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Disorder in ultrafast phase transitions

Description du projet

Exploiter le désordre pour un contrôle quantique ultrarapide

Le contrôle des transitions de phase ultrarapides dans les matériaux quantiques est un défi majeur qui trouve des applications dans des technologies telles que l’électronique ultrarapide et l’informatique quantique. Le désordre, souvent considéré comme un obstacle dans les expériences, complique les efforts visant à contrôler les systèmes quantiques. Cependant, il pourrait également permettre de créer des états et d’empêcher la thermalisation dans ces systèmes. Soutenu par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet DISRUPT explorera la manière dont le désordre statique et temporel peut être exploité pour contrôler les transitions de phase ultrarapides dans les matériaux quantiques. Grâce à des extensions novatrices de la théorie de champ moyen dynamique dans l’espace réel, DISRUPT vise à manipuler des systèmes à corps multiples et à ouvrir de nouvelles possibilités dans le domaine de la technologie des mémoires quantiques.

Objectif

"DISRUPT, which stands for ""DISorder in Ultrafast Phase Transitions,"" represents a theoretical physics initiative with the primary aim of harnessing both static and time-dependent disorder to gain full control over ultrafast phase transitions occurring in quantum materials.
A key aspiration within the realm of nonequilibrium physics is to attain the ability to manipulate the properties of quantum materials over time, offering numerous potential applications in high-impact technologies such as ultrafast electronics, probabilistic computing, and quantum computing. However, in experiments where a pump-probe approach is employed, disorder is often viewed as an unwelcome factor that threatens to undermine the vision of achieving complete control over the dynamics of quantum many-body systems through the use of light. Our objective is to challenge this conventional perspective and demonstrate that disorder serves two fundamental purposes: Firstly, it enables us to place the system in nonthermal states that would be otherwise inaccessible under equilibrium conditions (as seen in ultrafast inhomogeneous disordering). Secondly, it allows us to theoretically devise robust mechanisms for preventing the thermalization of quantum systems, with direct implications for quantum memory technology. This dual objective lies at the core of our proposal.
To accomplish these objectives, we plan to implement, for the first time according to our knowledge, an out-of-equilibrium extension of real-space Dynamical Mean Field Theory. This will enable us to investigate both the (absence of) thermalization in correlated electron systems experiencing static quenched disorder (Many-Body Localization) and the ultrafast inhomogeneous disordered transition in vanadium dioxide involving annealed time-dependent disorder."

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

COLLEGE DE FRANCE
Contribution nette de l'UE
€ 195 914,88
Adresse
PLACE MARCELIN BERTHELOT 11
75005 Paris
France

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Région
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
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Coût total
Aucune donnée