Possui graduação em Bacharelado em Física pela Universidade Federal do Piauí (2005), mestrado em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais (2006) e doutorado em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais (2011). Atualmente é professor Associado IV da Universidade Federal do Piauí e membro do Programa de Pós-Graduação em Física. Colabora ativamente com importantes pesquisadores da área tanto dentro do Brasil como no exterior (Portugal, Estados Unidos, e Polônia).
Minha pesquisa é baseada em fundamentos de mecânica quântica, abrangendo tópicos de óptica quântica e de ondas de matéria bem como mecânica quântica relativística. Tenho focado no estudo de correlações quânticas, coerência quântica, irrealismo quântico, dinâmica quântica Markoviana e não Markoviana, interferência em arranjos de multi fendas, focalização de ondas de matéria e especialmente no estudo da fase de Gouy em ondas de luz e de matéria. Procuro analisar efeitos de decoerência em sistemas quânticos e propor mecanismos de proteção ou redução dos mesmos, por exemplo trabalhando com estados comprimidos. Para obter os resultados desejados tenho feito cálculos da função de onda, da matriz densidade, da função de Wigner e mais recente da Cross Wigner. Esta última se mostrou vantajosa para o estudo de interferência temporal em relação a função de onda, a qual parece ser mais adequada ao estudo de interferência espacial. A Cross Wigner carrega uma diferença de fase de Gouy que, em geral, é cancelada no estudo de interferência espacial com funções de onda. O ponto mais forte de minha pesquisa envolve o estudo da fase de Gouy. A literatura mostra que esse termo de fase tem aplicações em diversos contextos, desde a construção de pinças ópticas (importante no aprisionamento de nano partículas) à conversão de estados de uma base em outra base (importante em informação e tecnologias quânticas). Iniciei o estudo desse termo de fase em ondas de matéria publicando os primeiros trabalhos nesse contexto. Esses trabalhos inspiraram a realização de experimentos em diferentes sistemas, desde condensados de Bose-Einstein a ondas de elétrons e vórtex de elétrons. Após os primeiros trabalhos, continuei investigando esse termo de fase em diferentes senários tais como: experimento de fenda dupla assimétrico, spot de Poisson, propagações exóticas (ou não clássicas) e interferência temporal via Cross Wigner. Em óptica quântica, estudamos essa fase para a função de onda do bi fóton e mostramos que a mesma pode ser usada para extrair correlações quânticas. Também estudamos esse termo de fase em ondas de matéria relativísticas e mostramos que ela contribui para a conversão de momento angular orbital em momento angular de spin e vice-versa. Recentemente, relacionamos esta fase com efeitos de compressão do estado quântico. A partir desse estudo esperamos que esta fase possa estar presente em mais aplicações tecnológicas, tais como em sensores quânticos os quais são beneficiados pelo efeito de compressão.
Bacharel em Física
Departamento de Física / UFPI
Mestre em Física
Departamento de Física / UFMG
Doutor em Física
Departamento de Física / UFMG