RU2386542C1 - Способ защиты от подделок документов, ценных бумаг или изделий с помощью наноалмазов с оптически активными ne8-центрами - Google Patents
Способ защиты от подделок документов, ценных бумаг или изделий с помощью наноалмазов с оптически активными ne8-центрами Download PDFInfo
- Publication number
- RU2386542C1 RU2386542C1 RU2008152052/12A RU2008152052A RU2386542C1 RU 2386542 C1 RU2386542 C1 RU 2386542C1 RU 2008152052/12 A RU2008152052/12 A RU 2008152052/12A RU 2008152052 A RU2008152052 A RU 2008152052A RU 2386542 C1 RU2386542 C1 RU 2386542C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- protection
- diamond
- active
- documents
- objects
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 239000002113 nanodiamond Substances 0.000 title 1
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 claims abstract description 19
- 239000010432 diamond Substances 0.000 claims abstract description 19
- 238000004020 luminiscence type Methods 0.000 claims abstract description 13
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 13
- 239000002159 nanocrystal Substances 0.000 claims abstract description 10
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 9
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 5
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 description 4
- 239000002096 quantum dot Substances 0.000 description 4
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 3
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 238000001069 Raman spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 125000004429 atom Chemical group 0.000 description 1
- HZUJFPFEXQTAEL-UHFFFAOYSA-N azanylidynenickel Chemical compound [N].[Ni] HZUJFPFEXQTAEL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 125000004432 carbon atom Chemical group C* 0.000 description 1
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 description 1
- 238000005314 correlation function Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000005242 forging Methods 0.000 description 1
- 230000005283 ground state Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002815 nickel Chemical group 0.000 description 1
- 125000004433 nitrogen atom Chemical group N* 0.000 description 1
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 239000002966 varnish Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области защиты от подделок объектов защиты, в частности документов, ценных бумаг, денежных знаков или изделий. Способ защиты от подделок объектов защиты заключается в том, что в объект защиты вводят или наносят флюоресцирующую под воздействием внешнего излучения метку, которая представляет собой нанокристал алмаза с активным NE8-центром, при этом проверку на подлинность объекта защиты с упомянутой меткой в виде нанокристалла алмаза с активным NE8-центром осуществляют по регистрации узкого пика люминесценции после облучения упомянутого объекта защиты широкополосным источником излучения. Изобретение обеспечивает высокую защиту от подделок. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к области защиты от подделок объектов защиты, в частности документов, ценных бумаг, денежных знаков или изделий. В изобретении предлагается введение новой метки, представляющей собой нанокристаллы алмазов с оптически активными NE8 центрами. Наличие метки в объекте защиты зондируется излучением оптического диапазона.
Последнее время активно ведется поиск способов реализации квантовых вычислений. Для решения этой задачи необходим физический объект, в котором, во-первых, возможно создание относительно долгоживущих суперпозиционных состояний, являющихся квантовым носителем информации - кубитом, а во-вторых, возможна передача этого состояния фотону и обратно. В принципе, кубит можно записать в любой квантовой двухуровневой системе. Однако ни один из множества опробованных объектов: спиновых состояний атомов, квантовых точек, сверхпроводящих цепей, ионов в ловушках, - не обладает достаточной простотой и надежностью для практических применений. Причины различны: в одних случаях это связано с малыми временами продольной и поперечной релаксации, в других - с низкой стабильностью рассматриваемых систем или со сложностью управления их состоянием.
С открытием активных NT8 центров [V.A. Nadolinny, А.Р.Yelisseyev, J.M.Baker, М.Е.Newton, D.J.Twitchen, S.C.Lawsonk, O.P.Yuryeva, B.N.Feigelson, A study of 13C hyperfine structure in the EPR of nickel-nitrogen-containing centers in diamond and correlation with their optical properties, J.Phys.: Condens. Matter 11 (1999), 7357-7376, Д1] в кристаллах алмаза появился практически значимый вариант реализации кубитов. В основном состоянии этих центров возможно создание когерентных суперпозиций квантовых состояний, а разрешенный оптический дипольный переход позволяет опрашивать эти состояния фотонами.
