Skip to main content
Przejdź do strony domowej Komisji Europejskiej (odnośnik otworzy się w nowym oknie)
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Imaging The Topological Defects of Light-Induced Phases in Quantum Materials

Opis projektu

Badanie ukrytych faz w materiałach kwantowych poprzez obrazowanie defektów topologicznych

Aby w pełni wykorzystać potencjał materiałów kwantowych, trzeba dostać się do ich ukrytych faz o wyższej energii, które nie są dostępne termicznie. Można tego dokonać przy pomocy ultraszybkiego wzbudzania laserowego, jednak czas trwania tych indukowanych światłem faz wynosi tylko kilkaset pikosekund. Topologia może dostarczyć rozwiązania w zakresie stabilizacji tych faz, ponieważ ultraszybkie przejścia fazowe indukowane przez impulsy laserowe w naturalny sposób generują defekty topologiczne. Do tej pory jednak obrazowanie takich krótkotrwałych defektów w skali nanometrowej było niemożliwe. Aby to zmienić, zespół finansowanego przez ERBN projektu KnotSeen przeprowadzi obrazowanie w przestrzeni rzeczywistej defektów topologicznych w fazach indukowanych światłem przy użyciu koherentnych metod obrazowania XUV. Celem jest odkrycie mechanizmów, za pomocą których defekty topologiczne kontrolują fazy indukowane światłem, co pozwoli uzyskać środki do ich stabilizacji i kontroli.

Cel

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.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego. Więcej informacji: Europejski Słownik Naukowy.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Słowa kluczowe

Słowa kluczowe dotyczące projektu wybrane przez koordynatora projektu. Nie należy mylić ich z pojęciami z taksonomii EuroSciVoc dotyczącymi dziedzin nauki.

Program(-y)

Wieloletnie programy finansowania, które określają priorytety Unii Europejskiej w obszarach badań naukowych i innowacji.

Temat(-y)

Zaproszenia do składania wniosków dzielą się na tematy. Każdy temat określa wybrany obszar lub wybrane zagadnienie, których powinny dotyczyć wnioski składane przez wnioskodawców. Opis tematu obejmuje jego szczegółowy zakres i oczekiwane oddziaływanie finansowanego projektu.

System finansowania

Program finansowania (lub „rodzaj działania”) realizowany w ramach programu o wspólnych cechach. Określa zakres finansowania, stawkę zwrotu kosztów, szczegółowe kryteria oceny kwalifikowalności kosztów w celu ich finansowania oraz stosowanie uproszczonych form rozliczania kosztów, takich jak rozliczanie ryczałtowe.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Wyświetl wszystkie projekty finansowane w ramach tego programu finansowania

Zaproszenie do składania wniosków

Procedura zapraszania wnioskodawców do składania wniosków projektowych w celu uzyskania finansowania ze środków Unii Europejskiej.

(odnośnik otworzy się w nowym oknie) ERC-2024-STG

Wyświetl wszystkie projekty finansowane w ramach tego zaproszenia

Instytucja przyjmująca

FUNDACION IMDEA NANOCIENCIA
Wkład UE netto

Kwota netto dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Suma środków otrzymanych przez uczestnika, pomniejszona o kwotę unijnego dofinansowania przekazanego powiązanym podmiotom zewnętrznym. Uwzględnia podział unijnego dofinansowania pomiędzy bezpośrednich beneficjentów projektu i pozostałych uczestników, w tym podmioty zewnętrzne.

€ 2 498 960,00
Adres
CALLE FARADAY 9 CIUDAD UNIVERSITARIA DE CANTOBLANCO
28049 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity

Ogół kosztów poniesionych przez organizację w związku z uczestnictwem w projekcie. Obejmuje koszty bezpośrednie i pośrednie. Kwota stanowi część całkowitego budżetu projektu.

€ 2 498 960,00

Beneficjenci (1)

Moja broszura 0 0