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Graphene Quantum Sensors

Descrizione del progetto

Il grafene come sensore quantistico

I sensori quantistici possono garantire precisione nella misurazione dei campi magnetici, del tempo, della gravità e così via. Tuttavia, per poterli utilizzare quotidianamente è necessario superare sfide quali il rumore ambientale e l’integrazione tecnologica. Supportato dal programma di azioni Marie Skłodowska-Curie, il progetto GaToR mira a esplorare il grafene, comprese le strutture a doppio strato ritorto, come piattaforma per un rilevamento quantistico robusto. Combinando la spettroscopia ad alta armonica con la metrologia quantistica, il progetto mapperà il modo in cui la struttura elettronica del grafene risponde alle perturbazioni esterne e identificherà le caratteristiche che lo rendono un sensore efficace. Ciò consentirà un confronto diretto con i sensori quantistici esistenti e proporrà impostazioni sperimentali per rilevare le fasi uniche della materia del grafene. GaToR potrebbe aprire la strada a sensori quantistici allo stato solido pratici per applicazioni nel mondo reale.

Obiettivo

Quantum sensors are the most direct application of current quantum technologies. They have shown improvement in magnetic sensors, atomic clocks, gravimeters, accelerometers, geolocalization, gas detection, imaging resolution and biomedical sensors. Nevertheless, a concrete incorporation of quantum sensors to the every day life requires to overcome fundamental challenges, such as robustness to the environmental noise and integration to the current technology.
Here I show how to probe graphene for quantum sensing magnetic fields. Putting together the tools of high-harmonic spectroscopy with quantum metrology, I propose a framework capable of quantifying solid-state systems for sensing applications.
Solid state materials have unique quantum features, due to their extreme sensibility to the boundary conditions. Other effects, such as superconductivity, appear in strongly correlated materials, such as twisted bilayer graphene. Analysing the high-harmonic spectroscopy in twisted bilayer graphene allows to propose experimental settings to detect its phases of matter, electronic localisation and band structure.
In this proposal I describe why graphene has the potential of working as a robust magnetic field quantum sensor. Currently, the techniques of quantum metrology and parameter estimation, allow to quantify for the first time the performance of materials in presence of of incident external fields. Here I propose to use this framework, to determine the performance of single layer and twisted bilayer graphene in presence of magnetic fields, and compare it to the available quantum sensors in the market. In this process, it is possible to pin down the key features in graphene for measuring these fields.
Combining the results of fundaments of quantum metrology with high-harmonic spectroscopy gives a complete analysis of the performance of graphene together with a experimental proposal to detect its key features, probing twisted bilayer graphene as a robust quantum sensor.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: Il Vocabolario Scientifico Europeo.

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Parole chiave

Parole chiave del progetto, indicate dal coordinatore del progetto. Da non confondere con la tassonomia EuroSciVoc (campo scientifico).

Programma(i)

Programmi di finanziamento pluriennali che definiscono le priorità dell’UE in materia di ricerca e innovazione.

Argomento(i)

Gli inviti a presentare proposte sono suddivisi per argomenti. Un argomento definisce un’area o un tema specifico per il quale i candidati possono presentare proposte. La descrizione di un argomento comprende il suo ambito specifico e l’impatto previsto del progetto finanziato.

Meccanismo di finanziamento

Meccanismo di finanziamento (o «Tipo di azione») all’interno di un programma con caratteristiche comuni. Specifica: l’ambito di ciò che viene finanziato; il tasso di rimborso; i criteri di valutazione specifici per qualificarsi per il finanziamento; l’uso di forme semplificate di costi come gli importi forfettari.

HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships

Vedi tutti i progetti finanziati nell’ambito di questo schema di finanziamento

Invito a presentare proposte

Procedura per invitare i candidati a presentare proposte di progetti, con l’obiettivo di ricevere finanziamenti dall’UE.

(si apre in una nuova finestra) HORIZON-MSCA-2024-PF-01

Vedi tutti i progetti finanziati nell’ambito del bando

Coordinatore

UNIVERSITY OF STUTTGART
Contributo netto dell'UE

Contributo finanziario netto dell’UE. La somma di denaro che il partecipante riceve, decurtata dal contributo dell’UE alla terza parte collegata. Tiene conto della distribuzione del contributo finanziario dell’UE tra i beneficiari diretti del progetto e altri tipi di partecipanti, come i partecipanti terzi.

€ 202 125,12
Indirizzo
KEPLERSTRASSE 7
70174 Stuttgart
Germania

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Regione
Baden-Württemberg Stuttgart Stuttgart, Stadtkreis
Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale

I costi totali sostenuti dall’organizzazione per partecipare al progetto, compresi i costi diretti e indiretti. Questo importo è un sottoinsieme del bilancio complessivo del progetto.

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