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Queremos dar solución a retos tan diversos como el cambio climático, las grandes migraciones o los riesgos económicos, así como las amenazas derivadas de la movilidad, salud, la distribución, educación, entretenimiento o publicidad mediante el uso de la fotónica, la electrónica avanzada y las nuevas tecnologías cuánticas.
Trabajamos en varios proyectos en los que desarrollamos, desde sistemas de comunicación de próxima generación de gran ancho de banda para enlaces intersatélite basados en fotónica; hasta arquitecturas de coprocesamiento empleando tecnología fotónica para acelerar las rutinas de la IA. Nuestro objetivo es crear versiones miniaturizadas de sistemas fotónicos en dispositivos a escala de chip.
Nuestra investigación en fotónica se focaliza, por un lado, en la aplicación de un enfoque multimodal, que combina biopotenciales con nuevas técnicas de espectroscopia óptica a fin de lograr la transparencia hombre-máquina. Trabajamos para permitir el descifrado de la actividad cerebral en tiempo real.
Por otro lado, también desarrollamos sensores ópticos inerciales de última generación compactos y de altas prestaciones, preparados para responder a las aplicaciones más exigentes (navegación autónoma, posicionamiento). Nuestro objetivo es llevar al límite a los sensores ópticos inerciales.
Investigamos en nuevas soluciones para adaptar la tecnología clásica de criptografía para que sea resistente a ataques clásicos y cuánticos (criptografía post-cuántica), especialmente centradas en los sistemas empotrados y en IoT. Trabajamos en la seguridad del futuro y sus posibles problemas bajo las amenazas de la computación cuántica.
Asimismo, investigamos sobre las posibles aplicaciones de la detección cuántica empleando sensores magnetométricos basados en sistemas de espín (centros de vacantes de nitrógeno de diamante y carburo de silicio). Queremos llevar la ciencia básica derivada de la detección cuántica del laboratorio a nuestra vida cotidiana.
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