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Topology in out of equilibrium strongly correlated systems

Descrizione del progetto

Stati quantistici frazionari in condizioni lontane dall’equilibrio potrebbero portare a una nuova topologia

Gli stati della materia protetti a livello topologico sono uno dei temi maggiormente studiati al momento nella fisica della materia condensata, consentendo di mettere in relazione concetti astratti di geometria nel campo della matematica con la scienza dei materiali allo scopo di trovare nuovi modi per costruire la futura generazione dell’elettronica. I sistemi topologici si configurano come candidati d’avanguardia per tale obiettivo grazie alla loro resilienza senza precedenti alle perturbazioni esterne e a innovativi tempi di coerenza quantistica. La materia condensata, come ad esempio i gas quantistici ultrafreddi, può manifestare fenomeni fortemente correlati quali l’effetto Hall quantistico frazionario, in cui emergono nuovi stati fondamentali di numeri frazionari, piuttosto che interamente quantistici. L’effetto topologico è estremamente solido e potrebbe rappresentare un candidato per il calcolo quantistico tollerante ai guasti, una sorta di Santo Graal nelle tecnologie future. Il progetto NonequilibriumAnyons, finanziato dall’UE, sta conducendo indagini teoriche al fine di studiare la risposta in condizioni di non equilibrio, per lo più sconosciuta, dei sistemi fortemente correlati.

Obiettivo

Topologically protected states of matter have sparked tremendous interest in the recent decades. They require new ways to classify quantum phases and bring abstract concepts defined in mathematics of topology to daylight in the form of integer or fractionally quantized response. Being based on nonlocal quantities, they are extremely robust and constitute promising candidates for the fault-tolerant quantum computation. Fractional quantum Hall (FQH) states –an intrinsically strongly correlated phenomena– prove to be even more exotic with the possibility of harboring nonabelian anyons. Although the initial studies on topology have focused on equilibrium properties, life is a dynamical system and our technology relies on non-equilibrium physics. Meanwhile following Feynman’s revolutionary idea of quantum simulations, ultracold quantum gases have been firmly established as clean and controllable platforms to investigate condensed matter models. Not only several topological systems like the Nobel-cited Haldane model have been observed for the first time in cold atoms, their success has extended beyond equilibrium. Even though the recent studies on out-of-equilibrium topological dynamics reveals new classification schemes and new connections between topological invariants, so far they remain restricted to single-particle physics. At this milestone highlighting the timeliness of this project, we will pioneer theoretical investigations into the uncharted territory of the out-of-equilibrium response of strongly correlated topological systems. Equipped with our expertise in non-equilibrium phenomena in single-particle topology, we will conduct analytical calculations supported by numerics to uncover the many-body analogues. This will include classification of out-of-equilibrium topological invariants and introduction of novel quench techniques into the study of FQH states, all the while bridging the gap with experiments by identifying system specific protocols to observe them.

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.

MSCA-IF - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)

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) H2020-MSCA-IF-2019

Vedi tutti i progetti finanziati nell’ambito del bando

Coordinatore

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
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.

€ 212 933,76
Indirizzo
TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN CAMBRIDGE
Regno Unito

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Regione
East of England East Anglia Cambridgeshire CC
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.

€ 212 933,76
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