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CORDIS - Resultados de investigaciones de la UE
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Imaging The Topological Defects of Light-Induced Phases in Quantum Materials

Descripción del proyecto

Revelar fases ocultas en materiales cuánticos mediante imágenes de defectos topológicos

Para aprovechar todo el potencial de los materiales cuánticos, se necesita acceder a sus fases ocultas de mayor energía, que no son accesibles térmicamente. Ello es posible gracias a la excitación ultrarrápida por láser, pero estas fases inducidas por la luz solo duran cientos de picosegundos. La topología podría aportar una solución para estabilizar estas fases, ya que las transiciones de fase ultrarrápidas inducidas por pulsos láser generan defectos topológicos de forma natural. Sin embargo, hasta ahora, la obtención de imágenes de estos defectos de corta duración a escala nanométrica ha estado fuera de nuestro alcance. Para resolverlo, el proyecto KnotSeen, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, llevará a cabo la obtención de imágenes en espacio real de defectos topológicos en fases inducidas por la luz utilizando métodos de obtención de imágenes de radiación ultravioleta extrema coherentes. Su objetivo es descubrir los mecanismos por los que los defectos topológicos controlan las fases inducidas por la luz, ofreciendo los medios para estabilizarlas y controlarlas.

Objetivo

Quantum materials host many exotic and useful phases, and harnessing these states has spurred tremendous research effort. However, the full potential of quantum materials lies in the rich landscape of higher-energy hidden phases, those which are not thermally accessible. Ultrafast laser excitation has recently emerged as a way access these hidden phases, leading to the idea of re-writing material properties on demand, but these states usually only survive for hundreds of picoseconds. Thus a key outstanding question remains: how can we stabilize light-induced phases?

One key mechanism which can stabilize a phase is topology. The ultrafast phase transitions induced by femtosecond laser pulses naturally lead to the generation of topological defects. These defects, which can only relax after propagating until they encounter another topological defect, could either offer a route to stabilizing light-induced phases or impede their formation, and have been invoked in both contexts to explain many observations. However, actually imaging these nanometer scale defects on the femtosecond to nanosecond timescales required for light-induced phases has not been possible, and so the role of topological defects in light-induced phases remains unclear.

In KnotSeen I will perform the first real space imaging of topological defects in light-induced phases using coherent XUV imaging methods, which provide the necessary spatial, temporal, and spectral resolution to map topological defects at the nanoscale and out of equilibrium. I will map the creation, propagation, and destruction of topological defects in two important cases: quenched superconductivity in the cuprates and light-induced phases in the manganites. A novel data analysis approach will be used to distinguish repeatable from stochastic dynamics at the nanoscale. KnotSeen will reveal the mechanisms by which topological defects control light-induced phases, enabling new tools to stabilize and selectively control them.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Véas: El vocabulario científico europeo..

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Palabras clave

Palabras clave del proyecto indicadas por el coordinador del proyecto. No confundir con la taxonomía EuroSciVoc (Ámbito científico).

Programa(s)

Programas de financiación plurianuales que definen las prioridades de la UE en materia de investigación e innovación.

Tema(s)

Las convocatorias de propuestas se dividen en temas. Un tema define una materia o área específica para la que los solicitantes pueden presentar propuestas. La descripción de un tema comprende su alcance específico y la repercusión prevista del proyecto financiado.

Régimen de financiación

Régimen de financiación (o «Tipo de acción») dentro de un programa con características comunes. Especifica: el alcance de lo que se financia; el porcentaje de reembolso; los criterios específicos de evaluación para optar a la financiación; y el uso de formas simplificadas de costes como los importes a tanto alzado.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Ver todos los proyectos financiados en el marco de este régimen de financiación

Convocatoria de propuestas

Procedimiento para invitar a los solicitantes a presentar propuestas de proyectos con el objetivo de obtener financiación de la UE.

(se abrirá en una nueva ventana) ERC-2024-STG

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Institución de acogida

FUNDACION IMDEA NANOCIENCIA
Aportación neta de la UEn

Aportación financiera neta de la UE. Es la suma de dinero que recibe el participante, deducida la aportación de la UE a su tercero vinculado. Considera la distribución de la aportación financiera de la UE entre los beneficiarios directos del proyecto y otros tipos de participantes, como los terceros participantes.

€ 2 498 960,00
Dirección
CALLE FARADAY 9 CIUDAD UNIVERSITARIA DE CANTOBLANCO
28049 Madrid
España

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Región
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Tipo de actividad
Research Organisations
Enlaces
Coste total

Los costes totales en que ha incurrido esta organización para participar en el proyecto, incluidos los costes directos e indirectos. Este importe es un subconjunto del presupuesto total del proyecto.

€ 2 498 960,00

Beneficiarios (1)

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