiembre 2006.
1
0. Edition of 2008: “Modeling and Simulation of New Materials“ (book: AIP Conf. Proc., vol. 1091,
American Institute of Physics, New York 2009), 15-19 Septiembre 2008.
1
1. Edition of 2010: “Foundations of Nonequilibrium Statistical Physics – From Basic Science to
Future Challenges“ (book: AIP Conf. Proc., vol. 1332, American Institute of Physics, New York
2
011), 13-17 Septiembre 2010.
1
2. Edition of 2012: “Physics, Computation and the Mind: Advances and Challenges at Interfaces“
(
book: AIP Conf. Proc., vol. 1510, American Institute of Physics, New York 2013), 17-21 Septiembre
2
012.
1
3. Edition of 2015: “ Physics Meets the Social Sciences: Emergent cooperative phenomena, from
bacterial to human group behaviour “, 15-19 Junio 2015.
1
4. Edition 2017: “Quantum Systems In and Out of Equilibrium: Fundamentals, dynamics and
applications”, 20-23 Junio 2017.
4
8
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Jornadas Científicas del iC1 (celebradas en los años 2014, 2015 y 2016).
4
.2.5. Organización de congresos científicos no periodicos
•
•
Quantum Matter Out of Equilibrium Granada, 27-31 Agosto, 2017.
Non perturbative QCD 2016 on Hadro-Particle Physics.
Sevilla, 17-21 Octubre, 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EDU. 50 años Escudriñando y Descifrando el Universo.
Granada, Septiembre 2015
2nd Granada Workshop on Quantum Phase Transitions,
Granada, diciembre, 2015
Basic Concepts in Nuclear Physics: eory, Experiment and Applications.
1
-5 Junio, 2015. La Rábida. Universidad Internacional de Andalucía.
Quantum Phase Transitions in Nuclei and Many-body Systems.
Sevilla, Mayo 2015.
e Role of Bars in Galaxy Evolution
Granada, Mayo 2013
Granada Workshop on Quantum Phase Transitions,
Granada, 27-28 June, 2013.
Granada 12: Graphene Nanoscience: from Dirac Physics to Applications
Granada, septiembre 2012
Basic Concepts in Nuclear Physics: eory, Experiment and Applications.
9
-13 Septiembre, 2012.
Pathways rough an Eclectic Universe
Dedicado a J.E. Beckman
Santiago del Teide, 2007
•
•
•
Outer Edges of Disk Galaxies: a Truncated Perspective
(
en colaboración con la Univ. De Groningen)
Leiden. Lorentz Center, 2005
International Research Workshop on Density Functionals of Quantum-Mechanical Systems
and Constructive Complex Analysis,
Granada, 20/02/95 al 25/02/95
VII Simposium on Orthogonal Polynomials and eir Applications,
Granada, España, 23/09/91 al 27/09/91.
4
.2.6. Cursos de Verano
Aspectos Físicos y Matemáticos de la Naturaleza y la Sociedad (Julio de 2015).
.2.7. Escuelas de Verano Internacionales organizadas en el iC1
4
•
•
•
2011 Granada Summer School on Quantum matter Foundations and new trends, 18-22
September 2011, Granada.
2013 Granada Summer School on Quantum matter Foundations and applications, 15-19
September 2013, Granada.
2015 Granada Summer School on Quantum matter Foundations out of equilibrium, 14-17
September 2015, Granada.
4
9
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
4
.2.8. Cursos de postgrado
•
•
•
Curso de formación complementaria Utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en el aula de educación infantil y primaria (Cursos 2009/2010 y 2010/2011).
Curso de formación complementaria Aplicaciones del ordenador para el aula de ciencias en
educación secundaria (Cursos 2009/2010).
Curso de formación complementaria Uso del sof ware libre en el contexto científico (Cursos
2
010/2011, 2011/2012).
Tabla 2: Ponencias del Ciclo de Conferencias Fronteras de la Física iC1
PONENCIAS DEL CICLO DE CONFERNCIAS FRONTERAS DE LA FÍSICA iC1
Prof. Ute Lisenfeld, Departamento de Física Teórica
2
8/04/2017 Interacciones entre galaxias
y del Cosmos (UGR)
Prof. Belén Valenzuela, Instituto de Ciencia de
Materiales de Madrid (CSIC)
2
1
2
0
7
3
4/03/2017 Aislantes topológicos
Fronteras en electromagnetismo: materiales
Prof. Mario Fernández Pantoja, Depto. de
7/02/2017
avanzados y límites fundamentales
Electromagnetismo y Física de la Materia (UGR)
Prof. Manuel PérezVictoria, Depto. de Física
Teórica y del Cosmos (UGR)
Prof. Alejandro Jenkins, Florida State University y
Universidad de Costa Rica
Prof. Pedro Amado, Instituto de Astrofísica de
Andalucía (IAA, CSIC)
Prof. Arturo Moncho Jordá, Departamento de Física
Aplicada (UGR)
0/01/2017 Explorando el Hiperespacio
1/12/2016 Auto-oscilación
/10/16
/06/16
¿Existen otras Tierras en nuestra Galaxia?
Los coloides vistos comóatomos grandes con
interacciones controlables
Prof. Milagros Gallo Torre, Depto. de Psicobiología,
Instituto de Neurociencias, Centro de Investigación
Biomédica (UGR)
2
0/05/16
Psicobiología de la memoria de reconocimiento
1
2
0/05/16
2/04/16
Cosmología física y filosofía
Computación simbólica y modelos matemáticos
Prof. Francisco J. Soler Gil
Prof. Pascual Jara, Departamento de Álgebra (UGR)
El nacimiento de los planetas fuera del sistema
solar
Prof. Mayra Osorio, Instituto de Astrofísica de
Andalucía (IAA), CSIC
Prof. Mar Bastero, Departamento de Física Teórica y
del Cosmos (UGR)
Prof. Enrique Amaro, Departamento de Física
Atómica, Molecular y Nuclear (UGR)
1/04/16
4/03/16
22/01/16
Inflación: Cómo, cuándo y por qué
Hermann von Helmholtz: De la conservación de
la energía a la física de los sentidos
Prof. Alberto Palma, Departamento de Electrónica
y Tecnología de Computadores, Universidad de
Granada
4
/12/15
Sensores para nuestro bienestar
Prof. Henrik Zinkernagel, Departamento de
Filosofía I, Universidad de Granada
Prof. Francisco de los Santos, Departamento de
Electromagnetismo y Física de la Materia, UGR
2
7/11/15
6/10/15
Estética y límites de la física
Agua: el líquido más extraño
1
Physicist’s eory of Biological Robustness
and Plasticity: Fluctuation and Response in
Adaptation and Evolution
Prof. Kunihiko Kaneko, Research Center for
Complex Systems Biology, University of Tokyo
(Komaba, Japan)
1
2/06/15
Experimentos de precisión con iones enfriados
con láseres en trampas electromagnéticas
Neurofísica: extendiendo las fronteras de la física Prof. Joaquín J. Torres, Departamento de
a la comprensión del funcionamiento del cerebro Electromagnetismo y Física de la Materia (UGR)
Prof. Daniel Rodríguez, Departamento de Física
Atómica, Molecular y Nuclear (UGR)
2
9/05/15
/05/15
8
5
0
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
PONENCIAS DEL CICLO DE CONFERNCIAS FRONTERAS DE LA FÍSICA iC1
Aplicación del electromagnetismo computacional Prof. Rafael Gómez Martín, Departamento de
1
7/04/15
7/03/15
en la industria aeronáutica y otras tecnologías
Electromagnetismo y Física de la Materia (UGR)
Prof. Jairo Méndez Abreu, School of Physics and
Astronomy, University of St Andrews (Reino
Unido)
Barras de estrellas: ¿meras curiosidades o
2
elementos clave para la evolución de las galaxias?
Análisis no Lineal, pinceladas con reminiscencias Prof. David Arcoya, Departamento de Análisis
13/03/15
27/02/15
16/01/15
de Física
Matemático e IEMath-Ugr, UGR
La Física y la Biología de la Multicelularidad:
algunas historias cortas
Prof. Idan Tuval, IMEDEA (Instituto Mediterráneo
de Estudios Avanzados), UIB
Prof. Bert Janssen, Depto. de Física Teórica y del
Cosmos (UGR)
Termodinámica de agujeros negros
Prof. Rosario González Férez, Departamento de
Física Atómica, Molecular y Nuclear, Universidad
de Granada
Prof. Javier Brey Abalo, Departamento de Física
Atómica, Molecular y Nuclear, Universidad de
Sevilla
Moléculas frías y ultrafrías: control y
manipulación con campos externos
2
1/11/14
0/05/14
Investigación en fluidos granulares: una
perspectiva personal
3
El cartografiado ALHAMBRA: 10.000 millones de Prof. Alberto Molino, Instituto de Astrofísica de
2
1
9
2
4
2
7
1
1
2
8
2
1
1
1
1
5
3/05/14
6/05/14
/05/14
años de Evolución Cósmica
Andalucía (IAA-CSIC)
Prof. Narciso Benítez, Instituto de Astrofísica de
Andalucía (CSIC)
Estudiando el universo oscuro con colores
Los fríos cuerpos subestelares y la materia oscura Prof. Ma Rosa Zapatero, Centro de Astrobiología
de la Galaxia
(INTACSIC)
Prof. Miguel Sánchez Caja, Departamento de
Geometría y Topología, UGR
5/04/14
/04/14
Un repaso a las geometrías del espaciotiempo
Prof. José Ramón Jiménez Cuesta, Departamento de
Ó ptica, UGR
Prof. Francisco Herrera, Departamento de Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial (UGR)
Avances y nuevas aplicaciones en óptica visual
Big Data
8/03/14
/03/14
Prof. Antxón Alberdi, Instituto de Astrofísica de
Andalucía (CSIC)
Prof. Julyan Cartwright, Instituto Andaluz de
Ciencias de la Tierra, CSIC-UGR
Púlsares, laboratorios astrofísicos para los físicos
La física de la vida
0/01/14
0/12/13
2/11/13
/11/13
Modelización y predicción: Un paseo matemático Prof. Juan Soler, Departamento de Matemática
por la forma (biológica) y el fondo (estelar) Aplicada, UGR
Ciencia a contracorriente: Física de partículas sin Prof. Antonio Bueno, Departamento de Física
Higgs ni colisionadores
Teórica y del Cosmos, UGR
Física a escala nanométrica: algo más que una
moda
Prof. Ángel Delgado, Departamento de Física
Aplicada, UGR
Prof. Francisco Gámiz, Departamento de
5/10/13
1/10/13
7/05/13
0/05/13
9/04/13
/04/13
Nanoelectrónica y Sociedad
Electrónica y Tecnología de Computadores, UGR
Puntos críticos y la transmisión de información
en sistemas biológicos
Prof. Miguel A. Muñoz, Departamento de
Electromagnetismo y Física de la Materia, UGR
Prof. Joaquín Marro, Departamento de
El Curioso Caso de la Complejidad en Ciencia
Electromagnetismo y Física de la Materia (UGR)
La física de partículas tras el descubrimiento del
Higgs
Prof. Francisco del Águila, Departamento de Física
Teórica y del Cosmos (UGR)
Prof. Roque Hidalgo Álvarez, Departamento de
Física Aplicada (UGR)
Táctica y estrategia en el mundo mesoscópico
Teoría de la información de los sistemas
Prof. Jesús Sánchez-Dehesa, Departamento de Física
Atómica, Molecular y Nuclear (UGR)
cuánticos. Aplicaciones científicas y tecnológicas
5
1
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
PONENCIAS DEL CICLO DE CONFERNCIAS FRONTERAS DE LA FÍSICA iC1
Calentando el vacío: de los hadrones al plasma de Prof. Enrique Ruiz Arriola, Departamento de Física
8
2
/03/13
quarks y gluones
Atómica, Molecular y Nuclear (UGR)
Prof. Eduardo Battaner, Departamento de Física
Teórica y del Cosmos (UGR)
2/02/13
Magnetismo primordial y galáctico
5
. Programa de actividades para los próximos cuatro años
El plan de trabajo para los próximos cuatro años tiene cinco ejes principales: el primero es un plan
de desarrollo y refuerzo de las líneas de investigación, plan de fortalecimiento de la investigación
interdisciplinar, plan de formación, plan de divulgación y plan de refuerzo de los servicios de
computación de apoyo a la investigación.
5
.1. Plan de desarrollo y refuerzo de las líneas de investigación
Por un lado y de forma general, se continuará desarrollando las líneas de investigación descritas
en la sección 2, es decir lo que vamos a denominar Objetivos de Investigación para los próximos
cuatro años. Haremos una descripción resumida de cada los principales problemas que se van a
abordar en los distintos grupos en los próximos cuatro años. Así mismo enumeraremos los proyectos
de investigación que están vigentes actualmente y los que están solicitados. Por otro lado se va a
desarrollar un Programa de Intensificación de la Investigación Científica de Excelencia y de captación
de talento que describimos tras la exposición de las líneas de investigación.
5
.1.1. Objetivos de investigación
•
Grupo de Astrofísica
-
Formación, evolución y estructura galáctica. Estudiaremos la relación entre la formación estelar,
el gas molecular y el polvo interestelar en galaxias en diferentes entornos. El estudio se centrará
en galaxias normales y en interacción por su interés en el Universo temprano. Usaremos
modelos de calentamiento y emisión del polvo que nos permiten una comparación detallada
con los datos observacionales. Prestaremos especial atención a las propiedades físico-químicas
de las regiones HII y en los centros galácticos de las galaxias de disco. Las galaxias grupo local
nos permite estudiar objetos avanzados con una resolución sin precedentes mientras que la
comparación con galaxias del Universo lejano nos permitirán estudiar los efectos seculares de la
evolución galáctica así como el acceso en galaxias muy jóvenes.
-
-
Microlentes y cuásares. Estudio de propiedades de cuásares y galaxias lente usando microlensing
de cuásares. En particular trataremos de estudiar: la fracción relativa de estrellas/materia
oscura e IMF en las galaxias lente, las subestructuras de materia oscura en las galaxias lentes
(
millilensing), las velocidades peculiares de galaxias (en particular, usando datos de Gaia.) y la
estructura de cuásares (Tamaño y estructura del disco de acreción y BLR).
Magnetismo Cósmico. Pretendemos estudiar el magnetism en el Fondo Cósmico de
Microondas, en la época de la Reionización y en las galaxias. En nuestra galaxia queremos
estudiar especialmente la region FAN, caracterizada por una extraña alta intensidad sincrotrón
y gran ordenación del vector campo magnético. Además queremos conocer la influencia del
magnetismo en la formación estelar en galaxias barradas, en las que el campo es especialmete
grande.Los métodos observacionales serán Planck, telescopios QUIJOTE (Tenerife) y SKA
(
Square Kilometer Array).
•
Grupo de Física Estadística y Sistemas complejos
Los objetivos de los próximos años son una continuación natural de las actividades de
investigación de nuestro grupo, centradas en problemas fundamentales de Física Estadística
5
2
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
y Sistemas Complejos y, por otro lado, un desarrollo tanto de nuevas líneas de investigación
exploratorias como de aplicaciones multidisciplinarias. El marco general en el que se focaliza
este plan es el estudio de sistemas con multitud de componentes que interactuán entre sí, de
donde emergen comportamientos complejos y una rica fenomenología colectiva. Este amplio
escenario cubre, más específicamente, aspectos tradicionales de la Física Estadística tales como:
-
-
FundamentosdelaFísicaEstadísticadelno-equilibrio:construccióndeunaconexiónmatemática
entre los niveles microscópico y macroscópico y contribuciones al desarrollo de una teoría
general para el estudio de sistemas fuera del equilibrio, tanto a nivel clásico como cuántico.
Pilares matemáticos: desarrollos de la teoría de procesos estocásticos, aspectos de teoría de
sistemas dinámicos y no-lineales, y el estudio de redes complejas (incluyendo análisis espectrales,
la interacción entre procesos dinámicos en redes y la coevolución de dinámica y estructura).
Estas 2 amplias líneas de investigación incluyen:
(
(
i) investigación y búsqueda de nuevo Conocimiento (esencial para futuros logros) y
ii) el desarrollo de nuevas técnicas analíticas y computacionales con un amplio espectro de
aplicabilidad, que son la base para la transferencia de ciencia fundamental al estudio de
problemas complejos tanto en Física como en otros campos interdisciplinares en los que las
ideas de la teoría de sistemas complejos son relevantes. Estos incluyen:
-
-
Propiedades cooperativas en Física de la Materia Condensada, especialmente estudio de vidrios
de espín y propiedades del agua.
