可编程光学加密基于电场控制的单层WS2中的激发-Trion转换
Hu Wang1, Zheng Zhang1, Wentao Huang1
1School of Microelectronics, Fudan University, Shanghai 200433, China.
ACS applied materials & interfaces
|July 24, 2024
概括
本研究引入了一种使用WS2/SiO2/Au金属氧化物半导体设备的新可编程光学加密方法. 这种方法为数据和图像提供了高安全性和实时加密.
科学领域:
- 光电学是指光电子产品.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 信息安全 信息安全
背景情况:
- 传统的光学加密方法缺乏动态和可编程功能.
- 信息技术的快速发展需要更复杂的加密解决方案.
研究的目的:
- 开发一种可编程的光学加密方法,使用新的金属氧化物半导体设备.
- 展示数字信息和视觉数据的实时加密和解密.
主要方法:
- 使用的二硫化物 (WS2) /二氧化 (SiO2) /金 (Au) 金属氧化物半导体 (MOS) 设备.
- 在单层WS2中利用电场控制的激子-三离子过渡进行光学调制.
- 达到高达25%的反射幅度调制深度.
主要成果:
- 在像素级别证明了ASCII代码和视觉图像的成功实时加密.
- 与刺激相关的调制确保了信息的真实性.
- 基于近刺激共振的解密提供了强大的安全性.
结论:
- 开发的MOS设备为低成本,低能耗,易于集成的可编程光学加密提供了一个有前途的解决方案.
- 该方法实现了高级信息保护的高安全性和动态控制.


