
- victor.ilisie@universidadeuropea.es
- Escuela de Ciencias, Ingeniería y Diseño - Valencia
Profesor titular
Dr. Víctor Ilisie
- Ciencias
Víctor Ilisie es profesor universitario e investigador especializado en física teórica y física médica. Desarrolla su actividad en la Universidad Europea de Valencia, donde combina la docencia con responsabilidades de Dirección de Departamento. Ha impartido asignaturas de Física y Matemáticas, como Mecánica y Ondas, Física Cuántica, Física Nuclear y de Partículas, Relatividad General, Cosmología y Geometría Diferencial, y ha dirigido trabajos de fin de grado y de máster.
Su investigación se centra en teoría cuántica de campos, física de partículas, dimensiones adicionales, gravitación y principio de incertidumbre generalizado. Es autor de publicaciones en revistas internacionales como Journal of High Energy Physics, Classical and Quantum Gravity, Scientific Reports y Sensors, y ha participado en varias patentes sobre detectores de rayos gamma y equipos médicos avanzados de detección.
Formación académica
Doctor en Física
- Universitat de València
- 2012-2016
Máster en Física Avanzada
- Universitat de València
- 2011-2012
Experiencia profesional
Titulaciones
Publicaciones
The generalized uncertainty principle. New bounds and trends
Este trabajo abre una nueva vía para buscar señales de gravedad cuántica en experimentos de altas energías. A partir de una versión generalizada del principio de incertidumbre, estudia cómo una posible "longitud mínima" universal podría modificar procesos de electrodinámica cuántica. Al confrontar la teoría con datos se obtiene nuevos límites experimentales y acerca ideas fundamentales sobre el espacio-tiempo a pruebas reales de laboratorio.
Non-metricity signatures on the Higgs boson signal strengths at the LHC
Este trabajo abre una nueva ventana para explorar física más allá de la relatividad general a través del bosón de Higgs. Mediante teoría efectiva de campos, identifica cómo la no metricidad podría dejar huellas medibles en procesos clave del LHC, como H → 2 fotones y 2 gluones → H. Al conectar predicciones teóricas con datos experimentales, establece límites sobre los parámetros del modelo y muestra el potencial del Higgs como herramienta para investigar nuevas geometrías del espacio-tiempo.
High resolution and sensitivity gamma camera with active septa. A first Monte Carlo study
Este trabajo presenta una innovadora cámara gamma con potencial para transformar la imagen médica. Su diseño multipinhole con tabiques activos combina alta sensibilidad, gran resolución y un amplio campo de visión, evitando artefactos y pérdidas de información. Las simulaciones Monte Carlo muestran su capacidad para visualizar en 3D y en tiempo real tumores, ganglios y metástasis durante una intervención quirúrgica, empleando dosis de radiación muy reducidas.
Proyectos de investigación
Física Teórica
Esta línea de investigación explora posibles señales de nueva física en la frontera entre la mecánica cuántica, la gravedad y la física de partículas. Mediante teoría cuántica de campos y teorías efectivas, estudio cómo modificaciones fundamentales del espacio-tiempo —como una longitud mínima, la no metricidad o dimensiones adicionales— podrían manifestarse en observables medibles, desde procesos del bosón de Higgs hasta dispersión de partículas, momentos dipolares y violación de simetrías
Física Médica
El proyecto se centra en el desarrollo de un novedoso sistema de tomografía computarizada de doble energía (DECT) para uso preclínico, utilizando inteligencia artificial para obtener imágenes de alta resolución sin aumentar la dosis de radiación. Esta innovación puede mejorar notablemente el diagnóstico veterinario y sus filtros inteligentes y algoritmos podrán adaptarse a la medicina humana y a otros sectores industriales.