Efectos cooperativos y de red en problemas de ecología de poblaciones y metacomunidades
(
efectos de fluctuaciones demográficas, estabilidad global de ecosistemas, puntos de no retorno,
etc).
-
Efectos no-lineales, colectivos y fenómenos complejos en Neurociencia: procesado de
información, sincronización, emergencia de oscilaciones en redes corticales, criticalidad en la
dinámica del córtex, y la interacción entre la arquitectura del cerebro y sus propiedades dinámicas
emergentes. Interesan también aspectos similares en Biología de Sistemas, a través del análisis
de redes (metabólicas, genéticas o regulatorias) complejas y sus propiedades emergentes.
•
Grupo de Física Hadrónica
Los principales objetivos científicos que se van a abordar en los próximos cuatro años son los
que se describen a continuación.
-
-
Estudio de reacciones nucleares inducidas por neutrinos, añadiendo el canal de emisión de dos
nucleones, incluyendo un análisis pormenorizado de diversas aproximaciones. Será necesario
incluir en la descripción de la reacción mecanismos físicos fundamentales tales como corrientes
de intercambio mesónicas y excitaciones de dos partículas dos huecos.
Estudio teórico de colisiones ultrarrelativistas entre núcleos ligeros e iones pesados, para
dilucidar la estructura geométrica pseudocristalina en términos de agregados de particulas
alfa. Dichas formas son potencialmente visibles mediante el colapso inducido de la función de
onda nuclear y el posterior análisis armónico e hidrodinámico del flujo elíptico y trianglar de la
expansión de la bola de fuego tras su enfriamento químico y cinético.
-
Aplicación de potenciales granulados al análisis estadístico consistente en ondas parciales de
datos de colisión de sistemas cuánticos diversos donde la simetría quiral desempeñe un papel
importante. Estudiaremos las reacciones nucleares con partículas alfa a bajas energías, mediante
el intercambio de dos piones, y las reacciones entre piones en un amplio rango de energías.
5
3
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
-
Estudio de la interacción mesón-mesón y barión-mesón mediante el análisis relativista de
canales acoplados aplicado a teorías efectivas que implementen la simetría quiral y de quarks
pesados de espínsabor de QCD, así como un correcto escalamiento en el número de colores,
con el fin de determinar el espectro de resonancias resultante en sistemas con quarks con sabor
u,d,s,c,b.
-
-
Estudio de la acción efectiva del modelo estándar incluyendo violación simultánea de CP y P
por los quarks, para poder determinar y cuantificar el momento dipolar inducido en quarks y
en neutrones.
Determinación de diversos observables de QCD en la fase confinada, como la ecuación de estado,
el loop de Polyakov o el condensado quiral, mediante un estudio exhaustivo de la hadronización
y el análisis relativista, estadístico y cuántico de partículas compuestas, con el fín de detectar los
mecanismos precursores de la transición de fase de deconfinamiento de los hadrones en plasma
de quarks y gluones, y esclarecer el mecanismo físico de la transición.
•
Grupo de Información Cuántica y Física Matemática
El objetivo global del grupo es
(
i) el estudio de las propiedades estructurales y la dinámica de las moléculas asimétricas y las
macromoléculas Rydberg junto con el análisis de los fenómenos solitónicos y de entrelazamiento
de los sistemas fermiónicos y bosónicos finitos, así como de ciertos procesos y fenómenos en
sistemas atómicos y moleculares de interés químico, biológico y farmacológico; y
(
ii) el análisis tanto teórico como experimental de propiedades fundamentales ligadas a la
contextualidad y a la no-localidad cuánticas y de nuevos protocolos de información cuántica.
Entre los objetivos específicos que pretendemos abordar, cabe mencionar los siguientes:
-
-
Análisis de la estructura y dinámica de moléculas poliatómicas asimétricas sin simetría rotacional
sometidas a campos electromagnéticos.
Estudio del impacto de campos externos en fenómenos no-adiabáticos que aparecen en
moléculas poliatómicas, tales como cruces evitados entre niveles electrónicos, intersecciones
cónicas y efectos de torsión.
-
-
Estudio de moléculas Rydberg poliatómicas formadas a patir de un átomo Rydberg y varias
moléculas diatómicas polares en su estado fundamental.
Investigar las propiedades estructurales y la formación de macromoléculas Rydberg formadas
por dos átomos Rydberg en estados excitados con número cuántico principal diferentes, y la
posibilidad de manipular sus propiedades con un campo eléctrico estático.
-
-
-
-
-
Estudio de la dinámica de los solitones en la ecuación double-sine Gordon asimétrica discreta,
amortiguada y forzada.
Investigar y controlar el transporte de fluxones en sistemas no lineales no homogéneos.
Aplicaciones en las uniones Josephson.
Estudio de la dinámica de las ondas solitarias en la ecuación no lineal de Dirac con disipación
y con potenciales paramétricos.
Control del movimiento rotacional de moléculas a partir de invarianzas y simetrías del sistema.
Exploración de nuevas fenomenologías
Estudio de la variación del entrelazamiento de los sistemas cuánticos con la dimensionalidad
del sistema.
5
4
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
-
-
-
Búsqueda de las medidas de entrelazamiento cuántico de los sistemas atómicos y moleculares
que son proporcionales a la energía de correlación de tales sistemas.
Diseño de medidas de complejidad cuántica intrínseca tanto axiomáticamente como a partir de
las medidas de entropía cuántica de tipo von Neumann y Rényi.
Análisis teórico-informacional de los bloques de construcción de macromoléculas biológicas
(
ácidos grasos, codones, monopéptidos). Estudio de la relación entre los sesenta y cuatro
codones a través de medidas de divergencia y complejidad estadística.
-
-
Estudio de reacciones químicas elementales mediante medidas de divergencia y de
entrelazamiento con el fin de encontrar las semejanzas y diferencias entre los diferentes procesos
concurrentes. Caracterización de los puntos críticos de la hipersuperficie de sistemas con dos
grados de libertad (e.g., molécula HNO) mediante conceptos y técnicas de información cuántica.
Análisis de los estados térmicos de bosones compuestos, y cálculo de la función de correlación
de segundo orden para tales estados. Estudio de las conexiones entre el carácter bosónico de
bosones compuestos por tres o más constituyentes y las medidas de entrelazamiento multipartito.
-
-
Exploración de una nueva via para el procesamiento de la información independiente de
dispositivos; a saber, el coste termodinámico de la contextualidad cuántica.
Diseño de experimentos basados en iones atrapados para resolver la controversia Lüders-von
Neumann acerca del estado cuántica de pos-medida.
•
Grupo de Nanoestructuras, Propiedades Cuánticas y Sistemas Mesoscópicos
-
Caracterización de transiciones de fase cuánticas en el espacio de las fases. Nos proponemos
avanzarenelestudiodelastransicionesdefasecuánticashaciendousodemodelosalgebraicoscon
interacciones tipo bosón-bosón, bosón-fermión y fermión-fermión. Para ello se utilizará como
herramienta la función de Husimi, definida a partir de los estados coherentes correspondientes
a la simetría del espacio de Hilbert en el que se esté trabajando. La función de Husimi va a ser
de gran utilidad a la hora de caracterizar y visualizar las transiciones de fase en el espacio de las
fases. Para ello es necesario construir antes los estados coherentes adaptados a la simetría del
correspondiente sistema físico, una tarea a veces matemáticamente complicada. Por ejemplo,
para modelos de efecto Hall cuántico fraccionario bicapa con factor de llenado ν = 2/λ, así
como para ciertos modelos partícula-hueco, los correspondientes estados coherentes han sido
estudiados recientemente. Nos proponemos también estudiar los diagramas de fase cuánticos de
dichos sistemas críticos. Del mismo modo se utilizarán medidas de información y relaciones de
incertidumbre para caracterizar y entender las correspondientes transiciones de fase cuánticas.
-
Estudio de fenómenos de regeneración cuántica en sistemas de muchas partículas. Extensión del
estudio de los fenómenos de regeneración cuántica de paquetes de onda a sistemas con muchas
partículas y a estados excitados, así como la implicaciones cuando el sistema se halle en el entorno
de un cambio de fase cuántico. Para ello, condideraremos el modelo vibrónico del plegamiento
de moléculas poliatómicas, el modelo de Dicke de superradiancia y el modelo de cambio de
forma nuclear de Lipkin-Meshkov-Glick. Hemos encontrado pruebas de regeneración cuántica
en paquetes de onda centrados en el estado fundamental. Lejos de los puntos de transición, los
tiempos de regeneración son regulares y proporcionales al tamaño del sistema. Al acercarse a un
cambio de fase cuántico, sin embargo, divergen como leyes de potencia y escalan con el tamaño
del sistema con exponentes característicos. Se estudirá el comportamiento en estados excitados
y la aparición o no de leyes de escala universales.
5
5
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
-
Estudio de la regeneración de corrientes electrónicas en materiales bidimensionales (siliceno,
fósforo negro, germaneno,. . . ) monocapa y bicapa a bajas energías, sujeto a campos eléctricos y
magnéticos externos. Regeneración electrónica y Zitterbewegung.
º Seampliaráelestudiorealizadohastaahoradelaregeneracióndecorrienteparaelsilicenoy
fósforo negro monocapa a bajas energías en presencia de un campo externo perpendicular
y homogéneo, al problema con campos magnéticos periódicos a lo largo de una dirección,
analizando sus efectos en las corrientes electrónicas y en el Zitterbewegung. Ampliaremos
el estudio considerando el caso en el cual hay campos magnético y/o eléctricos con
orientación arbitraria.
º Se estudiarán las propiedades de regeneración de paquetes de onda en sistemas de baja
dimensionalidad bicapa en presencia de campos magnéticos constantes y variables a lo
largo de una dirección, así como sus consecuencias en la corriente electrónica.
º La evolución del paquete de onda en sistemas bidimensionales en los anteriores contextos
será estudiada dentro de un modelo tight-binding, donde el scattering intravalle a estados
de mayor energía y el intravalle debido a los defectos, aparezca de forma natural, estudiando
las similitudes y diferencias en un modelo de hamiltoniano efectivo. Se realizará un estudio
de propiedades de transporte en el sistema.
-
-
Otro de los objetivo es estudiar fenónemos críticos en puntos cuánticos de materiales
bidimensionales y entender los efectos de esta criticalidad en propiedades macroscópicas del
sistema. Una vez entendidas estas propiedades intentaremos plasmar este estudio teórico en
posibles aplicaciones tecnológicas.
También se trabajará en el estudio de transiciones de fase topológicas en materiales
bidimensionales de Dirac en presencia de campos externos, eléctricos y magnéticos. Estudio de
propiedades de transporte y propiedades ópticas.
Para concretar, enumeramos los proyectos de investigación que se van a desarrollar en estos cuatro
años, incluyendo los que estarán todavía vigentes en este periodo (y que aparecen en el listado de
proyectos de investigación de Anexo 1), así como proyectos que se han solicitado y están actualmente
siendo evaluados. La evaluación de la consecución de los objetivos científicos de cada proyecto se hará
en cada caso por la entidad que financia el proyecto de investigación.
1
. Ámbito local
Programa“UnidadesCientíficasdeExcelencia”delPlanPropiodeInvestigacióndelaUniversidad
de Granada. Unidad Científica de Excelencia iC1 años 2016/2017.
. Ámbito autonómico
•
2
•
Proyecto de Excelencia “Teoría de la aproximación, funciones especiales y modelos matemáticos:
de la teoría a las aplicaciones of almológicas” Entidad financiadora: Junta de Andalucía, P11-
FQM7276, 2013-2017
•
Proyecto de Excelencia “Propiedades Electrónicas del Grafeno con Aplicaciones en Dispositivos
y Biotecnológicas” Entidad financiadora: Junta de Andalucía, Proyecto P12-FQM-1861, 2013-
2
017
. Ámbito nacional
Proyecto: Diseccionando galaxias: de las épocas oscuras al luminoso presente, AYA 2014-53506-
P, Años: 2015-2017. MINECO
3
•
5
6
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
•
•
•
•
Proyecto: Red de Cosmología a través del estudio del fondo de microondas y la estructura a gran
escala del Universo AYA2015-71855REDT, 2016-2017. MINECO
Proyecto: Dinámica de Sistemas Hadrónicos en Física Nuclear a energías Intermedias, FIS2014-
5
9386-P, 2015-2017. MINECO
Proyecto: Física Estadística de los Sistemas Complejos: de los principios básicos a las fronteras
de la Física de la materia, la ecología y la neurociencia. FIS 2013-43201-P, 2014 a 2017. MINECO
Proyecto: Información y complejidad en sistemas multielectrónicos. aplicaciones fisicas,
biotecnológicas y farmacológicas, FIS201459311-P, 2014-2017. MINECO
•
•
•
Proyecto: Control de Sistemas Cuánticos, FIS2014-54497-P, 20152017. MINECO
Proyecto: Información cuántica avanzada, FIS2014-60843P, MINECO, 2015-2017
Proyecto: Aproximación y ortogonalidad: de la teoría a las aplicaciones, MTM2014-53963-P,
2
015-2017. MINECO
•
Proyecto: Interacciones y propiedades colectivas de sistemas de materia blanda basados en
nanogeles/microgeles de interés en Nanotecnología, FIS2016-80087-C2-1-P, 2017-2019.
MINECO
•
•
Proyecto: Fenómenos críticos en estructura molecular y nuclear. Análisis de especies moleculares
de interes astrofísico, FIS2014-53448C2-2-P, 2015-2017. MINECO
Proyecto: Gases granulares: relajación, confinamiento, efectos hidrodinámicos complejos.
FIS2014-53808-P, 2015-2017. MINECO
4. Ámbito internacional
•
•
Proyecto Constraints on Primordial Magnetic Fields. PLANCK Project. Desde 2007
Participación en EAST (Emir, Grantecan) Study of the truncation curve of the stellar disc in
spiral galaxias. Desde 2005
5
.1.2. Programa de Intensificación de la Investigación Científica de Excelencia y de captación de
talento
Proponemos una serie de acciones que pensamos son necesarios para dinamizar y enriquecer la
actividad científica de los miembros del instituto, fomentar las colaboraciones entre sus miembros y
favorecer relaciones con otros grupos de investigadores de alta calidad.
Programa de Movilidad del iC1: Ofrecer medios a los jóvenes investigadores del iC1 para formarse
en áreas emergentes de interés estratégico, para lo que se establecerán convenios de colaboración con
los centros de investigación del más alto nivel en las áreas de conocimiento propias del mismo, y se
fortalecerán los mecanismos de apoyo a dichos investigadores.
Incentivos para publicar en revistas de alto impacto científico: Se facilitarán recursos y se
incentivará la publicación de los resultados científicos en revistas internacionales alto índice de
impacto, especialmente en revistas del primer decil, para contribuir a aumentar significativamente los
índices de producción del iC1.
Programa de apoyo a solicitudes de financiación en convocatorias públicas y privadas: Se
establecerán los mecanismos y apoyos adecuados para preparar y presentar las memorias necesarias
para participar en los programas marco de la Unión Europea, Gobierno de España o cualquier otro
organismo privado o público. Creemos que esta actuación será un potente elemento cohesionador y
optimizador de recursos públicos.
5
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Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
iC1 Iniciación a la Investigación: Continuaremos con el programa de Inicicación a la Investigación
dirigido a estudiantes de Másteres de Física, que ahora extenderemos a todos los nodos participantes
de las distintas universidades. Este programa se financia mediante becas ícaro Andaluzas y permite la
captación de talento entre gente joven para después continuar con el programa de doctorado.
iC1 Postdocs: En la actualidad, para desarrollar una investigación de calidad, es conveniente e incluso
necesario poder atraer a jóvenes científicos para que completen su formación después de defender
su doctorado. Estas relaciones son típicamente el germen de colaboraciones futuras y estables entre
los grupos de investigación que puedan formar estos postdocs en el futuro y el iC1. Todo ello genera
un dinamismo científico intenso a medio y largo plazo. Por todo lo anterior, cualquier centro de
investigación de calidad cuida y promueve especialmente esta actividad. En nuestro caso se realizará
un esfuerzo para obtener la financiación necesaria para poder ofertar de forma regular un conjunto
de estos contratos.
Invitados del iC1: De igual forma es conveniente invitar a investigadores para que realicen visitas
de colaboración científica. Apoyo financiero para este aspecto mejorará la flexibilidad y la calidad de
las relaciones con otros grupos de investigación. Pensamos que Andalucía debe ser capaz de atraer
a científicos de calidad para que trabajen e interaccionen con nuestros grupos de investigación. En
particular fomentaremos la estancia de profesores senior del máximo nivel para que, realizando
estancias de un cuatrimestre, impulsen investigaciones, respalden los másteres de calidad que se
impartan, contribuyan a mejorar las líneas de investigación que se desarrollen y el nivel y prestigio
de las publicaciones que de ellas se deriven, y sirvan como “embajadores académicos” ante sus
instituciones para el establecimiento de relaciones (convenios) duraderas y estables.
