Projektbeschreibung
Studie untersucht, wie ungeordnete Strukturen schillernde Farben und Muster erzeugen können
Strukturelle Farben in Tieren und Pflanzen können entstehen, wenn Nanostrukturen mit sichtbarem Licht interferieren, was zu leuchtenden, schillernden, abwechslungsreichen Farben und schönen Mustern führt. Bislang wurde angenommen, dass Nanostrukturen mit hoher räumlicher Ordnung und Periodizität für die Erzeugung von Strukturfarben unabdingbar sind. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass dieser Prozess auch durch photonische Materialien entstehen kann, die nicht von Natur aus regelmäßig sind und die Licht willkürlich stark streuen. Im Rahmen des EU-finanzierten Projekts PrISMoID werden ungeordnete photonische 2D- und 3D-Morphologien in Pflanzen bzw. Tieren untersucht. Die Ergebnisse der Strukturanalyse sollen helfen, versteckte Zusammenhänge in scheinbar zufälligen Morphologien aufzudecken. Ein grundlegendes Verständnis darüber, wie diese verborgenen Korrelationen mit dem Licht interagieren, wird uns in die Lage versetzen, problemlos ungeordnete Materialien herzustellen, die das Licht auf einzigartige Weise reflektieren.
Ziel
"Structural colour reflected by photonic materials is typically attributed to highly ordered nanostructures with periodicities on the 100-nm length scale. When investigating structural colour in animals and plants, it is however becoming increasingly evident that brilliant photonic colour can also arise from seemingly disordered morphologies. This is surprising as uncontrolled disorder in photonic materials usually severely degrades their colour response. While some recent theories exist, the emergence of structural colour from disordered morphologies is fundamentally not understood. It is clear however that these disordered morphologies must possess ""hidden correlations"", which enable the formation of a photonic band gap.
This project will uncover the design rules that underlie disordered photonic morphologies, thereby contributing to the fundamental understanding of photonic materials. The project has a strong nature-inspired component, but will go beyond the examination of natural photonic materials. WP1 and WP2 will examine 3D and 2D disordered photonic morphologies in animals and plants, respectively. The structural analysis of these materials will uncover hidden correlations in seemingly random morphologies. WP2 and WP3 will manufacture materials that implement these correlations to recreate the optical signatures of the biological model organisms. This will test the statistical analysis of WP1 and WP2 and shed light on the textit{in vivo} synthesis of the disordered photonic morphologies. WP4 ties WP1-WP3 together by performing optical experiments and computer simulations. By analysing both the far- and near-field results of the simulations and comparing them with the structural correlations and optical experiments, the four WPs will not only provide a fundamental understanding of the interplay of structural correlations with optical interference in disordered materials, it will also establish design rules allowing their facile manufacture."
Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)
CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
Sie müssen sich anmelden oder registrieren, um diese Funktion zu nutzen
Schlüsselbegriffe
Programm/Programme
Thema/Themen
Aufforderung zur Vorschlagseinreichung
(öffnet in neuem Fenster) ERC-2018-ADG
Andere Projekte für diesen Aufruf anzeigenFinanzierungsplan
ERC-ADG - Advanced GrantGastgebende Einrichtung
1700 Fribourg
Schweiz