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

Ultrafast atomic-scale imaging and control of nonequilibrium phenomena in quantum materials

Opis projektu

Badanie zjawisk nierównowagowych w materiałach kwantowych

Wprowadzenie do użytku materiałów kwantowych i zaprojektowanie innowacyjnych funkcji wymaga zrozumienia, w jaki sposób z mikroskopijnych interakcji powstają ich makroskopowe stany kwantowe, a także jak reagują one na zewnętrzne zakłócenia. Mimo że przy użyciu obecnych ultraszybkich metod i tunelowej mikroskopii skaningowej (STM) uczeni uzyskali pewien wgląd w dynamikę materiałów kwantowych, wiedza ta jest niepełna. Żadna z tych metod nie oferuje bowiem globalnego wyjaśnienia nierównowagowej odpowiedzi stanu kwantowego ani lokalnej dynamiki nierównowagowej w skali pojedynczego atomu. Celem finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych projektu FASTOMIC jest opracowanie zaawansowanych ultraszybkich technik obrazowania STM, które pozwolą uczonym na uchwycenie tych zjawisk. Ponadto prace obejmą stymulowanie stanów Floqueta poprzez okresowe sterowanie światłem, co umożliwi badanie i kontrolowanie nowych właściwości kwantowych w skali atomowej.

Cel

Quantum materials (QMs) are of great importance for the development of future quantum nanophotonics and nanoelectronic devices. To harness their full potential and design novel functionalities, it is essential to understand how their macroscopic quantum states arise from the microscopic interaction between their charge, lattice, orbital, and spin degrees of freedom, and how they respond to external perturbations. While ultrafast techniques offer unique insight into microscopic interactions at global, macroscopic scales, they fall short of capturing the local response of a many-body quantum state directly at the atomic scale.

In contrast, scanning tunneling microscopy (STM) enables imaging of stationary quantum states with angstrom spatial resolution, revealing atomic inhomogeneities, local disorder, or how quantum phases can vary over angstrom scales. Such irregularities are ubiquitous in real devices, and can even be a key feature of technically relevant metastable phases. In these cases, the global understanding of the nonequilibrium response of a quantum state is not sufficient to fully capture its properties, and one must also understand the localized response directly at the relevant spatial - angstrom - scales. Yet, the study of atomically localized nonequilibrium dynamics in QMs has so far been out of reach.

In this proposal, I will employ ultrafast Terahertz-lightwave-driven STM (THz-STM) to (i) explore the response of correlated electron states to global and local perturbations and as a function of their local environment, and (ii) induce new quantum properties by periodic driving with light to create Floquet topological states and study their topological properties at the atomic scale.

FASTOMIC will bridge the gap between atomic real-space and ultrafast real-time investigation of condensed quantum matter, providing scientific insights and technological advances that go significantly beyond existing capabilities.

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

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
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.

€ 1 572 500,00
Koszt całkowity

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

€ 1 572 500,00

Beneficjenci (1)

Moja broszura 0 0