5
.2. Plan de fortalecimiento de la investigación interdisciplinar
A fin de fortalecer y potenciar la investigación de frontera entre las distintas líneas de investigación
que existen en el instituto se establecerá un plan de actividades (seminarios y workshops) que permita
potenciar el intercambio de ideas entre las distintas áreas de investigación, que estimule la producción
científica de calidad en la frontera, que potencie la creatividad y facilite abordar nuevos retos científicos
interdisciplinares. Además se define un conjunto inical de objetivos científicos sobre los que establecer
colaboracionesentrelosmiembrosdelosdistintosgrupos, quefacilitaráeldesarrollodelainvestigación
interdisciplinar en el Instituto. Por otro lado se realizará un seguimiento de esta actividad que se
describe al final de la sección. Por último se propone en este plan un incentivo a la investigación
interdisciplinar que se traducirá en una ayuda para la intensificación, impulso y consolidación de la
investigación interdisciplinar en el iC1. El objetivo final de este plan es aprovechar el valor añadido
que supone tener un Instituto de Investigación en Andalucía donde se desarrolla investigación de
excelencia, formado por medio centenar de investigadores permanentes que trabajan en el ámbito de
la Física Teórica y Computacional, para poder tratar temas de investigación que se encuentran en la
vanguardia de las distintos ámbitos de conocimiento en los que cada investigador es especialista.
Plan de actividades: Se crearán ciclos de seminarios y workshops que pasamos a describir.
1
2
.
.
Ciclo de seminarios “Retos de investigación en las fronteras de la Física”
Workshops internos “Workshops iC1”
1
. Ciclo de seminarios “Retos de investigación en las fronteras de la Física”.
Este ciclo de seminarios será un espacio de debate y discusión sobre nuevos problemas que
requieren para su resolución la aportación de conocimiento desde diferentes perspectivas de la
Física Teórica. Serán impartidos por miembros del iC1, colaboradores externos e investigadores
internacionales de prestigio reconocido. Tendrá una preiocidad mensual.
5
8
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
2
. Workshops internos “Workshops iC1”.
Estos workshops tendrán un componente formativo y de discusión sobre temas de gran
actualidad asociados a investigaciones que se estén desarrollando por investigadores del iC1 y
que se ecuentren en la frontera de los distintos ámbitos científicos existentes en el iC1. Tendrán
una duración de uno o dos días, potenciando el debate científico sobre problemas abiertos que
va a posibilitar el intercambio de ideas, la obtención de sinergias, posibilitará la transferencia
de conocimiento, técnicas matemáticas y computacionales y en general la experiencia entre los
distintos grupos de investigación que forman el iC1.
A continuación hacemos una propuesta de objetivos científicos interdisciplinares sobre los que
comenzaremos a trabajar dentro de esta línea estratégica que presentamos en el iC1. Son objetivos
conjuntos de investigación que van a ser abordados de forma colaborativa entre miembros de distintos
grupos de investigación. La idea es potenciar sinergias en campos afines que lleven al planteamiento y
resolución de nuevos retos en campos frontera. De los objetivos que proponemos, algunos de ellos ya
están en marcha y otros están en una fase más inicial. Pasamos a continuación a describirlos.
Objetivos científicos interdisciplinares:
•
Estrellas de neutrones e incertidumbre en la interacción nucleón-nucleón para alta densidad.
(
Colaboración entre el Grupo de Física Hadrónica y el Grupo de Astrofísica)
La comprensión teórica de la materia nuclear asimétrica y de los núcleos atómicos en el rango
de densidades presentes en el interior de las estrellas de neutrones se encuentra en la frontera de
la ciencia nuclear y hadrónica [1,2,3]. La ecuación de estado (EDE) de la materia nuclear densa
es un ingrediente esencial para modelar la formación y evolución de las estrellas de neutrones
y agujeros negros. En particular las señales de ondas gravitatorias resultantes de la fusión de
estrellas de neutrones binarias y de estrellas de neutrones y agujeros negros son sensibles a ella.
Las EDE de materia densa más normalmente utilizadas en simulaciones astrofísicas se basan en
interacciones fenomenológicas nucleón-nucleón (NN). No existe ni se conoce una interacción
NN única basada en fuerzas entre nucleones puntuales. Las interacciones NN se construyen
a partir de ajustes a los datos de dispersión NN de baja energía (por debajo del umbral de
emisión de piones 350 MeV). Estas interacciones están sujetas a incertidumbres estadísticas y
sistemáticas.
En este proyecto pretendemos determinar cómo estas incertidumbres se propagan a la ecuación
de estado y a las propiedades observables de las estrellas de neutrones, y si las observaciones
astrofísicas pueden proporcionar información acerca de la interacción NN a cortas distancias.
Recientemente [4] el grupo de Física Hadrónica del IC1 ha realizado la determinación más
precisa de la interacción NN hasta la fecha mediante un análisis de ondas parciales (AOP) de la
base de datos GRANADA-2013, que contiene un total de 6720 datos de dispersión por debajo
de 350 MeV de energía en el sistema de laboratorio. La interacción utlizada consiste en un
potencial granulado (potencial de Granada) para describir la interacción a cortas distancias, lo
que ha permitido determinar por primera vez los errores de los 40 parámetros de la interacción
NN y validar estadísticamente nuestro ajuste chi2 verificando todos los test de normalidad.
En este proyecto utilizaremos la interacción de Granada para calcular la matriz G en materia
nuclear para distintas densidades. La matriz G de brueckner o interacción efectiva es el
ingrediente fundamental para calcular la energía de ligadura nuclear, y por tanto, la ecuación
de estado. Para altas densidades los choques entre nucleones pueden producirse a energías que
exploran las componentes de alto momento de la función de onda del par. Recientemente [5], el
grupo HADRONICA ha calculado el efecto de estas correlaciones de corto alcance para distintos
5
9
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
potenciales NN fenomenológicos para onda S. En este proyecto pretendemos calcular todas las
ondas parciales de la matriz G y la incertidumbre teórica ligada al error en la descripción de la
interacción NN a cortas distancias. Esto permitirá determinar la incertidumbre en la energía
de materia nuclear a altas desidades, incertidumbre que se podrá propagar posteriormente a la
ecuación de estado y a las propiedades de las estrellas de neutrones.
Referencias fundamentales:
1
2
. M. Fallot, M. Grasso, E. Khan, and J. Margueron, Neutron Stars and Nuclei: two dense systems.
Nuclear Physics News International, vol. 17 No.4 (2007) 24
. K. Hebeller, J.M. Latimer, C.J. Pethick, and A. Schwenk, Equation of estate and neutron star
properties constrained by nuclear physics and observation. e Astrophysical Journal, 773
(
2013) 11
3
4
. J.M. Lattimer and Prakash, e physics of neutron stars, SCIENCE 304 (2004) 536
. R. Navarro Pérez, J.E. Amaro, E. Ruiz Arriola. Apr 3, 2013. 7 pp. Partial Wave Analysis of
Nucleon-Nucleon Scattering below pion production threshold. Phys.Rev. C88 (2013) 024002,
Erratum: Phys.Rev. C88 (2013) no.6, 069902. ARTICULO SELECCIONADO POR EL EDITOR
5
. Coarse grained short-range correlations I. Ruiz Simo, R. Navarro Perez, J.E. Amaro, E. Ruiz
Arriola. Dec 19, 2016. 17 pp. e-Print: arXiv:1612.06228 [nucl-th]. Aceptado en Physical Review
C
•
Evolución de la entropía en los cúmulos de galaxias
(
Colaboración entre el Grupo de Información Cuántica y Física Matemática y el Grupo de
Astrofísica)
El grupo de Información Cuántica y Física Matemática ha estudiado la entropía de sistemas fuera
del equilibrio, considerando diversos conceptos de entropía cada uno caracterizado por una
interpretación física diferencial, S. La misión Planck (en la que participa el grupo de Astrofísica)
ha identificado cúmulos de galaxias mediante el efecto Sunyaev-Zeldovich y descubierto nuevos
cúmulos no previamente conocidos. La identificación con cúmulos ópticos permite encontrar
su desplazamiento al rojo, z. El cúmulo Sunyaev-Zeldovich se caracteriza por el parámetro de
Compton, y. Debe existir una relación entre los diferentes tipos de entropía y el parámetro de
Compton. Puesto que puede establecerse una relación (y,z) podemos tener información sobre la
evolución temporal de la entropía de los cúmulos, que sería de gran interés como información
adicional de parámetros cosmológicos. La separación del equilibrio estudiada por el grupo
de Información Cuántica y Física Matemática podría aplicarse a otros continuos de interés
cosmológico, como pueden ser los fondos cósmicos de infrarrojo y de rayos X.
•
Auto-organización en el Universo
(
Colaboración entre el Grupo de Sistemas Complejos y el Grupo de Astrofísica)
Una de las características más generales de los sistemas complejos es la emergencia de
distribuciones de probabilidad libres de escala, es decir, una ley de potencia. Precisamente
en el Universo se prescriben y se encuentra distribuciones de ley de potencias para muchas
magnitudes de interés cosmológico, tales como las perturbaciones escalares y tensoriales, tan
importantes en la observación de ondas gravitatorias primordiales. También se atribuyen leyes
de potencia al magnetismo primordial. La razón subyacente es que el Universo, dentro de ciertos
límites en la escala, no debería dar preferencia a una escala determinada. También hay modelos
6
0
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
y observaciones que indican estructuras geométricas singulares, lo que precisaría un mayor
grado de auto-organización, pudiendo encontrase fenómenos en situaciones críticas.
Todos estos aspectos motivan una colaboración entre los grupos de Sistemas Complejos y de
Astrofísica, en particular, e.g. estudiando y modelando la distribución de material en el universo
o al magnetismo primordial.
•
Redes Neuronales Cuánticas
(
Colaboración entre el Grupo de Información Cuántica y Física Matemática y el Grupo de
Sistemas Complejos)
Es una línea de investigación que se está empezando a desarrollar y cuyo objetivo es la
construcción de nuevos paradigmas de redes neuronales que estén basados en los principios
de la mecánica cuántica. Existen dos tipos de aproximaciones que se están llevando a cabo
en este campo. La primera trata de explorar las ventajas de un procesamiento de información
cuántico que podría mejorar las capacidades de memoria de las redes de neuronas tradicionales.
La segunda perspectiva trata de buscar si determinados fenómenos emergentes en el cerebro
podrían ser debidos a efectos cuánticos. En el primer caso se trata de combinar los modelos de
redes neuronales artificiales (ampliamente utilizados en la teoría del aprendizaje y clasificación
de patrones) con las ventajas que aporta la información cuántica con la finalidad de desarrollar
algoritmos más eficientes (ver por ejemplo [1] para un compendio de trabajos relacionados). La
motivación principal para lo anterior es el hecho de que es muy difícil entrenar redes neuronales
clásicas, por ejemplo en problemas y aplicaciones de ”Big Data”. De hecho se espera que las
características de la computación cuántica como el paralelismo cuántico y la interferencia y
entrelazamiento cuánticos puedan ser utilizados como recursos para resolver este problema. En
cuando a la segunda perspectiva, está menos desarrollada y todavía hay debate sobre la misma
y una falta de consenso. Sin embargo, la fusión entere biología y física cuántica ha ganado
recientemente adeptos por el descubrimiento de señales claras de un más eficiente transporte
de energía en la fotosíntesis debido a los efectos cuánticos [2], de forma que la idea de efectos
similares pueden ocurrir en cerebro empieza a ser más atractiva.
Referencias fundamentales:
1
2
. M. Schuld, I. Sinayskiy, F. Petruccione: e quest for a Quantum Neural Network, Quantum
Information Processing 13, 11, pp. 2567-2586 (2014)
. Sarovar, Mohan; Ishizaki, Akihito; Fleming, Graham R.; Whaley, K. Birgitta. Quantum
entanglement in photosynthetic light-harvesting complexes. Nature Physics. 6 (6): 462–467
(
2010)
•
Macromoléculas en la galaxia
(
Colaboración entre el Nanoestructuras, propiedades cuánticas y sistemas mesoscópicos y el
Grupo de Astrofísica)
En nuestra galaxia se observan un gran número de moléculas complejas (COM) siendo la
identificación de sus líneas y bandas un problema en el que queremos profundizar. Estudiaremos
de forma especial moléculas de metilo monodeuteradas (ej. DCOOCH3, HCOOCH2D),
especies con sulfuro como (HCOSCH3) y otras como HCSOCH3 . Así, la detección de moléculas
monodeuteradas nos permitirá conocer la concentración de deuterio en las COM, clave para
los mecanismos de formación. Estudiaremos la densidad columnal y la temperatura. Usaremos
métodos altamente correlacionados ab initio para caracterizar los espectros de las moléculas que
tienen un papel importante en astroquímica, tal como el thioethanol (CH3CH2SH). Muchas
6
1
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
de estas moléculas tienen modos de vibración de gran amplitud asociadas a un rotor de CH3
interno que dificulta el análisis espectral.
ElgrupodeM. CarvajaldeHuelvaencolaboraciónconI. KleinerdelaUniversitéParisDiderotyS.
Yurchenko in University College London, proporcionaría el estudio espectral de estas moléculas
y el grupo de Astrofísica de Granada, que tiene expertos en la utilización del radiotelescopio de
3
0m de Pico Veleta aportará las observaciones. Este telescopio es actualmente el más activo en
la observación de moléculas en la Vía Láctea y la colaboración de predicción de espectros y su
observación puede ser decisiva.
•
Fenómenos de Transporte en sistemas Cuánticos
(
Colaboración entre el Grupo de Información Cuántica y Física Matemática y el Grupo de
Sistemas Complejos y Física Hadrónica)
Los recientes avances en nanotecnología y las nuevas posibilidades de control experimental
preciso de átomos fríos e iones atrapados están abriendo la puerta al desarrollo de nuevos
dispositivos cuánticos de escala microscópica con propiedades sorprendentes y aplicaciones
prometedoras, entre las que destacan las nuevas tecnologías de información cuántica.
Entre las características más importantes de este conjunto amplio de sistemas cabe destacar la
importancia de los efectos cuánticos para entender su dinámica y la interacción insoslayable
con un entorno decoherente, por lo que el marco teórico para estudiar estos sistemas es el de la
mecánica cuántica de los sistemas abiertos. Debido a su tamaño microscópico, la física de estos
sistemas está dominada por las fluctuaciones. Además estos dispositivos operan normalmente
bajo condiciones de no-equilibrio, por lo que una caracterización completa de su física es sólo
posible investigando su comportamiento fluctuante fuera del equilibrio. El lenguaje matemático
natural para desarrollar este programa científico es el de la teoría de grandes desviaciones,
un pilar central de la física estadística que ha sido recientemente generalizado a los sistemas
cuánticos abiertos. El objeto central de la teoría es la función de grandes desviaciones, que mide
la probabilidad de diferentes eventos raros en el sistema de interés. Esta función de grandes
desviaciones juega en sistemas fuera del equilibrio un papel análogo al de la energía libre en
sistemas en equilibrio termodinámico, y permite entender en detalle la estadística del transporte
de energía en estos sistemas cuánticos.
De esta forma, el estudio de estos sistemas se encuentra en la frontera entre la física estadística y
la física e información cuántica, y es aquí donde surge la estrecha y fructífera colaboración entre
los grupos de física estadística e información cuántica del iC1.
Esta línea de investigación se ha centrado recientemente en entender el papel de la simetría
sobre el transporte de energía y las fluctuaciones en sistemas cuánticos abiertos. Se ha
demostrado que la presencia de simetrías afecta fuertemente las propiedades de transporte de
estos sistemas, ofreciendo oportunidades de control sobre este transporte usando la simetría
como herramienta. Así, se han propuesto conceptos novedosos como el de interruptor cuántico
de energía controlado por simetría, un concepto con importantes aplicaciones en el diseño de
estrategias óptimas de control cuántico, preparación de estados cuánticos mediante disipación, y
computación cuántica en entornos disipativos, aplicaciones todas relevantes para las tecnologías
emergentes de la información cuántica. Además se han propuesto realizaciones a nivel atómico
de dicho interruptor cuántico controlado por simetría, y se ha propuesto un método de ingeniería
inversa para detectar simetrías moleculares a partir de la señal que dejan en las propiedades de
transporte de la molécula de interés.
