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- Escuela de Ciencias, Ingeniería y Diseño - Valencia
Profesor titular
Sergio De María García
- Ciencias
Sergio de María García es profesor e investigador en el departamento STEAM de la universidad europea de Valencia.
Es licenciado en matemáticas por la Universidad de Valencia, con máster en investigación de matemáticas por la Universidad de Valencia y por la Universidad Politécnica de Valencia; y actualmente doctorando en Matemática Aplicada por la Universidad Politécnica de Valencia.
Imparte asignaturas de 1º curso en el grado de ingeniería informática, en el grado de física, en el grado de ingeniería de organización industrial y en el grado de marketing.
Sus líneas de investigación son: Estudio de dinámicas de vórtices en sistemas ópticos y sistemas de átomos ultrafríos, dinámica no lineal, atajos a la adiabaticidad en sistemas de pocos átomos.
Formación académica
Grado en matemáticas
- Universidad de Valencia
- 2020 - 2026
Máster en investigación matemática
- Universidad Politécnica de Valencia – Universidad de Valencia
- 2020 - 2021
Doctorado en Matemática Aplicada
- Universidad Politécnica de Valencia
- 2022- actualmente
Experiencia profesional
Titulaciones
Publicaciones
A method for the dynamics of vortices in a Bose-Einstein condensate: analytical equations of the trajectories of phase singularities
Este artículo expone un método analítico y numérico para estudiar la dinámica de los vórtices (singularidades de fase) en un condensado de Bose-Einstein (BEC). Los vórtices son puntos oscuros de intensidad cero donde la fase no está determinada y experimenta una variación de múltiplos de 2 Pi al rodearlos. El propósito fundamental de la investigación es proporcionar una técnica que permita predecir analíticamente las trayectorias de estas singularidades en sistemas ideales no interactuantes.
Predicting COVID-19 pandemic waves including vaccination data with deep learning
Este estudio presenta un enfoque avanzado basado en aprendizaje profundo para predecir el número diario de casos confirmados de COVID-19 en 30 países del mundo. Se enfrentaron al reto de incorporar no solo las restricciones de movilidad, sino también el efecto de desvanecimiento de la inmunidad en la población. Los autores abordan esta problemática proponiendo un método basado en redes neuronales recurrentes.
Engineering impurity Bell states through coupling with a quantum bath
Este artículo presenta un estudio teórico que demuestra la viabilidad de generar estados de Bell (estados entrelazados máximos) en gases atómicos ultrafríos de múltiples componentes. A diferencia de los métodos convencionales que dependen de campos ópticos clásicos para crear barreras de potencial (como trampas de doble pozo), este enfoque utiliza exclusivamente el control de las interacciones de contacto entre partículas mediante resonancias de Feshbach.