NE8-центр представляет собой оптически активный центр, состоящий из атома никеля, окруженного четырьмя атомами азота, замещающими в решетке алмаза соответствующие атомы углерода. Пространственная структура названного центра представлена на Фиг.1.
Уровни энергии NE8-центра, ответственные за его оптические свойства, приведены (не в масштабе) на Фиг.2. Интересующие нас радиационные процессы в NE8-центре описываются упрощенной диаграммой, содержащей три уровня (1, 2, 3). Основной нулевой уровень (0) связан разрешенным оптическим переходом с первым уровнем (1). Уровень, обозначенный вторым (2), является метастабильным и проявляется в кинетике излучения через релаксационные процессы, приводящие к безизлучательным переходам с первого уровня (1) на второй (2) и со второго (2) на нулевой (0), которые характеризуются относительными ширинами и Г12 и Г20. Уникальной особенностью NE8-центра является наличие узкого пика бесфононной люминесценции с шириной 1,2 нм, в котором содержится до 70% от всей энергии, излучаемой с первого уровня (1).
На фиг.3 приведены соответствующие полученные в эксперименте спектры люминесценции. Слева от основного пика возникает дополнительный пик, происхождение которого объясняется Рамановским рассеянием основного излучения.
Перспектива применения нанокристаллов алмаза с NE8-центрами в качестве уникальных меток в целях защиты объектов определяется сочетанием специфических свойств этих центров (уникально узкая даже при комнатной температуре линия люминесценции) с фотостабильностью и высокой прочностью алмазной матрицы.
Для формирования меток нами предлагаются нанокристаллы алмаза размером 5-150 нм с созданными в них NE8-центрами. Малый размер кристаллов алмаза делает их невидимыми в оптический микроскоп. Нижняя граница указанного диапазона допустимых размеров нанокристаллов алмаза обусловлена необходимостью изолировать активный центр решеткой алмаза от окружающей среды, а верхняя граница - желанием увеличить выход излучения из кристалла алмаза, которое в случае кристаллов большего размера понижается вследствие эффекта полного внутреннего отражения.
Наиболее близок к нашему предложению патент (RU 2312882C2, 20.12.2007, Д2), который взят нами в качестве прототипа. Его авторы предложили использовать печатную жидкость с введенными в нее кристаллическими наночастицами солей или оксидов металлов со средним диаметром менее 300 нм, флуоресцирующих или фосфоресцирующих при возбуждении. В названном патенте предлагается большое число веществ, которые могут быть использованы в качестве добавок-люминофоров в составе указанных наночастиц.
В прототипе рассматривается большое количество классических люминофоров, в которых люминесценция определяется только населенностями верхних энергетических уровней и суммарным излучением многих статистически независимых центров. Нами предлагается использовать люминесценцию NE8-центров в нанокристаллах алмаза. Такие кристаллы, помимо возможности использования их в качестве классического люминофора, позволяют ставить вопрос использования их для реализации неклассических схем обработки принимаемого сигнала, когда в режиме слабых сигналов в статистических свойствах принимаемого сигнала возможно наблюдение эффекта «антикорреляции» - роста корреляционной функции сигнала на малых временах.
Алмаз является перспективным кандидатом для поиска и других активных оптических центров, поскольку из-за высокой жесткости его решетки он имеет низкую плотность фононных состояний и по этой причине - меньшую эффективность взаимодействия локализованных квантовых состояний с фононами.
Суммируя изложенное выше, можно сказать, что предлагаемое изобретение отличается тем, что наночастицы алмаза со специально созданными в них NE8-центрами используют для защиты от подделок объектов защиты, в частности документов, ценных бумаг и других изделий, путем введения таких наночастиц в лаки, краски, клеи, волокна и другие материалы, используемые при изготовлении защищаемых объектов.
Проверка подлинности объекта защиты производится известными оптическими методами, подразумевающими наличие источника оптического возбуждения (широкополосного источника излучения), излучающего на длинах волн в диапазоне 600-800 нм, соответствующими максимуму поглощения используемых меток. На Фиг.4 приведены спектры люминесценции NE8-центров в зависимости от длины волны возбуждающего излучения. Зависимость, приведенная на Фиг.4, показывает, что выбор длины волны вне указанного выше диапазона в 600-800 нм не будет целесообразен в виду слабой люминесценции введенной метки, что существенно затруднит ее определение и идентификацию.