En la actualidad ambos grupos siguen trabajando conjuntamente en estas líneas de investigación,
estudiando diferentes transiciones de fase dinámicas en las propiedades de transporte cuántico
6
2
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
de estos sistemas inducidas por la presencia de simetrías ocultas. Otra línea de investigación
relacionada consiste en desarrollar nuevos algoritmos para medir y caracterizar a nivel
computacional diferentes eventos raros en sistemas cuánticos abiertos.
Algunas publicaciones sobre estos temas son:
•
•
•
•
Symmetry and the thermodynamics of currents in open quantum systems, Daniel
Manzano, Pablo I. Hurtado, Phys. Rev. B 90, 125138 (2014)
An atomic symmetry-controlled ermal switch, Daniel Manzano, Elica Kyoseva, Nature
Scientific Reports 6, 31161 (2016)
Dynamical signatures of molecular symmetries in nonequilibrium quantum transport,
Juzar ingna, Daniel Manzano, Jianshu Cao, Nature Scientific Reports 6, 28027 (2016)
Harnessing symmetry to control quantum transport, Daniel Manzano, Pablo I. Hurtado,
Preprint (2017)
•
•
Scaling in quantum Fourier’s law, Daniel Manzano, Pablo I. Hurtado, Preprint (2017)
Ruiz Arriola, E., Bonilla, L. L., & Soler, J. (2002). Quantum Kinetic Equation Including
Phonon Scattering. In Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2000 (pp. 347-357).
Springer Berlin Heidelberg.
•
Bechouche, P., Nieto, J., Ruiz Arriola, E., & Soler, J. (2000). On the time evolution of the
mean-field polaron. Journal of Mathematical Physics, 41(7), 4293-4312.
•
Explorando los Fundamentos de Física
(Colaboración entre el Grupo de Información Cuántica y Física Matemática y el Grupo de
Sistemas Complejos y Física Hadrónica)
Desarrollo de la aproximación teórica de grafos para explorar los principios fundamentales que
limitan a las correlaciones cuánticas. Existe una profunda conexión entre la teoría de grafos y las
correlaciones cuánticas que, entre otras muchas virtudes, nos permite abordar de una manera
prometedora el problema de cuál es el principio fundamental que rige los límites de éstas.
Nuestro objetivo es encontrar esa prueba.
Coste termodinámico de la contextualidad cuántica: Una nueva manera para un procesado de
información independiente del dispositivo utilizado. La simulación de la no-localidad cuántica
con un sistema clásico requiere de una acción a distancia. La imposibilidad de que exista esta
acción a distancia, de acuerdo con la relatividad especial, es la razón del poder de la no-localidad
cuántica para definir tareas que sean independientes del dispositivo. Del mismo modo, la
simulación de la contextualidad cuántica requiere de memoria. Para ciertos experimentos, esta
memoria es ilimitada. Por lo tanto, si se supone que el portador de información tiene capacidad
de información finita y certifica que no emite calor extra debido al principio de borrado de
Landauer, entonces uno se encuentra en una situación similar a la de suponer que las causas se
propagan a velocidad finita y certifica que los eventos se comportan como si estuviesen separados
espacialmente. El objetivo es desarrollar nuevas formas de procesamiento de información
basadas en esta analogía.
Pruebas de fenómenos cuánticos que no pueden ser simuladas con la teoría cuántica sobre
espacios reales de Hilbert. La teoría cuántica estándar se formula sobre los números complejos
y no sobre los números reales. Curiosamente, se ha demostrado que esta propiedad central
de la teoría cuántica no es accesible por ningún experimento de tipo Bell. Nuestro objetivo es
identificar y realizar un experimento que no puede ser explicado dentro de la teoría cuántica
real.
6
3
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Algunas referencias sobre estos aspectos:
•
•
•
•
•
•
A Cabello, Phys. Rev. Lett. 110, 060402 (2013)
A. Cabello, Phys. Rev. Lett. 114, 220402 (2015)
A. Cabello et al., Phys. Rev. A 94, 052127 (2016)
A. Cabello, https://www.youtube.com/watch?v=VaZiKJcjbog
A. Cabello, S. Severini, and A. Winter, Phys. Rev. Lett. 112, 040401 (2014)
M. Kleinmann, O. Gu¨hne, J. R Portillo, J.-A. Larsson, and A. Cabello, New J. Phys. 13,
1
13011 (2011)
•
M. McKague, M. Mosca, and N. Gisin, Phys. Rev. Lett. 102, 020505 (2009)
•
Teorías cuánticas de campos efectivas palicadas en las interacciones de grafeno
(Colaboración entre el Grupo de Nanoestructuras, propiedades cuánticas y sistemas
mesoscópicos y el Grupo de Física Hadrónica)
El estudio del grafeno se complica a menudo por la necesidad de utilizar programas comerciales
basados en la teoría del funcional de la densidad (DFT) que no permiten la manipulacion interna
de los mismos, dificultando asi su utilidad en situaciones fisicas novedosas. Esto se debe en parte
a la presuncion de que el mecanismo microscopico de las interacciones es imprescindible para
posibilitar el poder predictivo de la teoria.
Nos proponemos aprovechar la gran separacion de escalas que existe en contextos practicos
relativos al grafeno. Para ello utilizaremos una teoria efectiva de campos en 2+1 dimensiones
basada en interacciones de contacto y correcciones derivativas [1]. Esto permitira un desarrollo
sistematico en derivadas en un espacio plano-curvo que se valida en el regimen de longitudes
de onda largas [2]. Una vez definido dicho esquema de calculo procederemos a estudiar las
propiedades en presencia de campos magneticos. De hecho, el grafeno podria ser un prototipo de
sistema experimental donde las propiedas físicas de baja energia podrían estudiarse teóricamente
y proporcionar confianza en los métodos teoricos. Esto permitiria exportar nuestra experiencia
a otros campos (por ejemplo los magnetares[3]) donde los campos magneticos son importantes
pero datos experimentales son muy escasos.
Usaremos la teoria cuántica de campos relativista en espacios curvos asi como elementos del
grupoderenormalizacionquepermitenmejorarlascorreccionescuanticasdeformaperturbativa
y definir las interacciones a baja energia [4].
Referencias:
1
2
3
4
. Cordeiro, C. E., Delfino, A., & Frederico, T. (2009). eoretical study of work function of
conducting single-walled carbon nanotubes by a non-relativistic field theory approach.
Carbon, 47(3), 690-695.
. Megias, E., Arriola, E. R., Salcedo, L. L., & Broniowski, W. (2004). Low Energy Chiral
Lagrangian in Curved Space-Time from the Spectral Quark Model Physical Review D,
7
0(3), 034031.
. Menezes, D. P., Pinto, M. B., Avancini, S. S., Martinez, A. P., & Providencia, C. (2009).
Quark matter under strong magnetic fields in the Nambu–Jona-Lasinio model. Physical
Review C, 79(3), 035807.
. Ruiz Arriola, E., Szpigel, S., & Timóteo, V. S. (2014). Implicit vs explicit renormalization
and effective interactions. Physics Letters B, 728, 596-601.
6
4
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
5
6
7
. Enrique Ruiz Arriola. Low Scale Saturation of Effective NN Interactions and eir
Symmetries 2016. Symmetry 8 (2016) no.6, 42
. E. Romera and M. Calixto. Uncertainty relations and topological-band insulator transitions
in 2D gapped Dirac materials. Journal of Physics: Condensed Matter, 27, 175003 (2015).
. T. García, , N. A. Cordero and E. Romera, Zitterbewegung and quantum revivals in
monolayer graphene quantum dots in magnetic fields. Physical Review B 89, 075416
(
2014).
8
. T. García, S. Rodríguez-Bolívar, N. A. Cordero and Romera, Wave packet revivals in
monolayer and bilayer graphene rings, Journal of Physics: Condensed Matter, 25, 235301
(
2013).
•
Correcciones cuánticas de largo alcance al principio de estados correspondientes
(
Colaboración entre el Grupo de Física Estadísica y el Grupo de Física Hadrónica)
El principio de estados correspondientes fué postulado hace 150 años por van der Waals [1]
como la expresión universal de una única ecuación de estado. En su deducción admitió la imagen
atómica de la materia así como el tamaño de los átomos y las interacciones entre átomos neutros.
A partir de ella, se estableció la existencia de puntos críticos, es decir, valores de P, V, T, en torno
a los cuales la diferencia entre la fase líquida y la gaseosa no es obvia. Igualmente encontró
una universalidad entre todos los gases, denominada ley de los estados correspondientes, que
básicamente los reduce a un único gas tipo, y como demostró Guggenheim en 1945 [2], esto es
particularmente cierto cerca del punto crítico. El análisis de los datos de temperatura y densidad
sugirió revisar el concepto de transición de fase en torno al punto crítico y desembocó en el grupo
de renormalización de Wilson y la moderna teoría de fenómenos críticos [3]. Van der Waals
postuló además las fuerzas de su nombre que medio siglo después encontrarían justificación
mediante la mecánica cuántica por Fritz London [4] , y que explican la cohesión de materiales
sólidos, así como las interacciones entre líquidos, gases y coloides.
Pues bien, no existen hasta la fecha cálculos que aborden las correcciones debidas a las fuerzas
de van der Waals a la curva de Guggenheim en las zonas más alejadas del punto crítico. Ello
se debe que la fuerza es de largo alcance (cae como la sexta potencia de la distancia) aunque
existen patrones de universalidad [5] e incipientes tratamientos basados en renormalización en
el regimen ultrafrío [6]. En este proyecto pretendemos por vez primera abordar las correcciones
debidas a las fuerzas de van der Waals para describir la curva de Guggenheim en la zona subcrítia.
1
2
3
4
5
6
. Van der Waals, J. D. (1873). Over de Continuiteit van den Gas-en Vloeistof oestand (Vol.
). Sijthoff.
1
. Guggenheim, E. A. (1945). e principle of corresponding states. e Journal of Chemical
Physics, 13(7), 253-261.
. Wilson, K. G., & Kogut, J. (1974). e renormalization group and the E expansion. Physics
Reports, 12(2), 75-199.
. London, F. (1930). Zur theorie und systematik der molekularkra¨f e. Zeitschrif fu¨r
Physik A Hadrons and Nuclei, 63(3), 245-279.
. Gordón, A. C., & Ruiz Arriola, E. (2010). Low-energy universality and scaling of van der
Waals forces. Physical Review A, 81(4), 044701.
. Ruiz Arriola, E. (2011). Van der Waals Forces and Photon-Less Effective Field eory.
Few-Body Systems, 50(1-4), 399-402.
6
5
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
•
Análisis de las soluciones de la ecuación de Fokker-Planck en el espacio de Hilbert
(
Colaboración entre el Grupo de Física Estadísica y Sistemas Complejos y el Grupo de Física
Hadrónica)
La ecuación de Fokker-Planck es la base para la descripción de los procesos Markovianos[1,2]
donde la variable aleatoria está sujeta a variaciones lentas. Permite además describir la
cuantización estocástica de sistemas microscópicos en términos del tiempo de simulación
permitiendo extender la noción de probabilidad al caso complejo [3,4] un aspecto que podría
ser crucial en la resolución del problema del signo en Cromodinámica Cuántica. Los métodos
de solución basados de la ecuación de Fokker-Planck basados en desarrollos de autofunciones
dejan de lado casos interesantes cuyo interpretación física es perfectamente admisible [5]. Es por
tanto imperativo buscar métodos extendidos que incorporen situaciones no cubiertas dentro del
espacio de Hilbert convencional [6].
1
2
3
4
5
6
. N.G. van Kampen, Stochastic Processes in Physics and Chemistry (NorthHolland,
Amsterdam 1981, 1992).
. Hannes Risken, e FokkerPlanck Equation: Methods of Solutions and Applications, 2nd
edition, Springer Series in Synergetics, Springer
. Spurious solutions of the complex Langevin equation L.L. Salcedo, Phys.Lett. B305 (1993)
1
25-130
. Does the complex Langevin method give unbiased results? L.L. Salcedo, Phys.Rev. D94
2016) no.11, 114505
(
. E. Ruiz Arriola, L.L. Salcedo Remarks on the Eigenfunction Method for the Fokker Planck
equation Preprint UGR (Mayo 2009) 4 páginas.
. J. Brey, E. Ruiz Arriola, L.L. Salcedo (en preparación)
Seguimiento:
Para realizar un seguimiento de este plan de fortalecimiento de la interdisciplineariedad, que es uno
de los puntos que se pretende reforzar dentro del iC1 se hará un control cuantitativo del mismo en el
que se considerará:
1
2
3
4
. Número de Seminarios y Workshops llevados a cabo.
. Número de asistente a las actividades organizadas.
. Número de investigadores internos y externos que actuén como ponentes.
. Asistentes externos e internos a las reuniones.
Seintentaráhacerunacoordinaciónpotenciandounequilibrioentrelosdistintostemasdeinvestigación
para dar cabida a todas las líneas que se desarrollan en el iC1, procurando una participación equilibrada
entre miembros senior, investigadores jóvenes y doctorandos, para enriquecer el debate y aprovechar
el potencial en los distintos grupos de investigación.
Se realizará anualmente un análisis detallado de las publicaciones que surjan a partir de estas
colaboraciones así como la difusión en congresos internacionales.
Ayuda para la intensificación, impulso y consolidación de la investigación interdisciplinar en el
iC1
Esta ayuda está encaminada a facilitar, impulsar y consolidar los trabajos de investigación
interdisciplinares en el iC1. Consideramos que es una forma de animar y motivar a la comunidad
6
6
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
de científicos que forman el iC1 en el desarrollo de este Plan de fortalecimiento de la investigación
interdisciplinar. Para recibir esta ayuda los investigadores deberán presentar publicaciones en revistas
del primer cuartil del JCR de la WoS, que reflejen el desarrollo de un trabajo científico interdisciplinar
en el seno del iC1. La evaluación se realizará por parte de la Comisión de Gobierno del iC1 y el trabajo
se presentará como charla invitada en las Jornadas del iC1 que se celebran anualmente.
5
.3. Plan de Formación
El iC1 continuará las actividades de formación que se han especificado en la sección de Actividades
precedentes y se pondrán en marcha algunas nuevas.
En particular:
•
•
Se continuará participando y gestionando el Master de Física y Matemáticas.
Se continuará participando en el Master en Física: Radiaciones, Nanotecnología, Partículas y
Astrofísica
•
Se continuará la formación de doctorandos en los programas de doctorado Programa de
Doctorado en Física y Matemáticas (Fisymat) y Programa de Doctorado en Física y Ciencias
del Espacio.
•
•
•
•
•
Organización del Granada Seminar 2017 (organiza grupo de Física Estadística y Sistemas
Complejos).
Organización de un Workshop sobre Información Cuántica en 2017 (organiza grupo de
Información Cuántica y Física Matemática).
Organización de un Workshop sobre Sistemas Complejos en 2018 (organiza grupo de Física
Estadística y Sistemas Complejos).
Organización de dos Workshops sobre Transiciones de Fase Cuánticas en 2017 y 2019 (organiza
grupo de Nanoestructuras, Sistemas Cuánticos y Sistemas Mesoscópicos).
Organización de dos Escuelas de Verano en 2017 y 2019 (organiza grupo de Información
Cuántica y FísicaMatemática).
La evaluación y seguimiento de estas actividades se viene realizando mediante encuestas de opinión
que se estudian por la comisión de gobierno del iC1, y se utilizan para mejorar la calidad de las
actividades que desarrollamos.
5
.4. Plan de divulgación
El iC1 considera fundamental la divulgación de las investigaciones científicas que se desarrollan en el
Instituto, ya que esta divulgación juega un papel fundamental en la atracción de vocaciones al mundo
de la ciencia y en la sensibilización de la sociedad de la necesidad del desarrollo de una investigación
de excelencia para su avance. Se hará especial énfasis en la visibilidad de las mujeres, físicas teóricas,
que investigan en el iC1 en este tipo de actividades para ayudar a disminuir la brecha existente en
vocaciones de mujeres en física teórica.
•
•
•
Organización del Ciclo de Divulgación Seminarios iC1Crónicas de Física en el Palacio de la
Madraza de la UGR
Continuación con el ciclo de Conferencias iC1 Fronteras de la Física, que se desarrolla desde
hace 4 años
Participación en actividades de divulgación organizadas por la propias universidades a nivel
andaluz (noche de los investigadores, café con ciencia, semana de la ciencia,. . . .) en las que el
iC1 participa activamente
6
7
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
La evaluación y seguimiento de estas actividades se viene realizando mediante encuestas de opinión
que se estudian por la comisión de gobierno del iC1, y se utilizan para mejorar la calidad de las
actividades que desarrollamos.
