Gabriel Pérez Callejo
ÁREA | GRUPO DE INVESTIGACIÓN | INSTITUTO |
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Óptica | Grupo de Espectroscopia de Plasmas y Chorros Supersónicos (GEPCS) |
Me gradué en Física en la Universidad de Valladolid. Tras finalizar mis estudios de grado, me incorporé a la Universidad de Oxford, Reino Unido, donde obtuve un doctorado en Física Atómica y de Láseres en colaboración con el laboratorio Lawrence Livermore de EEUU, donde me especialicé en espectroscopia de plasmas en condiciones de fusión nuclear por confinamiento inercial.
Una vez completada mi tesis doctoral, continué trabajando en la Universidad de Oxford, esta vez como investigador postdoctoral. En 2020 me incorporé al Centro de Láseres Intensos y Aplicaciones (CELIA) de Burdeos, Francia, también como investigador postdoctoral. Allí trabajé principalmente en interferometría de rayos-X para diagnóstico de plasmas, y en el diagnóstico de implosiones magnetizadas para fusión nuclear.
En enero de 2022, me incorporé al Grupo de Espectroscopia de Plasmas y Chorros Supersónicos de la Universidad de Valladolid como Investigador Postdoctoral Margarita Salas, dentro del programa de Recualificación del profesorado universitario. Desde septiembre de ese mismo año trabajo como Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Física Teórica, Atómica y Óptica.
Estudio el comportamiento de la materia en experimentos de alta densidad de energía mediante láseres intensos. En estos experimentos, se alcanzan temperaturas de varios millones de grados, con lo que los electrones se separan de los núcleos de los átomos y la materia se vuelve plasma. La luz que emiten estos plasmas, en su mayoría compuesta de rayos X, nos aporta mucha información sobre su temperatura y densidad, así como de la distribución de poblaciones de estados atómicos (entre otros). Esta información es fundamental para entender como se comporta la materia en las condiciones extremas que se alcanzan en los experimentos de fusión nuclear, así como en múltiples fenómenos astrofísicos.
Mi visión es poder entender los mecanismos que afectan a la fusión nuclear, para poder optimizar su rendimiento. La fusión nuclear es uno de los grandes retos de la humanidad para el futuro, y un entendimiento profundo del comportamiento de la materia en las condiciones relevantes es fundamental para avanzar en esa dirección.