生物微纹理复制和RE3+非克隆性纳米复合物的空间选择性兴奋剂用于多级加密和智能身份验证
Jiaxin Yang1, Ming Feng1, Jingru Wang1
1Key Laboratory of Weak Light Nonlinear Photonics, Ministry of Education, School of Physics, Nankai University, Tianjin, 300071, P. R. China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|September 14, 2023
概括
研究人员开发了基于多色微纹理的物理不可克隆功能 (PUF) 光玻璃标签,用于安全的数据存储和加密. 这种新的方法使用稀土离子和生物微纹理来进行先进的防伪.
科学领域:
- 光电子和材料科学 材料科学
- 纳米技术和表面工程 纳米技术和表面工程
- 信息安全和密码学
背景情况:
- 使用玻璃基板进行光学数据存储和信息加密,在光电子领域提供了巨大的潜力.
- 基于玻璃的加密的挑战包括其固有的硬度,脆性和高点,阻碍了多维方法.
- 现有的方法缺乏先进应用所需的强大,多层次的安全功能.
研究的目的:
- 开发使用玻璃基板的新型多维信息加密方法.
- 为增强安全应用程序创建强大且不可克隆的物理不可克隆函数 (PUF).
- 探索生物结构和稀土离子光的整合,用于先进的防伪解决方案.
主要方法:
- 基于多色微纹理的物理不可克隆功能 (PUFs) 光玻璃标签 (MTPLs) 的制造,使用UV可固化的纳米复合材料和软复制.
- 同时对稀土离子 (RE3+) 进行空间选择性兴奋剂,并在透明玻璃上复制生物微纹理.
- 开发可调节的多级认证模型,包括2D模式,3D信息和智能认证.
主要成果:
- 在玻璃上实现了第一次同时进行稀土离子空间选择性兴奋剂和生物微纹理复制.
- 对RE3+兴奋剂位置,光颜色和微纹理高度进行选择性控制,用于多级别加密.
- 具有可调整身份验证的工程微尺度MTPL,包括宏观多色图案和微尺度3D信息.
- 建立了一个高性能防伪平台,利用MTPL的稳定性和安全性.
结论:
- 基于RE3+doping和微纹理重复开发的生物MTPL提供了多层次信息加密的有效方法.
- 这项技术提供了一种潜在的通用方法,用于创建具有智能身份验证能力的不可克隆玻璃标签.
- 这些发现为先进的反假冒策略和安全的光学数据存储解决方案铺平了道路.