5
.5. Plan refuerzo de los servicios de computación de apoyo a la investigación
Como se explica en la sección de Recursos Materiales de esta memoria, Proteus es el cluster de
supercomputación del iC1. Cuenta con más de 1200 cores que permiten la ejecución de programas
secuenciales, paralelos y masivamente paralelos. Además de ofrecer esta importante herramienta a
todos los miembros del iC1, pretendemos añadir nuevos servicios que ayuden a su labor investigadora
y a la difusión y acceso de los resultados obtenidos. Para ello desarrollaremos y pondremos a disposición
de todos los miembros del iC1 los siguientes elementos:
•
Repositorios web para la recopilación, clasificación de las principales herramientas científicas en
el ámbito de iC1: programas, artículos, videos,. . . . El objetivo es convertir esos repositorios en
referencias de consulta y uso obligado a nivel mundial..
•
Alojamiento de páginas web: Las páginas personales de los miembros del iC1 y otras de carácter
institucional, como páginas de congresos, conferencias, cursos, etc. se pueden almacenar en este
mismo servidor. Permite tecnologías tales como PHP, ASP o Perl. El acceso al servidor se puede
realizar mediante FTP y WebDAV.
•
Correo electrónico: Contamos con nuestro propio servidor de correo electrónico (onsager.ugr.
es) que se ofrecerá a todos los miembros del instituto. Es más flexible en cuanto a su uso y
configuración, y no tiene cuota. Se puede consultar mediante IMAP, POP3 y webmail.
•
•
Backup y respaldo de datos: Se pueden hacer copias de seguridad de los datos de los equipos
personales en los servidores para garantizar la integridad de los mismos.
Almacenamiento en la nube: Éste es un servicio similar al conocido ”Dropbox”, pero los datos
se almacenan en servidores propios, garantizándose la privacidad y confidencialidad de los
mismos, y sin límite de cuota.
•
•
Almacenamiento temporal de ficheros: Creado para compartir de una manera fácil ficheros
entre varios, sobre todo cuando el fichero es demasiado grande como para mandarlo por correo.
Al subir el fichero al servidor, este devuelve un enlace para enviar a las personas con las que se
quiera compartir.
Desarrollar y poner en marcha un Centro de Soporte a la Computación Científica. Los esfuerzos
de los grupos, sus experiencias y sus técnicas numéricas muchas veces no son compartidos y
menos sus herramientas computacionales. Por ello pensamos que es necesario poner en marcha
un gabinete compuesto de varios técnicos que apoye y optimice las tareas computacionales de
los grupos de investigación y, en algunos casos, pueda coordinar esfuerzos computacionales
singulares. En concreto, las funciones de este centro serían:
-
Programas de Formación en técnicas de computación avanzada para los grupos de investigación:
Es importante que se diseñen cursos formativos que sirvan para MEJORAR y OPTIMIZAR el
uso de los recursos informáticos por parte de los investigadores. Especialmente útil sería formar
en la paralelización de programas, técnicas de programación, métodos numéricos avanzados,....
-
Servicio de Apoyo y Consulting: Este servicio estaría a disposición de los grupos de investigación
para INFORMAR sobre los elementos de “hardware” o “sof ware” mejores para las prestaciones
que necesitasen. Además podría, de acuerdo con los grupos, actualizar remotamente los equipos
o realizar actividades de mejora o instalación de equipos “in situ”.
6
8
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
-
Taller de sof ware y biblioteca de sof ware libre: Un elemento necesario para los grupos es el
desarrollodeherramientasespecíficasparaelanálisisdedatos,presentacióngráficadelosmismos,
filtros, conversores de formatos,.... El centro estaría a servicio de los grupos de investigación
para desarrollar el sof ware que necesitasen para la realización de sus proyectos y podría poner
a disposición de los grupos de herramientas de análisis diseñadas para los tipos de problemas
más comunes. Además se crearía una biblioteca de sof ware libre que contendría elementos
actualizados de interés para los grupos: Transformadas de Fourier, números aleatorios,... además
de las herramientas desarrolladas por los grupos y que pudiesen ser de interés para los demás.
Para la evaluación y seguimiento de esta actividad haremos encuestas a los usuarios de PROTEUS
para comprobar la utilidad y beneficios que reportan a cada uno de los grupos estas actividades. Se
hará una reunión con los usuarios de PROTEUS una vez conocidos los resultados, para analizarlos,
modificar los servicios que no se esté usando y reforzar los que sean más útiles a la comunidad.
Aunque en cada uno de los planes hemos detallado la forma de seguimiento de las actividades, de
forma general la evaluación de la consecución de las actividades que se desarrollen en el iC1 se
realizarán cada año mediante el contrato-programa de las propias Universidades. Además se solicitará
una evaluación a los cuatro años, a través de la Junta de Andalucía y de las Universidades, a la ANEP
o a la DEVA. Como muestra de los buenos resultados obtenidos en el iC1 incluimos en el Anexo 5 el
resultado de la evaluación a la que se sometió el iC1 en el año 2010 por la ANEP, en la que obtuvo una
calificación de 98 puntos sobre 100.
6
6
. Memoria Económica
.1. Ingresos previstos
El iC1 tendrá varias vías de financiación:
•
En primer lugar las cantidades que se le asignen desde las Universidades que participan en la
nueva estructura interuniversitaria que proponemos en esta memoria.
•
En segundo lugar, como hasta ahora, se obtendrán fondos para investigación concurriendo a
convocatorias competitivas en los ámbitos local, autonómico, nacional e internacional. Destacar
que en los últimos 5 años se ha obtenido un total de 2,7 millones de euros por esta vía.
•
•
El mantenimiento del supercomputador PROTEUS se hará como hasta el momento mediante el
personal técnico asociado al iC1 (financiado por la Universidad de Granada) y los fondos para
reparación y ampliación del mismo se obtendrán, como viene siendo usual, concurriendo a las
convocatorias para infraestructuras que se convocan a nivel autonómico y estatal.
La formación de doctorados vendrá financiada mediante becas FPU, FPI, contratos con cargo a
proyectos de investigación, programas andaluces de promoción de empleo (como el Programa
ícaro) o programas asociados a empresas con las que se puedan establecer convenios de
colaboración.
6
.2. Gastos de Funcionamiento
. Personal Requerido
1
En la sede de Granada, que es la sede Coordinadora (véase el borrador de convenio) existe en
la actualidad un responsable de negociado y un técnico informático que gestiona los recursos
computacionales del iC1. En el resto de sedes en un principio no será necesario personal de
administración y servicios adicional aunque si las correspondientes Universidades lo consideran
necesario podrá dotarse de personal de apoyo administrativo a cada una de las sedes de Málaga,
Huelva y Almería.
6
9
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
2
. Gastos corrientes
Los gastos corrientes del iC1 varían cada año según las necesidades que van surgiendo. Si uno
considera los gastos corrientes de los últimos 5 años (Véase Anexo 5) se puede estimar un gasto
anual de unos 12000 euros.
3
. Equipamiento
La sede del iC1 de la Universidad de Granada (sede coordinadora) consta de un despacho de
invitados, una sala de Juntas, dos despachos para el personal de administración y servicios, tres
salas en las que se albergan los nodos que conforman el superordenador PROTEUS (véase la
sección 8 para su descripción) y un aula de ordenadores con fines docentes.
El resto de sedes se organizarán una vez aprobada la creación del Instituto, según establezca cada
una de las universidades que suscriban el borrador de convenio que se aprobará por cada una de
las Universidades (Granada, Málaga, Sevilla y Almería).
7
. Recursos humanos y estructura organizativa
El iC1 como Instituto Andaluz Interuniversitario de Investigación se va a estructurar a nivel de gestión
de recursos en 4 sedes. A continuación se enumeran por orden alfabético los miembros permanentes
de cada una de las cuatro Universidades que serán las sedes que conformarán el iC1. Indicamos en
la tabla el número de sexenios obtenidos por cada investigador y el número de sexenios posibles por
antigu¨edad (SO/SP), para cada uno de ellos. También damos un enlace a sus artículos personales o
número de reasercher-Id, indicando también el número H de cada uno y su número de citas.
7
.1. Nodo de la Universidad de Granada
Tabla 3: Nodo de la Universidad de Granada
Nodo de la Universidad de Granada
Enrique Amaro Soriano
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)
https://scholar.google.es/citations?user=-Jur2ekAAAAJ
H= 29 citas: 2837
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
4/4
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Juan Carlos Angulo Ibáñez
Titular de Universidad (Universidad de Granada)
https://scholar.google.es/citations?user=ZifqnMMAAAAJ
H= 21 citas: 1461
4/4
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Eduardo Battaner López
Profesor Emérito (Universidad de Granada)
https://scholar.google.es/citations?user=jCT0G40AAAAJ
H= 50 citas: 23565
6/6
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Juan A. Bonachela
Associate Professor (University of Strathclyde)
https://scholar.google.es/citations?user=pAS9jgYAAAAJ
H= 16 citas: 620
No aplica
7
0
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Nodo de la Universidad de Granada
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Manuel Calixto Molina
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)
https://scholar.google.es/citations?user=2hrwhs0AAAAJ
H= 14 citas: 662
3/3
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Julyan Cartwright
Científico Titular del CSIC (CSIC)
https://scholar.google.es/citations?user=V78-fnAAAAAJ
H= 29 citas: 2827
4/4
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
ResearcherID
Miguel Carvajal Zaera
Titular de Universidad (Universidad de Huelva)
L-2756-2014
índice h y número de citas
Sexenios
H= 17 citas: 739
2/2
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
ResearcherID
Juan Antolín Comá
Titular de Universidad (Universidad de Zaragoza)
L-4616-2014
índice h y número de citas
Sexenios
H= 14 citas: 552
5/5
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
ResearcherID
Nicolás A. Cordero Tejedor
Titular de Universidad (Universidad de Burgos)
H-2534-2013
índice h y número de citas
Sexenios
H= 9 citas: 309
3/3
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Rodolfo O. Esquivel
Catedrático de Universidad (UNAM, México)
https://scholar.google.es/citations?user=fKRGo QAAAAJ
H= 24 citas: 1462
No aplica
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Estrella Florido Navío
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)
———
H= 16 citas: 1172
4/4
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
José Enrique García Ramos
Titular de Universidad (Universidad de Huelva)
https://scholar.google.es/citations?user=AdQsVzkAAAAJ
H= 28 citas: 1803
3/3
Nombre y Apellidos
Carmen García Recio
7
1
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Nodo de la Universidad de Granada
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Titular de Universidad (Universidad de Huelva)
https://scholar.google.es/citations?user=MFoelVMAAAAJ
H= 27 citas: 2903
5/5
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
ResearcherID
Pedro Luis Garrido Galera
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)
P-6477-2014
índice h y número de citas
Sexenios
H= 21 citas: 1355
4/4
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
ResearcherID
Rosario González Férez
Titular de Universidad (Universidad de Granada)
A-2421-2009
índice h y número de citas
Sexenios
H= 15 citas: 687
3/3
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Pablo Ignacio Hurtado
Titular de Universidad (Universidad de Granada)
https://scholar.google.es/citations?user=9vYs8AIAAAAJ
H= 18 citas: 1274
2/2
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Jorge Jiménez Vicente
Titular de Universidad (Universidad de Granada)
https://scholar.google.es/citations?user=NRMLZksAAAAJ
H= 16 citas: 1534
3/3
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Ute Lisenfeld
Titular de Universidad (Universidad de Granada)
A-1637-2015
H= 28 citas: 2205
4/4
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Joaquín Marro Borau
Profesor Emérito (Universidad de Granada)
https://scholar.google.es/citations?user=3R5GejMAAAAJ
H= 28 citas: 4786
6/6
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Arturo Moncho Jordá
Titular de Universidad (Universidad de Granada)
https://scholar.google.es/citations?user=59QQHm0AAAAJ
H= 18 citas: 855
3/3
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Miguel Ángel Muñoz Martínez
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)
7
2
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Nodo de la Universidad de Granada
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
https://scholar.google.es/citations?user=IwZEKqoAAAAJ
H= 36 citas: 5269
4/4
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Francisco Pérez Bernal
Titular de Universidad (Universidad de Granada)
https://scholar.google.es/citations?user=OvmPSZkAAAAJ
H= 20 citas: 1309
3/3
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
ResearcherID
Javier Prior Arce
Prof. Contratado Doctor (Universidad de Cartagena)
P-9944-2017
índice h y número de citas
Sexenios
H= 12 citas: 738
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
ResearcherID
Mónica Relaño Pastor
Titular de Universidad (Universidad de Granada)
H-8111-2016
índice h y número de citas
Sexenios
H= 19 citas: 1125
2/2
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Juan Bautista Roldán Aranda
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)
———
H= 17 citas: 1029
3/3
Nombre y Apellidos
Elvira
Romera
Gutiérrez
(DIRECTORA
DEL
IC1RESPONSABLE DEL NODO)
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)
https://scholar.google.es/citations?user=1FHs60gAAAAJ
H= 20 citas: 1370
3/3
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Enrique Ruiz Arriola
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)
https://scholar.google.es/citations?user=Yxfx7A8AAAAJ
H= 40 citas: 5729
5/5
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Lorenzo Luis Salcedo
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)
https://scholar.google.es/citations?user=OxnSwKkAAAAJ
H= 32 citas: 3879
5/5
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Pablo Sánchez Moreno
Titular de Universidad (Universidad de Granada)
7
3
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Nodo de la Universidad de Granada
https://scholar.google.es/citations?user=U1SayHYAAAAJ
H= 14 citas: 656
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índice h y número de citas
Sexenios
2/2
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
Jesús Sánchez-Dehesa Moreno-Cid
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)
https://scholar.google.es/citations?user=IM07PTcAAAAJ
índice h y número de citas
Sexenios
H= 35 citas: 4659
6/6
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
ResearcherID
Francisco de los Santos Fernández
Titular de Universidad (Universidad de Granada)
P-6498-2014
índice h y número de citas
Sexenios
H= 12 citas: 387
2/2
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Joaquín J. Torres Agudo
Titular de Universidad (Universidad de Granada)
https://scholar.google.es/citations?user=nGRtncsAAAAJ
H= 21 citas: 1235
3/3
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Simon Verley
Titular de Universidad (Universidad de Granada)
——
H= 19 citas: 1043
2/2
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
Rafael Yáñez García
Titular de Universidad (Universidad de Granada)
——
H= 14 citas: 702
4/4
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
ResearcherID
índice h y número de citas
Sexenios
Almudena Zurita
Titular de Universidad (Universidad de Granada)
A-2218-2015
H= 16 citas: 985
2/2
7
.2. Nodo de la Universidad de Almería
Tabla 4: Nodo de la Universidad de Almería
Nodo de la Universidad de Almería
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
ResearcherID
Andrei Martínez Finkelshtein (RESPONSABLE DEL NODO)
Catedrático de Universidad (Universidad de Almería)
A-1253-2008
7
4
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Nodo de la Universidad de Almería
índice h y número de citas
Sexenios
H= 19 citas: 925
4/4
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
Juan José Moreno Balcázar
Titular de Universidad (Universidad de Almería)
——
H= 6 citas: 134
3/3
7
.3. Nodo de la Universidad de Málaga
Tabla 5: Nodo de la Universidad de Málaga
Nodo de la Universidad de Málaga
Nombre y Apellidos
Juan José Alonso Pereda
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
Titular de Universidad (Universidad de Málaga)
——
H= 13 citas: 687
4/4
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Pedro A. Bernaola Galván
Catedrático de Universidad (Universidad de Málaga)
https://scholar.google.es/citations?user=d5m1RmIAAAAJ
H= 27 citas: 2997
3/3
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
Link Google Scholar
índice h y número de citas
Sexenios
Pedro Carpena Sánchez (RESPONSABLE DEL NODO)
Catedrático de Universidad (Universidad de Málaga)
https://scholar.google.es/citations?user=EryOqrsAAAAJ
H= 25 citas: 3922
3/3
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
Félix Carrique Fernández
Catedrático de Universidad (Universidad de Málaga)
https://scholar.google.es/citations?user=XtJPEgoAAAAJ
H= 21 citas: 1289
4/4
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
Emilio Ruiz Reina
Titular de Universidad (Universidad de Málaga)
https://scholar.google.es/citations?user=eS78SZ4AAAAJ
H= 15 citas: 532
3/3
7
5
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
7
.4. Nodo de la Universidad de Sevilla
Tabla 6: Nodo de la Universidad de Sevilla
Nodo de la Universidad de Sevilla
Nombre y Apellidos
Clara E. Alonso Alonso
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
Catedrática de Universidad (Universidad de Sevilla)
——
H= 13 citas: 582
5/5
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
María Victoria Andrés Martín
Catedrática de Universidad (Universidad de Sevilla)
——
H= 14 citas:656
5/5
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
José Miguel Arias Carrasco
Catedrático de Universidad (Universidad de Sevilla)
https://goo.gl/e4dtf3
H= 28 citas: 1958
5/5
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
Francisco Barranco Paulano
Catedrático de Universidad (Universidad de Sevilla)
https://goo.gl/YcR5h1
H= 26 citas: 1750
5/5
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
Javier Brey Ábalo (RESPONSABLE DEL NODO)
Catedrático de Universidad (Universidad de Sevilla)
—-
H= 37 citas: 3914
6/6
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
Juan Antonio Caballero Carretero
Catedrático de Universidad (Universidad de Sevilla)
https://goo.gl/2sYRJJ
H= 29 citas: 2399
5/5
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
Adán Cabello Quintero
Catedrático de Universidad (Universidad de Sevilla)
https://scholar.google.es/citations?user=9icIeGAAAAAJ
H= 39 citas: 5724
4/4
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Álvaro Domínguez Álvarez
Titular de Universidad (Universidad de Sevilla)
——
H= 17 citas: 702
7
6
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Nodo de la Universidad de Sevilla
Sexenios
3/3
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
Mª. Isabel García de Soria Lucena
Prof. Contratada Doctora (Universidad de Sevilla)
——
H= 7 citas: 131
No aplica
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
José Antonio Lay Valera
Contrato Juan de la Cierva
——
H= 8 citas: 225
——
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
Sheila López Rosa
Prof. Contratada Doctora (Universidad de Sevilla)
https://scholar.google.es/citations?user=75gTnxEAAAAJ
H= 13 citas: 533
No aplica
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
Pablo Maynar Blanco
Prof. Contratado Doctora (Universidad de Sevilla)
——
H= 9 citas: 239
No aplica
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
Antonio Moro Muñoz
Profesor Titular de Universidad (Universidad de Sevilla)
https://goo.gl/XwENqZ
H= 24 citas: 1757
3/3
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
Pedro Pérez Fernández
Profesor Ayudante doctor
——
H= 7 citas: 188
No aplica
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
Manuela Rodríguez Gallardo
Contrato doctor
——
H= 13 citas: 638
No aplica
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
Niurka Rodríguez Quintero
Titular de Universidad (Universidad de Sevilla)
https://scholar.google.es/citations?user=z4a8qegAAAAJ
H= 18 citas: 972
3/3
7
7
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Nodo de la Universidad de Sevilla
Nombre y Apellidos
Categoría Profesional
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índice h y número de citas
Sexenios
María José Ruiz Montero
Catedrática de Universidad (Universidad de Sevilla)
——
H= 19 citas: 875
4/4
PorlotantonlaactualidadeliC1cuentacon57investigadorespermanentes. Hayquedestacarquetodos
han conseguido el número máximo de sexenios de investigación que pueden tener por antigüedad.
