Investigador experimental en Aceleración de Iones por Láser con experiencia en Ciencia de Materiales e Interacción Láser-Materia. Cuenta con más de 35 publicaciones revisadas por pares y está reconocido como científico R3.

Obtuvo una beca de excelencia Marie Curie (ITN-LA3NET) en el Grand Accélérateur National d’Ions Lourds (GANIL, Francia) para realizar su doctorado en física. El objetivo de la tesis fue estudiar la producción de iones radiactivos mediante ionización láser resonante. Posteriormente, continuó su investigación con un posdoctorado en el Centre d’Études Nucléaires de Bordeaux-Gradignan (CENBG-LP2IB, Francia) en el equipo de Excitations Nucléaires par Laser (ENL), donde estudió la producción de iones acelerados mediante la interacción de un láser de alta potencia con un chorro de gas supersónico de alta densidad. Actualmente, trabaja en el Centro de Láseres Pulsados (CLPU, España) como científico especializado en la investigación de la aceleración de iones por láser.

Su proyecto personal consiste en diseñar, construir y desarrollar blancos (blancos fluidos/targets) de alta tasa de repetición (HRR) para la aceleración de iones por láser y sus diagnósticos asociados. Esto incluye la construcción de un sistema de alta presión único para alcanzar densidades cercanas a la crítica en el blanco, así como el estudio de los mecanismos de aceleración láser-plasma. El objetivo principal es avanzar en los requisitos tecnológicos para la operación en HRR, tanto en lo que respecta al comportamiento del láser como al rendimiento del blanco. Esto incluye la prueba de nuevos esquemas de aceleración láser-plasma.

La generación de partículas de protones e iones acelerados es hoy en día un tema de gran relevancia debido al gran número de aplicaciones directas que puede aportar a la física fundamental y aplicada. Los principales campos que utilizan protones e iones acelerados por láser abarcan un amplio espectro: desde la física fundamental (por ejemplo, el sondaje de plasmas con protones) hasta aplicaciones y tratamientos médicos como el radio-theranostics, donde se necesitan de decenas a cientos de MeV para generar radioisótopos que puedan emplearse en medicina nuclear.

https://scholar.google.com/citations?user=9_sj1BoAAAAJ&hl=fr