时空空间自加密互锁级联哈希光学存储基于多色色彩的光色色彩石版阵列.
Zan Xu1,2, Mingze Liu3,4, Xue Bai1
1College of Materials Science and Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming, 650093, P. R. China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|October 1, 2025
概括
研究人员开发了一种新的多色光色材料,聚酸盐 (PbMoO4),用于安全的光学数据存储. 这种全光学系统提供了强大的,非破坏性的加密,增强了对先进威胁的安全性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光电学是指光电子产品.
- 信息安全 信息安全
背景情况:
- 人工智能和量子计算的进步需要加强对实体资产和知识产权的安全.
- 光色材料提供了光学加密的潜力,因为它们的光敏性质.
- 具有高稳定性的单组件多色光色系统很少见,限制了应用.
研究的目的:
- 在单元材料中报告一种新的多色光色现象.
- 为了证明其在全光学,非破坏性信息存储和加密方面的潜力.
- 为了研究光色表现的潜在机制.
主要方法:
- 制造和表征聚酸盐 (PbMoO4) 微晶.
- 在不同光波长下的光色反应的实验分析.
- Ab-initio分子动力学 (AIMD) 模拟以阐明光色机制.
- 芯片上阵列的制造使用石版和面具图案.
主要成果:
- 在PbMoO4中表现出多色光色现象,表现出挥发性和非挥发性状态.
- 达到高达99%的上转换发光调制,在多个循环中保持稳定的性能.
- 证实了材料输入,输出和控制信号的全光学,非破坏性.
- 成功演示了时空自我加密的光学信息存储和互锁级联哈希加密.
结论:
- PbMoO4微晶体呈现出一种独特的单组件多色光色系统,具有双态内存.
- 该材料能够实现先进的光学加密和安全的数据存储,解决现代安全挑战.
- 这项工作为开发高价值资产的反克隆和反破解技术铺平了道路.
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