Además hay 2 miembros del personal de administración y servicios: un técnico de laboratorio que se
ocupa del mantenimiento del superordenador PROTEUS (ver sección de Recursos Materiales) y otro
responsable de negociado. Además en el momento actual cuenta con 10 investigadores postdoctorales,
12 predoctorales y 2 Profesores Eméritos.
El Instituto se organiza a nivel científico en cinco grupos de investigación correspondientes a las
cinco líneas de investigación, cuya descripción científica hemos hecho en la sección Objetivos y líneas
de investigación. Paso a detallar como se agrupan los investigadores en cada línea de investigación,
indicando el grupo de investigación PAIDI al que pertenece cada uno de ellos.
Tabla 7: Astrofísica
Astrofísica
Eduardo Battaner López (Coordinador)
Estrella Florido Navío
Jorge Jiménez Vicente
Ute Lisenfeld
Mónica Relaño Pastor
Simon Verley
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Granada
PAIDI FQM108
PAIDI FQM108
PAIDI FQM108
PAIDI FQM108
PAIDI FQM108
PAIDI FQM108
PAIDI FQM108
Almudena Zurita Muñoz
Tabla 8: Física Estadística y Sistemas complejos
Física Estadística y Sistemas complejos
Pedro Luis Garrido Galera (Coordinador)
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Málaga
Nodo U. de Málaga
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Sevilla
Nodo U. de Málaga
Nodo U. de Málaga
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Sevilla
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Sevilla
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Sevilla
PAIDI FQM165
Juan José Alonso Pereda
Pedro A. Bernaola Galván
Juan A. Bonachela
PAIDI FQM278
PAIDI FQM362
PAIDI FQM165
PAIDI FQM112
PAIDI FQM362
PAIDI FQM278
PAIDI RNM 363
PAIDI FQM112
PAIDI FQM165
PAIDI FQM165
PAIDI FQM112
PAIDI FQM115
PAIDI FQM165
PAIDI FQM112
Javier Brey Ábalo
Pedro Carpena Sánchez
Félix Carrique Fernández
Julyan Cartwright
Álvaro Domíngues Álvarez
Pablo Ignacio Hurtado
Joaquín Marro Borau
Pablo Maynar Blanco
Arturo Moncho Jordá
Miguel Ángel Muñoz Martínez
María José Ruiz Montero
7
8
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Física Estadística y Sistemas complejos
Emilio Ruiz Reina
Nodo U. de Málaga
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Sevilla
Nodo U. de Granada
PAIDI FQM278
Francisco de los Santos Fernández
Mª. Isabel García de Soria Lucena
Joaquín J. Torres Agudo
PAIDI FQM165
PAIDI FQM112
PAIDI FQM165
Tabla 9: Información Cuántica y Física Matemática
Información Cuántica y Física Matemática
Jesús Sánchez-Dehesa Moreno-Cid (Coordinador)
Nodo U. de Granada
PAIDI FQM207
Juan Carlos Angulo Ibáñez
Juan A. Antolín Coma
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Granada
PAIDI FQM020
PAIDI FQM020
Adán Cabello Quintero
Rodolfo O. Esquivel
Rosario González Férez
Sheila López Rosa
Andrei Martínez Finkelshtein
Juan José Moreno Balcazar
Niurka Rodríguez Quintero
Pablo Sánchez Moreno
Rafael Yáñez García
Nodo U. de Sevilla
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Sevilla
Nodo U. de Almería
Nodo U. de Almería
Nodo U. de Sevilla
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Granada
PAIDI FQM-239
PAIDI FQM165
PAIDI FQM207
PAIDI FQM239
PAIDI FQM229
PAIDI FQM229
PAIDI FQM207
PAIDI FQM207
PAIDI FQM381
Tabla 10: Física Hadrónica
Física Hadrónica
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Sevilla
Nodo U. de Sevilla
Nodo U. de Sevilla
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Sevilla
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Sevilla
Nodo U. de Sevilla
Enrique Ruiz Arriola (Coordinador)
Enrique Amaro Soriano
María Victoria Andrés Martín
Francisco Barranco Paulano
Juan Antonio Caballero Carretero
Carmen García Recio
José Antonio Lay Valera
Lorenzo Luis Salcedo
Antonio Moro Muñoz
Manuela Rodríguez Gallardo
PAIDI FQM225
PAIDI FQM225
PAIDI FQM160 & FQM7632
PAIDI FQM160 & FQM7632
PAIDI FQM160 & FQM7632
PAIDI FQM225
PAIDI FQM160 & FQM7632
PAIDI FQM225
PAIDI FQM160 & FQM7632
PAIDI FQM160 & FQM7632
Tabla 11: Nanoestructuras, Propiedades Cuánticas y Sistemas Mesoscópicos
Nanoestructuras, Propiedades Cuánticas y Sistemas Mesoscópicos
Elvira Romera Gutiérrez (Coordinadora)
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Sevilla
Nodo U. de Sevilla
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Huelva
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Huelva
Nodo U. de Huelva
PAIDI FQM381
Clara E. Alonso Alonso
José Miguel Arias Carrasco
Manuel Calixto Molina
Miguel Carvajal Zarea
Nicolás A. Cordero Tejedor
José Enrique García Ramos
Francisco Pérez Bernal
PAIDI FQM160 & FQM7632
PAIDI FQM160 & FQM7632
PAIDI FQM381
PAIDI FQM370
PAIDI FQM381
PAIDI FQM370
PAIDI FQM370
7
9
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Nanoestructuras, Propiedades Cuánticas y Sistemas Mesoscópicos
Pedro Pérez Fernández
Javier Prior Arce
Juan Bautista Roldán Aranda
Nodo U. de Sevilla
Nodo U. de Granada
Nodo U. de Granada
PAIDI FQM160 & FQM7632
PAIDI FQM381
Actualmente existe una pirámide intergeneracional equilibrada que esperamos se mantenga en
el futuro como garantía de interlocución científica donde todas las opiniones cuentan. Además
del Profesorado Emérito, que aporta una experiencia y conocimientos de incalculable valor y que
siguen en plena actividad científica, también hay una amplia banda de edad de investigadores en
plenitud científica que lideran sus propios proyectos científicos y docentes. También trabajan en el
iC1 investigadores postdoctorales que dinamizan el instituto aportando su talento y personalidad.
Por otro lado contamos en la actualidad con un total de 12 estudiantes de doctorado que realizan un
trabajo dirigido y estimulado para conseguir ser científicos independientes. Finalmente destacar que
existen vínculos abundantes y canales de comunicación con estudiantes motivados, que contribuyen
a su formación científica desde el iC1 (en este sentido destacar que el iC1 cofinancia a través de sus
grupos de investigación contratos en prácticas de iniciación a la investigación, a través del programa
ícaro de la UGR). Esta diversidad forma parte de la identidad del iC1 y contribuye a incentivar la
pasión por la ciencia.
Se adjuntan a la solicitud, en fichero comprimido, todos los curricula de los miembros que formarán
parte del iC1 interuniversitario.
8
. Estructura de dirección y coordinación
Para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones, el iC1 se estructurará en órganos de
gobierno de dos tipos: colegiados y unipersonales.
Órganos Colegiados:
•
ConsejodeInstituto.ElConsejodeInstitutoseráelórganocolegiadodegobiernoyrepresentación
del Instituto. El Consejo de Instituto, presidido por su Director y en el que actuará como
Secretario el del Instituto, quedará integrado por todo el personal investigador doctor miembro
del iC1 con vinculación permanente a alguna de las Universidades que suscriben este convenio
y Profesores Eméritos de las mencionadas Universidades que sean miembros del iC1.
-
Las competencias del Consejo del Instituto serán:
º Elegir y, en su caso, deponer al Director del Instituto.
º Elegir y, en su caso deponer a los Directores de sede.
º Elegir y, en su caso deponer a los Coordinadores de grupo de investigación.
º Establecer las directrices generales de funcionamiento del Instituto.
º Analizar, organizar y desarrollar programas y estudios de posgrado.
º Aprobar la programación anual de actividades docentes y plurianual de investigación del
Instituto.
º Aprobar la distribución del presupuesto asignado al Instituto.
º Formular propuestas referentes a las necesidades de dotación de plazas de personal
investigador y de personal de administración y servicios correspondientes al Instituto,
especificando sus características y perfil.
8
0
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
º Asumir cualesquiera otras competencias que le atribuya el Reglamento de Régimen
Interno del iC1 que será aprobado según la cláusula vigesimoprimera de este convenio.
-
El funcionamiento interno del Consejo de Instituto quedará establecido en su Reglamento de
Régimen Interno que será aprobado por el Consejo de Gobierno de cada una de las Universidades
participantes en el Instituto.
•
Comisión de Gobierno. La Comisión de Gobierno quedará integrada por el Director, el
Secretario del iC1, los Directores de sede y los Coordinadores de los grupos de investigación que
formen el iC1. Los Coordinadores de los grupos de investigación serán elegidos por el Consejo
de Instituto cuando se constituya el iC1 de entre los miembros del Consejo de Instituto que
presenten sus candidaturas. Los coordinadores cesarán por las siguientes causas: renuncia o
pérdida de las condiciones necesarias para ser designado.
-
-
Las competencias de la Comisión de Gobierno serán: ejercer las funciones que en ella delegue
el Consejo de Instituto y aquellas otras que, por su carácter extraordinario y urgente, deban
ser asumidas para el mejor gobierno del Instituto, debiendo dar cuenta de las mismas para su
ratificación cuando sea necesaria al Consejo de Instituto y haciéndolas públicas en cualquier
caso. Además cualesquiera otras competencias que le atribuyan el Reglamento de Régimen
Interno del iC1 que será aprobado según se ha indicado anteriormente.
La Comisión de Gobierno se reunirá, al menos, seis veces al año, siempre mediante convocatoria
del Director o a petición de un terciode sus miembros. La Comisión de Gobierno procurará
tomar sus acuerdos por unanimidad y, en todo caso, habrá de tomarlos por mayoría absoluta.
•
Comisión de Gestión. La comisión de Gestión quedará integrada por el Director, el Secretario
del iC1 y los Directores de Sede del iC1.
-
Las competencias de la Comisión de Gestión serán: coordinar los aspectos de gestión
administrativa y financieros del iC1, así como ejercer las funciones que en ella delegue el
Consejo de Instituto. Además cualesquiera otras competencias que le atribuyan el Reglamento
de Régimen Interno del iC1.
Órganos Unipersonales:
Director:
•
-
-
-
-
En la etapa inicial de constitución la dirección del iC1 corresponderá a la profesora Elvira
Romera Gutiérrez, Catedrática de Universidad de la Universidad de Granada.
Una vez constituido iC1, el Consejo de Instituto procederá a la elección del Director de
entre los miembros del Consejo de Instituto que se presenten como candidatos.
Para ser elegido Director será necesario obtener en primera votación mayoría absoluta. Si
ésta no se alcanzara, bastará obtener mayoría simple en segunda votación.
El nombramiento y cese del Director corresponderá al Rector de la Universidad
Coordinadora (al final de la sección queda definida la Universidad Coordinadora) del iC1
a propuesta del Consejo de Instituto, con el informe preceptivo del Consejo de Gobierno
de las Universidades firmantes del presente convenio. Su mandato tendrá una duración de
cuatro años, pudiendo ser reelegido una sola vez consecutiva.
-
El Director cesará tras una moción de censura suscrita por el veinticinco por ciento de los
miembros del Consejo de Instituto y aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del
Consejo de Instituto. De no prosperar dicha moción, sus firmantes no podrán promover
otra hasta transcurrido un año.
8
1
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
-
-
El Director o Directora cesará por las siguientes causas: a petición propia, por pérdida de
las condiciones necesarias para ser elegido o por finalización legal de su mandato.
En caso de vacante, ausencia temporal o enfermedad, el Director será sustituido por
el miembro del Consejo de Instituto de mayor edad, siempre que reúna los requisitos
exigidos para ser Director.
-
Las competencias del Director del iC1 son ejercer la dirección y gestión ordinaria del
Instituto, la dirección de la sede coordinadora del iC1, ejecutar los acuerdos del Consejo
de Instituto y proponer a la Comisión de Gobierno el titular de la Secretaría del Instituto.
Además cualesquiera otras competencias que le atribuyan las leyes o su Reglamento de
Régimen Interno.
•
Secretario:
-
El Secretario será nombrado por el Rector de la Universidad Coordinadora, a propuesta
del director del iC1, de entre los doctores del Consejo de Instituto una vez constituido el
iC1.
-
Corresponde al Secretario dar fe de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno
del Instituto, garantizar la difusión y publicidad de los acuerdos, resoluciones, convenios,
reglamentos y demás normas generales de funcionamiento institucional entre los
miembros del Instituto, llevar el registro y custodiar el archivo, expedir las certificaciones
que le correspondan y desempeñar aquellas otras competencias que le sean delegadas por
el Director, sin perjuicio de las funciones que le asigne el Reglamento de Régimen Interno
del iC1.
•
Director de Sede:
-
La elección de los Directores de cada Sede corresponde al Consejo de Instituto de entre
los miembros del Consejo de Instituto que se presenten como candidatos, y que tengan
vinculación permanente a la Universidad a la que pertenezca la Sede. Su mandato tendrá
una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegido una sola vez consecutiva. Los
Directores de Sede serán nombrados por el Rector de la Universidad a la que pertenezca
cada Sede a propuesta del Consejo de Instituto.
-
-
Las competencias del Director de Sede son ejercer las funciones de gestión ordinaria en
la misma, sin perjuicio de las funciones que le asigne el Reglamento de Régimen Interno
del iC1.
Los directores de sede cesarán por las siguientes causas: a petición propia, por pérdida de
las condiciones necesarias para ser elegido o por finalización legal de su mandato.
