Ziel
Magnons are the quantized bosonic excitations of a magnetic system. In contrast to most other bosonic systems, their maximum population is intrinsically limited by the total number of magnetic moments (spins) in the systems. Our recent experiments demonstrate that the magnon population can be saturated – consistent with a population inversion of the spin system – by electrically controlling dissipation, leading to a dynamically stabilized inverted magnetization state. Theory works predict that the excitations of this state are magnons with opposite chirality that carry negative angular momentum, so-called antimagnons. The interaction between magnons and antimagnons enables the study of highly unusual effects, arising in presence of spatially inhomogeneous dissipation, such as the magnonic Klein paradox, magnon black-hole horizons, and magnon lasing. Nonequlibrium magnonics thus promises, for the first time, a solid-state platform governed by Bose statistics to test concepts rooted in high-energy physics. The aim of MERLIN is to experimentally pioneer the emerging field of deep-nonequilibrium magnonics (or antimagnonics), breaking new ground in nonequilibrium physics. I will explore the potential of antimagnons for future magnonic devices and advance the understanding of bosonic transport driven by quasi-equilibrium chemical potentials. First, I will exploit the established electrical control over dissipation to elucidate the properties of antimagnons by performing electrical and optical spectroscopy of the switched state. Second, I will elucidate the interaction between a localized nonequilibrium region hosting antimagnons and the equilibrium magnons in an extended magnetic layer. Third, I will reveal magnon-antimagnon correlations with potential for remote entanglement and magnonic amplifiers. Overall, MERLIN will provide breakthroughs at the frontier of magnonics by controlling dissipation, with far-reaching implications for innovative magnonic device schemes.
Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)
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Schlüsselbegriffe
Schlüsselbegriffe des Projekts, wie vom Projektkoordinator angegeben. Nicht zu verwechseln mit der EuroSciVoc-Taxonomie (Wissenschaftliches Gebiet).
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Programm/Programme
Mehrjährige Finanzierungsprogramme, in denen die Prioritäten der EU für Forschung und Innovation festgelegt sind.
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HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC)
HAUPTPROGRAMM
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Thema/Themen
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen sind nach Themen gegliedert. Ein Thema definiert einen bestimmten Bereich oder ein Gebiet, zu dem Vorschläge eingereicht werden können. Die Beschreibung eines Themas umfasst seinen spezifischen Umfang und die erwarteten Auswirkungen des finanzierten Projekts.
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Finanzierungsplan
Finanzierungsregelung (oder „Art der Maßnahme“) innerhalb eines Programms mit gemeinsamen Merkmalen. Sieht folgendes vor: den Umfang der finanzierten Maßnahmen, den Erstattungssatz, spezifische Bewertungskriterien für die Finanzierung und die Verwendung vereinfachter Kostenformen wie Pauschalbeträge.
Finanzierungsregelung (oder „Art der Maßnahme“) innerhalb eines Programms mit gemeinsamen Merkmalen. Sieht folgendes vor: den Umfang der finanzierten Maßnahmen, den Erstattungssatz, spezifische Bewertungskriterien für die Finanzierung und die Verwendung vereinfachter Kostenformen wie Pauschalbeträge.
HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants
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Aufforderung zur Vorschlagseinreichung
Verfahren zur Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen mit dem Ziel, eine EU-Finanzierung zu erhalten.
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(öffnet in neuem Fenster) ERC-2026-STG
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Finanzieller Nettobeitrag der EU. Der Geldbetrag, den der Beteiligte erhält, abzüglich des EU-Beitrags an mit ihm verbundene Dritte. Berücksichtigt die Aufteilung des EU-Finanzbeitrags zwischen den direkten Begünstigten des Projekts und anderen Arten von Beteiligten, wie z. B. Dritten.
78464 Konstanz
Deutschland
Die Gesamtkosten, die dieser Organisation durch die Beteiligung am Projekt entstanden sind, einschließlich der direkten und indirekten Kosten. Dieser Betrag ist Teil des Gesamtbudgets des Projekts.