无形光子结构图案与薄膜干扰效应用于多层防伪.
Jingran Huang1, Yin Yin1, Guiwu Liu1
1School of Materials Science and Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|November 12, 2024
概括
具有薄膜干扰的无形光子结构 (APS) 提供了先进的防伪功能. 这些结构为增强安全应用提供了独特的光学特性和物理不可克隆功能 (PUF).
科学领域:
- 光子学是指光子学的使用方法.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光学是什么?光学是什么?光学是什么?
背景情况:
- 体光子结构提供可调节的光操纵,具有防伪的潜力.
- 复杂的光子结构对强大的安全应用程序的设计和制造具有挑战性.
- 现有的防伪方法需要在耐用性和独特性方面进行改进.
研究的目的:
- 开发具有多层次防伪能力的新型无形光子结构 (APS).
- 为了提高安全性,研究薄膜干扰 (TFI) 效应和光效应的整合.
- 为了利用透辅助 (IFAST) 合体组件来创建独特的结构特征.
主要方法:
- 通过合式组件,制造包含TFI效应的APS.
- 将光微球纳入APS以实现多模式安全方法.
- 使用透辅助 (IFAST) 合体组件来实现特定的微观结构安排.
主要成果:
- 由于共振散射和部分TFI,APS表现出动态的镜像和分散的变色特性.
- 通过结合光微球来实现光防伪的第三层.
- 独特的微尺度特征和APS的颜色分布提供了与生俱来的类似指纹的特性.
结论:
- 开发的APS显示出作为光学物理非克隆功能 (PUF) 安全标签的巨大潜力.
- 光学和结构不可预测性的组合可以防止复制和改.
- 基于AI的阅读和认证方法可以用于验证这些安全标签的真实性.