El iC1 se estructurará en 4 Sedes, una por cada una de las Universidades que lo conforman. Se
considerará a la Universidad de Granada Sede Coordinadora del iC1. La sede Coordinadora podrá
cambiar si así lo decide el Consejo de Instituto por mayoría absoluta de sus miembros. Cada una de
las Sedes contará con un Director de Sede, que pertenecerá a la Comisión de Gobierno y de Gestión
del iC1, como ya se ha indicado en el párrafo anterior.
9
. Recursos materiales
El iC1 actualmente está ubicado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y dispone
de una sala de reuniones, un aula de computación, un despacho para invitados, dos despachos para el
PAS (uno para el responsable del negociado y otro para el técnico de laboratorio), además de tres salas
dedicadas a ubicar las infraestructuras de computación con conforman el superordenador PROTEUS.
A continuación describimos el superordenador PROTEUS del iC1.
8
2
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
El iC1 gestiona el superordenador PROTEUS desde 1997. Éste da servicio a sus investigadores (de
varias universidades, españolas y extranjeras) para el estudio de temas multidisciplinares avanzados
en Física, abarcando todas las líneas de investigación que se desarrollan en el iC1 y que ya se han
expuesto anteriormente.
Dada la demanda de computación en el iC1, PROTEUS ha sido constantemente perfeccionado y
ampliado, generalmente añadiendo nodos y mejorando las infraestructuras. PROTEUS nació a partir
de una veintena de PCs independientes conectados en la misma red. En 2007 se incorporaron más de
2
00 núcleos con procesadores Intel Xeon P4 (x86) y Core 2 (x86-64), formando un conjunto o clúster
de ordenadores interconectados por una red Ethernet de alta velocidad y gestionados por un sistema
operativo GNU/Linux, lo que se conoce como clúster Beowulf. Se optó por esta arquitectura por
su excelente relación prestaciones/precio, su flexibilidad a la hora de ejecutar programas de diversa
índole (arquitectura de propósito general) y por su fácil y barato mantenimiento y reparación. Esta
primera ampliación de PROTEUS tenía una potencia aproximada de 1700 GFlops (miles de millones
de operaciones en coma flotante por segundo).
A finales de 2008 se puso en funcionamiento otra ampliación, contando entonces PROTEUS con 600
procesadores (núcleos), 616 Gigabytes de memoria RAM y 21 Terabytes de disco duro (equivalente
a 300 ordenadores personales de última generación) distribuidos en 75 nodos conectados por una
doble red de alta velocidad GigaEthernet. Su potencia máxima de cálculo era de 5592 Gflops. En julio
de 2012 se inauguró otra ampliación y mejora. Esta revisión, que había empezado unos 6 meses antes,
llevó añadido el cambio de ubicación de los equipos a una sala mucho más visible, para tener una
gestión óptima de los equipos. En esa ampliación se duplicaron el número de procesadores, de 600 a
unos 1100, siendo los últimos casi 3 veces más rápidos que los antiguos. Por último, en 2015 se realizó
la última ampliación. En la actualidad PROTEUS cuenta con:
•
•
•
•
•
•
Potencia de cómputo: 27,5 Teraflops (27’5*1012 operaciones en doble precisión por segundo)
Memoria principal: 4,5 Terabytes (en nodos de 256, 96, 64, 48 y 8 GB)
Almacenamiento: 80 Terabytes (espacio principal)
Núcleos de ejecución: 1380 núcleos + 2 tarjetas GPGPU
Número de nodos: 135
Redes de comunicación:
-
-
-
GigaEthernet (administración y gestión)
10GbE (servidores de disco)
Infiniband FDR (programación distribuida)
•
•
Cabina robótica de cintas con 70 Terabytes
Duración media por trabajo enviado: 35 días
PROTEUS, como herramienta de investigación singular, ha recibido el interés de grupos ajenos al
Instituto Carlos I, como por ejemplo, el departamento de búsqueda de yacimientos petrolíficos de
REPSOL o un grupos de investigación distintas Universidades. PROTEUS, junto con el otro gran
supercomputador de la UGR, Alhambra, situán a la Universidad de Granada como referente nacional
en el cálculo ciéntifico.
1
0. ANEXO I
Proyectos de Investigación financiados con fondos públicos en los últimos 5 en los años.
1
. Diseccionando galaxias: de las épocas oscuras al luminoso presente
IP Jorge Jiménez-Vicente y Ute Lisenfeld AYA 2014-53506-P
8
3
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
2
015-2017
Importe: 45000 euros
2
. Red de Cosmología a través del estudio del fondo de microondas y la estructura a gran escala
del Universo
IP Patricio Vielva (IFCA)
IP del Subproyecto de Granada Eduardo Battaner
Otros IP de los nodos de la red: Rubiño (IAC), L. Verde, N. Benítez (IAA), C. Hernández-
Monteagudo (CEFCA), R. Lacoz (ehu), V. Martínez (UV), Miralda-Escudé, F. Prada (CSIC)
AYA2015-71855-REDT 2016-2017
Importe: 30000 euros
3
4
. Exploring the Physics of Inflation
IP del Subproyecto de Granada: Eduardo Battaner
Coordinador: Enrique Martínez (Instituto de Física de Cantabria) Proyecto Consolider
CSD2010-00064
2
010-2016
Importe: 135845 euros
. Dinámica de Sistemas Hadrónicos en Física Nuclear a energías Intermedias
FIS2011-24149
Ministerio de Ciencia y Tecnología
2
011-2014
IP: Enrique Ruiz-Arriola
Importe: 90000 euros
5
6
7
. Dinámica de Sistemas Hadrónicos en Física Nuclear a energías Intermedias
Ministerio de Economía y competitividad. FIS2014-59386-P
2
015-2017
IP: Enrique Ruiz-Arriola y Enrique Amaro Soriano
Importe: 70000 euros
. COHERENCE: Cooperativity in Highly Excited Rydberg Ensembles Control and Entanglement
FP7-PEOPLE-2010-ITN
Marie Curie Actions ITN 2010-2015
IP del nodo de Granada: Rosario González Férez
Importe: 250000 euros
. Estudio de nuevos compuestos y nanoestrucras de boro como blancos potenciales para la terapia
del cáncer mediante captura de neutrones
CEI-BIOTIC dentro del programa Compromiso con la investigación y el desarrollo
2
012
IP: Ignacio Porras y Elvira Romera
Importe: 25000 euros
8
. Red Multinanomat: Modelización multiescala y validación experimental de nuevos materiales
base
Ministerio de Economía y competitividad. MAT2011-15800-E
2
012-2013
Responsable del nodo de Granada: Elvira Romera
IP: Santiago Cuesta López
8
4
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Importe: 10000 euros
9
. Granada 12: Graphene Nanoscience: form Dirac Physics to Applications
Ministerio de Economía y competitividad. MAT2011-16095-E
2
012-2013
IP: Elvira Romera
Importe: 10000 euros
1
1
0. Estudio de propiedades del grafeno. Aspectos Teóricos y aplicaciones en biosensores
CEI-BIOTIC dentro del programa Compromiso con la investigación y el desarrollo
2
014
IP: Elvira Romera y Javier Méndez (CSIC)
Importe: 25000 euros
1. Física Estadística de los Sistemas Complejos: de los principios básicos a las fronteras de la Física
de la materia, la ecología y la neurociencia Física Estadística de los Sistemas Complejos: de los
principios básicos a las fronteras de la Física de la materia, la ecología y la neurociencia.
FIS 2013-43201-P
Ministerio de Educación y Ciencia
2
014 a 30 de Junio de 2017
IP: Miguel Ángel Muñoz y Joaquín Marro Borau (Universidad de Granada)
Importe: 150591 euros
1
1
1
1
2. Renovación del Cluster PROTEUS
UNGR13-1E-1553
Ministerio de Economía, Ciencia y Competitividad
2
014-2015
IP: Pedro Luis Garrido Galera (Universidad de Granada)
Importe: 97000 euros
3. Física estadística: teoría y simulación de sistemas complejos y sus aplicaciones multidisciplinares
FIS2009-08451
Ministerio de Ciencia e Innovación
2
009 2013
IP: Joaquín Marro Borau (Universidad de Granada)
Importe: 252890 euros
4. Redes complejas y auto-organización en ecología, biodiversidad y neurociencia
P09FQM-4682
Proyecto de Excelencia Junta de Andalucia
2
009-2012
IP: Miguel Ángel Muñoz Martínez (Universidad de Granada)
Importe: 266500 euros
5. Fenómenos colectivos en sistemas complejos: teoría y computación
P07FQM02725
Junta de Andalucía
2
008-2012
IP: Pedro L. Garrido Galera (Universidad de Granada)
Importe: 199668 euros
8
5
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
1
6. Acción Integrada Hispano-Argentina: redes complejas y sus aplicaciones en Bioinformatica
AR2009-0003
Ministerio de Ciencia e Innovación
2
010-2012
IP: Miguel A. Muñoz (Universidad de Granada)
Importe: 16000 euros
1
7. Información y complejidad en sistemas multielectrónicos. aplicaciones fisicas, biotecnológicas
y farmacológicas
FIS2014-59311-P
Ministerio de Economía, Ciencia y Competitividad
2
015-2017
IP: Juan Carlos Angulo
Importe: 30000 euros
1
1
2
2
2
8. Control de Sistemas Cuánticos
FIS2014-54497-P
Ministerio de Economía, Ciencia y Competitividad
2
015-2017
IP: Rosario González Férez
Importe: 25000 euros
9. Teoría de la aproximación, funciones especiales y modelos matemáticos: de la teoría a las
aplicaciones
P11-FQM7276
Junta de Andalucía 2011-2015
IP: Andrei Martínez Filkenstein
Importe: 239478,30 euros
0. Física de la Información, sistemas ultrafrios y no-linealidad. Aplicaciones multidisciplinares
FIS2011-24540
Ministerio de Ciencia e Innovación
2
012-2014
IP: Jesús Sánchez Dehesa
Importe: 89000 euros
1. Funciones especiales y teoría de aproximación: aplicaciones en ciencia y tecnología
MTM201128952-C02
MICINN
2
012-2014
IP: Andrei Martínez Filkenstein
Importe: 74000 euros
2. Aproximación y ortogonalidad: de la teoría a las aplicaciones
MTM2014-53963-P
MICINN
2
015-2017
IP: Andrei Martínez Filkenstein
Importe: 63800 euros
8
6
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
2
3. Interacciones y propiedades colectivas de sistemas de materia blanda basados en nanogeles/
microgeles de interés en Nanotecnología
FIS2016-80087-C2-1-P
MINECO
2
017-2019
IP: Arturo Moncho Jordá
Importe: 40000 euros
2
2
4. Estructura e interacciones en sistemas de nanopartículas blandas (nanogeles y liposomas)
MAT2012-36270-C04-02
MINECO
2
013-2015
IP: Arturo Moncho Jordá
Importe: 93600 euros
5. e dynamics of life
MFIS2010-22322-C02-02
MINECO
2
011-2013
IP: Julyan Cartwright
Importe: 48400 euros
2
2
6. e dynamics of life II
FIS2013-48444-C2-2-P MINECO
2
013-2016
IP: Julyan Cartwright
Importe: 55000 euros
7. Caracterización de especies moleculares de interés astrofísico
FIS2011-26738-C02-02
MICCIN
2
012-2014
IP: José Enrique García Ramos
Importe: 26000 euros
2
2
3
8. Métodos Algebraicos en Sistemas Nucleares y Moleculares
AIC-D-2011-0682
ES/INFN
2
012-2013
IP: Francisco Pérez-Bernal
Importe: 2000 euros
9. Fenómenos críticos en estructura molecular y nuclear. Análisis de especies moleculares de
interes astrofísico
FIS2014-53448-C2-2-P
2
015-2017
IP: Francisco Pérez-Bernal
Importe: 43560 euros
0. Equipamiento de Cálculo Científico de Alto Rendimiento @UHU UNHU-CE-2848
Ayudas a Infraestructuras y Equipamiento Científico Técnico MINECO/Fondos FEDER
8
7
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
2
016-2017
IP: José Enrique García Ramos Importe: 165310 euros
3
1. Física Estadística en Textos y Secuencias de ADN: Identificación de Palabras Relevantes,
Correlaciones de Largo Alcance e Interacciones Mediante Redes Complejas
FIS2012-36282
MINECO
2
013-2016
IP: Pedro Carpena Sánchez
Importe: 32760 euros
3
3
2. Detección automática de palabras clave en textos ordinarios y en secuencias de ADN
Junta de Andalucía
FQM-3163
2
008-2012
IP: Pedro Carpena Sánchez
Importe: 177688 euros
3. Desarrollo de nuevos modelos de celda electrocinéticos y reológicos para suspensiones
concentradas de nanopartículas en medios salt-free con correcciones por tamaño iónico finito
Junta de Andalucía
FQM-3779
2
009-2012
IP: Félix Carrique Fernández
Importe: 142923 euros
3
4. Análisis de la complejidad multifractal de la dinámica de señales Fisiológicas y su relación con
los mecanismos de control neuronal
Junta de Andalucía
FQM-7964
2
012-2016
IP: Pedro Bernaola Galván
Importe: 167632.05 euros
3
3
5. Propiedades Electrónicas del Grafeno con Aplicaciones en Dispositivos y Biotecnológicas
Junta de Andalucía
FQM-1861
2
014-2017
IP: Elvira Romera Gutiérrez
Importe: 17000 euros
6. A Modelos teóricos de las propiedades eléctricas de interfases sólido/disolución. Aplicación a la
obtención de energía eléctrica por cambio de salinidad (proyecto coordinado)
MINECO
FIS2013-47666-C3-3-R
2
014-2017
IP: Emilio Ruiz Reina
Importe: 22000 euros
3
7. Gases Granulares: relajación, confinamiento, efectos hidrodinámicos complejos
MINECO. FIS2014-53808-P.
8
8
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
IP: J. Javier Brey Abalo
0
1/01/2015-31/12/2017.
Importe: 66.550,0 euros.
3
3
4
8. Red de Excelencia: Física Estadística de No equilibrio y sus aplicaciones interdisciplinares
MINECO. FIS2014-57117-DEDT
IP: Miguel Rubí (U. Barcelona).
0
1/01/2015-31/12/2016.
Importe: 30.000,0 euros.
9. Fluctuaciones e interacciones entre subsistemas en gases granulares
MINECO (FIS2011-24460).
IP: J. Javier Brey Abalo
Duración: 01/01/2012-31/12/2014.
Cuantía: 99.220,0 euros.
0. Estructura de Núcleos, Moléculas y Hadrones y su Dinámica en Procesos de Dispersión Fuerte
y Electrodébil.
Referencia del proyecto: FIS2014-53448-C2-1-P
IP: Antonio M. Moro Muñoz y Juan Antonio Caballero Carretero
Ministerio de Economía y Competitividad.
Duración : 01/01/2015-31/12/2017
Financiación recibida (en euros): 72600 EUR.
4
4
1. El núcleo atómico más allá de la línea de estabilidad y sus implicaciones astrofísicas (ANASIM).
Referencia del proyecto: FIS2014-51941-P
IP: Manuela Rodríguez Gallardo.
Ministerio de Economía y Competitividad.
Duración : 01/01/2015-31/12/2017
Financiación recibida (en euros): 10000 EUR.
2. Física con Sistemas de Fermiones Correlacionados: Estudios en Física Nuclear y Extensión a
Otros Campos
Referencia del proyecto: FIS2011-28738-C02-01
IP: Juan Antonio Caballero Carretero
Ministerio de Ciencia e Innovación
Duración: 01/01/2012-31/12/2014
Financiación recibida (en euros): 71390 EUR
4
4
3. La física nuclear fuera del valle de beta-estabilidad: sus implicaciones en Astrofísica
Referencia del proyecto: P11-FQM-7632
IP: Manuel L. Lozano Leyva
Entidad financiadora: Junta de Andalucía (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas)
Duración (fecha inicio fecha fin): 26/03/2013 y 01/09/2017
Financiación recibida (en euros): 176918,30 euros
4. Desarrollos en teoría de reacciones y cálculos para la interpretación de experimentos con
núcleos exóticos
Referencia del proyecto: FIS2013-41994-P
IP: Antonio M. Moro Muñoz
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
8
9
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Duración (fecha inicio fecha fin): 01/01/2014 31/12/2014
Financiación recibida (en euros): 15 000 euros
4
4
5. Cálculos para la Interpretación de Experimentos de Reacciones con Núcleos Exóticos.
Referencia del proyecto: FPA2009-07653 IP: Antonio M. Moro Muñoz
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Duración (fecha inicio fecha fin): 01/01/2010 31/12/2012
Financiación recibida (en euros): 105 700 euros
6. European Nuclear Science and Application Research 2 (ENSAR2).
Referencia del proyecto: convocatoria Horizonte 2020 (H2020-INFRAIA2014-2015, proposal
number 654002)
Sevilla nodo coordinador del “work package” titulado: “eoretical Support for Nuclear Facilities
in Europe” (eoS)
IP: Muhsin Harakeh, GANIL (ENSAR2 coordinator)
Entidad financiadora: European Comission
Duración: 01/03/2016 – 29/02/2020
Financiación solicitada: 10 000 000 EUR (ENSAR2); Univ. Sevilla (165.000 EUR)
1
1. ANEXO II
Tabla con las redes nacionales e internacionales establecidas en los últimos 5 años.