При этом фотоприемное устройство, настроенное на узкий диапазон длин волн от 798-802 нм, как показано на Фиг.3, позволяет идентифицировать объект защиты после его облучения длинами волн из указанного выше диапазона, регистрируя упомянутый узкий пик бесфоновой люминесценции с шириной 1,2 нм (Фиг.3).
Подделать предлагаемую метку крайне сложно в силу узости ее полосы люминесценции, что может быть использовано в качестве идентификационного признака.
Claims (6)
1. Способ защиты от подделок объектов защиты, заключающийся в том, что в объект защиты вводят или наносят флюоресцирующую под воздействием внешнего излучения метку, отличающийся тем, что метка представляет собой нанокристал алмаза с активным NE8-центром, при этом проверку на подлинность объекта защиты с упомянутой меткой в виде нанокристалла алмаза с активным NE8-центром осуществляют по регистрации узкого пика люминесценции после облучения упомянутого объекта защиты широкополосным источником излучения.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что объектами защиты являются документы, ценные бумаги, денежные знаки.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что регистрацию узкого пика люминесценции осуществляют на длине волны от 798 до 802 нм.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что ширина упомянутого узкого пика люминесценции равна 1,2 нм.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют нанокристалл алмаза с активным NE8-центром с размером от 5 до 150 нм.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что используется широкополосный источник излучения с длиной волны в диапазоне 600-800 нм.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008152052/12A RU2386542C1 (ru) | 2008-12-29 | 2008-12-29 | Способ защиты от подделок документов, ценных бумаг или изделий с помощью наноалмазов с оптически активными ne8-центрами |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008152052/12A RU2386542C1 (ru) | 2008-12-29 | 2008-12-29 | Способ защиты от подделок документов, ценных бумаг или изделий с помощью наноалмазов с оптически активными ne8-центрами |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2386542C1 true RU2386542C1 (ru) | 2010-04-20 |
Family
ID=46275119
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2008152052/12A RU2386542C1 (ru) | 2008-12-29 | 2008-12-29 | Способ защиты от подделок документов, ценных бумаг или изделий с помощью наноалмазов с оптически активными ne8-центрами |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2386542C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2639807C1 (ru) * | 2017-06-07 | 2017-12-22 | Акционерное общество "ГОЗНАК" | Защитный элемент для полиграфических изделий и защищенное от подделки полиграфическое изделие |
| WO2020218940A1 (ru) | 2019-04-23 | 2020-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Микролазер" (ООО "Микролазер") | Оптически проницаемая метка для маркировки драгоценных камней |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1706838A2 (en) * | 2003-07-23 | 2006-10-04 | Eastman Kodak Company | Authentication using nanocrystal security markings |
| RU2294949C1 (ru) * | 2005-12-28 | 2007-03-10 | Московский инженерно-физический институт (государственный университет) | Типографская краска для защиты продукции от фальсификации |
| RU2312882C2 (ru) * | 2001-12-18 | 2007-12-20 | Центрум Фюр Ангевандте Нанотехнологи (Цан) Гмбх | Защитная печатная жидкость и способ печати с наночастицами |
-
2008
- 2008-12-29 RU RU2008152052/12A patent/RU2386542C1/ru active
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2312882C2 (ru) * | 2001-12-18 | 2007-12-20 | Центрум Фюр Ангевандте Нанотехнологи (Цан) Гмбх | Защитная печатная жидкость и способ печати с наночастицами |
| EP1706838A2 (en) * | 2003-07-23 | 2006-10-04 | Eastman Kodak Company | Authentication using nanocrystal security markings |
| RU2294949C1 (ru) * | 2005-12-28 | 2007-03-10 | Московский инженерно-физический институт (государственный университет) | Типографская краска для защиты продукции от фальсификации |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2639807C1 (ru) * | 2017-06-07 | 2017-12-22 | Акционерное общество "ГОЗНАК" | Защитный элемент для полиграфических изделий и защищенное от подделки полиграфическое изделие |
| WO2020218940A1 (ru) | 2019-04-23 | 2020-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Микролазер" (ООО "Микролазер") | