Obtuvo la Licenciatura en Física, la Maestría y el Doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales en la UNAM. Es Profesor Titular C en el Instituto Politécnico Nacional en la ESIME-Culhuacan, donde formó y coordina el Grupo de Investigación en Nanociencias. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)-Nivel 3, ha dirigido 16 tesis doctorales, una estancia sabática, una posdoctoral y tres estancias de investigación en el programa de retención del CONACyT, 16 tesis doctorales, 29 tesis de maestría y 11 de licenciatura, tres de las cuales han obtenido el premio a la mejor tesis de maestría y de doctorado en el IPN y un premio a la mejor tesis doctoral por parte de la UNAM. Ha publicado 121 artículos en revistas internacionales indizadas en el Journal Citation Reports con un alto factor de impacto, así como 37 artículos in extenso como memorias de congresos. Sus trabajos de investigación se han presentado en más de 250 congresos nacionales e internacionales de reconocida calidad académica. Se ha desempeñado como revisor en revistas internacionales como Applied Surface Science, Nanoscale, Physica E, Physica B, Physica Status Solidi (b) así como el Journal of Energy Storage por citar algunas. Adicionalmente ha sido Responsable Técnico de proyectos financiados por el CONACyT, el ICyTDF y el IPN, además ha coordinado varios proyectos multidisciplinarios en el IPN. Fue Presidente de la División de Estado Sólido de la Sociedad Mexicana de Física. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias. En su trayectoria docente en el IPN, participó en la creación de la carrera de Ingeniería en Computación, así como la Maestría en Ciencias de Ingeniería en Sistemas Energéticoas y fue Coordinador del Doctorado en Comunicaciones y Electrónica a este último se le otorgó la categoría de programa de Competencia Internacional como resultad ode la evaluación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT. Una de sus líneas de investigación son las propiedades electrónicas, ópticas y vibracionales de semiconductores nanoestructurados con aplicaciones en comunicaciones y electrónica, así como en el almacenamiento y conversión de energía.
Palacios-Luengas, L.; Delgado-Gutiérrez, G.; Cruz-Irisson, M.; Del-Rio-Correa, J. L.; Vázquez-Medina, R.
Digital noise produced by a non discretized tent chaotic map Artículo de revista
En: Microelectronic Engineering, vol. 112, pp. 264-268, 2013, ISSN: 0167-9317.
Resumen | Enlaces | BibTeX | Etiquetas: Binary sequences uniformly distributed, Chaotic noise generator, Inverted tent chaotic map, Pseudorandom noise generator
@article{PALACIOSLUENGAS2013264,
title = {Digital noise produced by a non discretized tent chaotic map},
author = {L. Palacios-Luengas and G. Delgado-Guti\'{e}rrez and M. Cruz-Irisson and J. L. Del-Rio-Correa and R. V\'{a}zquez-Medina},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167931713003560},
doi = {https://doi.org/10.1016/j.mee.2013.03.127},
issn = {0167-9317},
year = {2013},
date = {2013-01-01},
urldate = {2013-01-01},
journal = {Microelectronic Engineering},
volume = {112},
pages = {264-268},
abstract = {This paper shows a digital electronic system that produces uniformly distributed binary sequences using the inverted tent chaotic map (ITCM) without the scaling and discretization processes. The proposed system has been developed considering a numerical representation of floating point with a 64-bit precision format according to the standard IEEE-754. The proposed system has four important advantages: (i) the produced binary sequences are uniformly distributed and they satisfy 10 randomness tests defined in the NIST 800-22SP guide, (ii) the statistical behavior of the ITCM is not affected by the scaling and discretization processes; therefore, the chaotic map used is not modified, (iii) the statistical behavior of the ITCM does not have stability islands inside the chaotic region, although its control parameter is changed, as it occurs with the logistic chaotic map and (iv) the statistical behavior of the binary sequences is conducted by the control parameter and the skeleton of the bifurcation diagram of the ITCM, which can be considered as the security keys of the system.},
keywords = {Binary sequences uniformly distributed, Chaotic noise generator, Inverted tent chaotic map, Pseudorandom noise generator},
pubstate = {published},
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