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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Realization and imaging of superconducting spin-wave optics

Description du projet

Le développement de l’optique supraconductrice à ondes de spin

Les ondes de spin, qui sont des excitations collectives dans les matériaux magnétiques, peuvent faire progresser les technologies de l’information en permettant un transport et une conversion efficaces des signaux. Les supraconducteurs, connus pour leur résistance électrique nulle et leur fort diamagnétisme, constituent une plateforme prometteuse pour obtenir un faible amortissement et un contrôle accordable des ondes de spin, ce qui est indispensable pour les dispositifs optiques et informatiques de prochaine génération. Le projet MAGICWAVE, financé par le CER, développera des composants essentiels tels que des miroirs, des guides d’ondes, des séparateurs de faisceaux et des résonateurs. Il examinera le contrôle précis de ces dispositifs à l’aide de courants électriques, de champs magnétiques, de la température et de la lumière, tout en étudiant l’amortissement des ondes de spin et de nouveaux régimes de transport. En outre, il utilisera des techniques d’imagerie magnétique basées sur le diamant pour étudier les ondes de spin sous les couches supraconductrices, ce qui ouvrira de nouvelles possibilités dans les technologies quantiques et spintroniques.

Objectif

Spin waves are collective excitations of the spins in magnetic materials. They play a central role in the thermodynamics of magnets and are promising signal carriers in classical and quantum information devices. Spin waves offer non-reciprocal transport, low damping, microscale wavelengths at microwave frequencies, and strong interactions that enable signal conversion. As such, spin waves have raised the hopes of enabling information technology with functionalities and efficiencies beyond those provided by non-interacting particles.

A key requirement is realizing efficient, low-damping spin-wave control. A potentially ground-breaking but virtually unexplored method is provided by superconductors. Superconductors have no electrical resistance, precluding damping by eddy currents, and a strong diamagnetism that enables stray-field control of the refractive index governing spin-wave transport. Moreover, superconductors are sensitive to electric currents, magnetic fields, temperature, and light, providing tunability. As such, superconductors provide unique opportunities for realizing low-damping, tunable spin-wave optical devices.

I propose to realize and locally study superconducting spin-wave optics. I will create spin-wave-optical devices - mirrors, waveguides, beamsplitters, and resonators by harnessing the dissipationless superconducting diamagnetism. I will then demonstrate the power of superconductor-control by tuning the devices using electric currents, magnetic fields, temperature, and light. In addition, I propose to use superconductors to engineer spin-wave damping and enter new regimes of flat-band and topological transport. To locally study spin waves underneath superconductors, I will use magnetic imaging based on spins in diamond a technique pioneered by my lab. The project thus aims to engineer and understand magnet-superconductor interaction, realize tunable low-damping spin-wave devices, and launch the field of superconducting spin-wave optics.

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: Le vocabulaire scientifique européen.

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Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Voir tous les projets financés dans le cadre de ce programme de financement

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ERC-2024-COG

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Institution d’accueil

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Contribution nette de l'UE

La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.

€ 1 999 698,00
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

€ 1 999 698,75

Bénéficiaires (1)

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