Tabla 12: Redes nacionales e internacionales establecidas en los últimos 5 años
Redes nacionales e internacionales establecidas en los últimos 5 años
Responsable Nodo de Granada Institución financiadora
Temática
Constraints on primoridal magnetic
Eduardo Battaner López
Planck (ESA)
fields
Eduardo Battaner López y Estrella
Florido Navío
Square Kilometer Array SKA
Observación cuerpos celestes
Estrella Florido Navío y Mónica
Relaño Pastor
CALIFA (e Calar Alto Legacy
Integral Field Area Survey)
Observaciones con espectrofotómetro
PMAS/PPAK
Avalanchas en biofisica, geofisica,
materiales y plasmas
Complex System Digital Campus
Joaquín Torres Agudo
Joaquín Marro Borau
Joaquin Marro Borau
Carmen García Recio
Elvira Romera Gutiérrez
MAT2015-69777-REDT
UNESCO
Red de investigación sobre cálculo
científico 07833379Q
ZCAM
MINECO
Hadron Spanish Network
MULTINANOMAT: : Modelización y
validación de nuevos materiales base.
MINECO
COHERENCE: Cooperativity in Highly
Excited Rydberg Ensembles Control and
Entanglement
ORTHONET
Rosario Gonzalez Ferez
Jesus Sanchez-Dehesa
UNION EUROPEA
MINECO
9
0
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
1
2. ANEXO III
Publicaciones de los miembros del iC1 en los últimos 5 años por orden cronológico.
2
012
1
. Cartwright, Julyan H. E., Piro, Oreste, Sanchez, Pedro A. & Sintes, Tomas Ice polyamorphism in
the minimal Mercedes-Benz model of water JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS volume 137
issue 24 (DEC 28 2012) DOI: 10.1063/1.4772202
2
. Cubero, M., Fernandez-Garcia, J. P., Rodriguez-Gallardo, M., Acosta, L., Alcorta, M., Alvarez,
M. A. G., Borge, M. J. G., Buchmann, L., Diget, C. A., Al Falou, H., Fulton, B. R., Fynbo, H. O.
U., Galaviz, D., Gomez-Camacho, J., Kanungo, R., Lay, J. A., Madurga, M., Martel, I., Moro,
A. M., Mukha, I., Nilsson, T., Sanchez-Benitez, A. M., Shotter, A., Tengblad, O. & Walden, P.
Do Halo Nuclei Follow Rutherford Elastic Scattering at Energies Below the Barrier? e Case
of Li-11 PHYSICAL REVIEW LETTERS volume 109 issue 26 (DEC 26 2012) DOI: 10.1103/
PhysRevLett.109.262701
3
4
. Gonzalez-Ferez, Rosario & Koch, Christiane P. Enhancing photoassociation rates by
nonresonant-light control of shape resonances PHYSICAL REVIEW A volume 86 issue 6 (DEC
2
6 2012) DOI: 10.1103/PhysRevA.86.063420
. Reinmann, Matthias, Budroni, Costantino, Larsson, Jan-Ake, Guehne, Otfried & Cabello, Adan
Optimal Inequalities for State-Independent Contextuality PHYSICAL REVIEW LETTERS
volume 109 issue 25 (DEC 19 2012) DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.250402
5
6
. Pinamonti, Giovanni, Marro, J. & Torres, Joaquin J. Stochastic Resonance Crossovers in Complex
Networks PLOS ONE volume 7 issue 12 (DEC 14 2012) DOI: 10.1371/journal.pone.0051170
. Dehesa, J. S., Koga, T., Yanez, R. J., Plastino, A. R. & Esquivel, R. O. Quantum entanglement
in helium (vol 45, 015504, 2012) JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND
OPTICAL PHYSICS volume 45 issue 23 (DEC 14 2012) DOI: 10.1088/0953-4075/45/23/239501
7
8
9
. Manzano, Daniel, Tiersch, Markus, Asadian, Ali & Briegel, Hans J. Quantum transport efficiency
and Fourier’s law PHYSICAL REVIEW E volume 86 issue 6 (DEC 13 2012) DOI: 10.1103/
PhysRevE.86.061118
. Javier Brey, J., Maynar, P. & Garcia de Soria, M. I. Rheological effects in the linear response and
spontaneous fluctuations of a sheared granular gas PHYSICAL REVIEW E volume 86 issue 6
(
DEC 13 2012) DOI: 10.1103/PhysRevE.86.061308
. Moro, A. M. & Lay, J. A. Interplay Between Valence and Core Excitation Mechanisms in the
Breakup of Halo Nuclei PHYSICAL REVIEW LETTERS volume 109 issue 23 (DEC 5 2012)
DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.232502
1
1
0. Cabello, Adan Maximum quantum nonlocality between systems that never interacted PHYSICS
LETTERSAvolume377issue1-2pages64-68(DEC32012)DOI:10.1016/j.physleta.2012.11.015
1. Sanchez-Castellanos, M., Lemus, R., Carvajal, M., Perez-Bernal, F. & Fernandez, J. M. A study
of the Raman spectrum of CO2 using an algebraic approach CHEMICAL PHYSICS LETTERS
volume 554 pages 208-213 (DEC 3 2012) DOI: 10.1016/j.cplett.2012.09.075
1
2. Buslaev, V. I., Martinez-Finkelshtein, A. & Suetin, S. P. Method of interior variations and existence
of S-compact sets PROCEEDINGS OF THE STEKLOV INSTITUTE OF MATHEMATICS
volume 279 issue 1 pages 25-51 (DEC 2012) DOI: 10.1134/S0081543812080044
9
1
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
1
1
1
1
1
3. Romera, E. & Torres, J. J. Characterization of a quantum phase transition in Dirac systems
by means of the wave-packet dynamics AIP ADVANCES volume 2 issue 4 (DEC 2012) DOI:
1
0.1063/1.4764862
4. Zurita, A. & Bresolin, F. e chemical abundance in M31 from H II regions MONTHLY
NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY volume 427 issue 2 pages 1463-1481
(
DEC 2012) DOI: 10.1111/j.13652966.2012.22075.x
5. Manzano, D. Statistical measures of complexity for quantum systems with continuous variables
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS volume 391 issue 23
pages 6238-6244 (DEC 1 2012) DOI: 10.1016/j.physa.2012.06.058
6. Roa, Rafael, Carrique, Felix & Ruiz-Reina, Emilio Ion size effects on the electrokinetics of
salt-free concentrated suspensions in ac fields JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE
SCIENCE volume 387 pages 153-161 (DEC 1 2012) DOI: 10.1016/j.jcis.2012.07.094
7. Guerrero, J., Lopez-Ruiz, F. F., Aldaya, V. & Cossio, F. Symmetries of the quantum damped
harmonic oscillator JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL
volume 45 issue 47 (NOV 30 2012) DOI: 10.1088/1751-8113/45/47/475303
1
1
8. Segovia, J., Entem, D. R., Fernandez, F. & Ruiz Arriola, E. Renormalized quarkonium PHYSICAL
REVIEW D volume 86 issue 9 (NOV 16 2012) DOI: 10.1103/PhysRevD.86.094027
9. Esquivel, Rodolfo O., Molina-Espiritu, Moyocoyani, Dehesa, Jesus S., Carlos Angulo, Juan &
Antolin, Juan Concurrent Phenomena at the Transition Region of Selected Elementary Chemical
Reactions: An Informationeoretical Complexity Analysis INTERNATIONAL JOURNAL OF
QUANTUM CHEMISTRY volume 112 issue 22 pages 3578-3586 (NOV 15 2012) DOI: 10.1002/
qua.24219
2
2
0. Sanchez-Castellanos, M., Lemus, R., Carvajal, M. & Perez-Bernal, F. e potential energy
surface of CO2 from an algebraic approach INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM
CHEMISTRY volume 112 issue 21 pages 3498-3507 (NOV 5 2012) DOI: 10.1002/qua.24141
1. Pelaez-Fernandez, M., Callejas-Fernandez, J. & Moncho-Jorda, A. Effective interaction in
asymmetric charged binary mixtures: e nonmonotonic behaviour with the colloidal charge
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E volume 35 issue 11 (NOV 2012) DOI: 10.1140/epje/
i201212120-0
2
2
2
2
2. Javier Brey, J. & Khalil, Nagi An adiabatic piston in a temperature gradient JOURNAL OF
STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT (NOV 2012) DOI: 10.1088/1742-
5
468/2012/11/P11012
3. Dehesa, J. S., Plastino, A. R., Sanchez-Moreno, P. & Vignat, C. Generalized Cramer-Rao relations
for non-relativistic quantum systems APPLIED MATHEMATICS LETTERS volume 25 issue 11
pages 1689-1694 (NOV 2012) DOI: 10.1016/j.aml.2012.01.038
4. Omiste, Juan J. & Gonzalez-Ferez, Rosario Nonadiabatic effects in longpulse mixed-field
orientation of a linear polar molecule PHYSICAL REVIEW A volume 86 issue 4 (OCT 31 2012)
DOI: 10.1103/PhysRevA.86.043437
5. Mertens, Franz G., Quintero, Niurka R., Cooper, Fred, Khare, Avinash & Saxena, Avadh
Nonlinear Dirac equation solitary waves in external fields PHYSICAL REVIEW E volume 86
issue 4 (OCT 24 2012) DOI: 10.1103/PhysRevE.86.046602
9
2
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
2
6. Marin, E. G., Ruiz, F. G., Tienda-Luna, I. M., Godoy, A., SanchezMoreno, P. & Gamiz, F. Analytic
potential and charge model for III-V surrounding gate metal-oxide-semiconductor field-
effect transistors JOURNAL OF APPLIED PHYSICS volume 112 issue 8 (OCT 15 2012) DOI:
1
0.1063/1.4759275
2
7. Teresa Blazquez, M., Anguiano, Marta, Arias de Saavedra, Fernando, Lallena, Antonio M. &
Carpena, Pedro On the length of stabilograms: A study performed with detrended fluctuation
analysis PHYSICA ASTATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS volume 391
issue 20 pages 4933-4942 (OCT 15 2012) DOI: 10.1016/j.physa.2012.05.010
2
2
8. Fernandez, Julio F. & Alonso, Juan J. Pair correlation function for spin glasses PHYSICAL
REVIEW B volume 86 issue 14 (OCT 9 2012) DOI: 10.1103/PhysRevB.86.140402
9. Megias, E., Arriola, E. Ruiz & Salcedo, L. L. Polyakov Loop and the Hadron Resonance Gas
Model PHYSICAL REVIEW LETTERS volume 109 issue 15 (OCT 9 2012) DOI: 10.1103/
PhysRevLett.109.151601
3
0. Sengupta, C., Scott, T. C., Verdes Montenegro, L., Bosma, A., Verley, S., Vilchez, J. M., Durbala,
A., Fernandez Lorenzo, M., Espada, D., Yun, M. S., Athanassoula, E., Sulentic, J. & Portas, A.
HI asymmetry in the isolated galaxy CIG 85 (UGC 1547) ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
volume 546 (OCT 2012) DOI: 10.1051/0004-6361/201219948
3
3
3
3
3
3
3
1. Budroni, Costantino & Cabello, Adan Bell inequalities from variableelimination methods
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Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
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3. Evaluación del iC1 por la ANEP 2010
1
40
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
1
41
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
1
4. Gastos básicos de funcionamiento iC1
Tabla 13: Gastos año 2012
Gastos año 2012
TIPO
CONCEPTO
EUROS
MATERIAL DE OFICINA
MATERIAL INFORMATICO
COMUNICACIONES
934.58
944.52
372.18
136.88
NO INVENTARIABLE
MANTENIMIENTO
TOTAL
2388.16
INSTALACIONES
11945.34
INVENTARIABLE
MOBILIARIO DE OFICINA
MATERIAL INFORMATICO
393.92
375.13
TOTAL
12714.39
COMISIONES DE SERVICIO
93
VIAJES Y DIETAS
OTROS GASTOS
BOLSAS DE VIAJE
960.99
TOTAL
1054.75
PROTOCOLARIOS
284.99
CONFERENCIAS Y CONGRESOS
SUPERCOMPUTACION (+RESERVA)
1591.36
2300.11
TOTAL
4176.46
TOTAL
20333.76
Tabla 14: Gastos año 2013
Gastos año 2013
TIPO
CONCEPTO
EUROS
MATERIAL DE OFICINA
MATERIAL INFORMÁTICO
COMUNICACIÓN
1045
879
589
713
NO INVENTARIABLE
MANTENIEMIENTO
TOTAL
3226
INSTALACIONES
9934
INVENTARIABLE
VIAJES Y DIETAS
OTROS GASTOS
MOBILIARIO DE OFICINA
MATERIAL INFORMÁTICO
315
451
10700
TOTAL
COMISIONES DE SERVICIO
74
BOLSAS DE VIAJE
768
TOTAL
842
PROTOCOLARIOS
290
CONFERENCIAS Y CONGRESOS
SUPERCOMPUTACIÓN (+RESERVA)
2073
3000
TOTAL
5363
TOTAL
20131
Tabla 15: Gastos año 2014
Gastos año 2014
TIPO
CONCEPTO
EUROS
MATERIAL DE OFICINA
MATERIAL INFORMATICO
COMUNICACIONES
533.04
2906.90
171.15
490.08
NO INVENTARIABLE
MANTENIMIENTO
1
42
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Gastos año 2014
TOTAL
4101.17
INSTALACIONES
—
INVENTARIABLE
MOBILIARIO DE OFICINA
MATERIAL INFORMATICO
159.01
546.29
TOTAL
705.30
COMISIONES DE SERVICIO
74
VIAJES Y DIETAS
OTROS GASTOS
BOLSAS DE VIAJE
799.58
TOTAL
799.58
—
PROTOCOLARIOS
CONFERENCIAS Y CONGRESOS
SUPERCOMPUTACION (+RESERVA)
3
2
015.81
15
TOTAL
3230.81
TOTAL
8836.86
Tabla 16: Gastos año 2015
Gastos año 2015
TIPO
CONCEPTO
EUROS
MATERIAL DE OFICINA
MATERIAL INFORMATICO
COMUNICACIONES
421.15
—
NO INVENTARIABLE
INVENTARIABLE
—
MANTENIMIENTO
1222.05
TOTAL
1643.65
INSTALACIONES
—
MOBILIARIO DE OFICINA
MATERIAL INFORMATICO
432.82
329.58
TOTAL
762.40
—
259.22
259.22
VIAJES Y DIETAS
VIAJES Y DIETAS
COMISIONES DE SERVICIO
BOLSAS DE VIAJE
TOTAL
PROTOCOLARIOS
—
OTROS GASTOS
CONFERENCIAS Y CONGRESOS
SUPERCOMPUTACION (+RESERVA)
1144.15
—
TOTAL
1144.15
TOTAL
3809.42
Tabla 17: Gastos año 2016
Gastos año 2016
TIPO
CONCEPTO
EUROS
MATERIAL DE OFICINA
MATERIAL INFORMÁTICO
COMUNICACIONES (CORRESPONDENCIA Y
TELEFONÍA)
5
61.54
—
NO INVENTARIABLE
INVENTARIABLE
306.04
1
1
18.75
41.82
LIBROS
MANTENIMIENTO
TOTAL
1128.15
INSTALACIONES (AIRE ACONDICIONADO)
2980
MOBILIARIO OFICINA
—
MATERIAL INFORMÁTICO
—
TOTAL
2980
1
43
Núm. 1/2018, de 31 de enero
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno
Gastos año 2016
COMISIONES DE SERVICIO
—
VIAJES Y DIETAS
BOLSAS DE VIAJES
1642.93
TOTAL
1642.93
814.5
CONFERENCIAS Y CONGRESOS
CURSOS
941.2
TOTAL
1755.7
7506.78
TOTAL
*
**
1
44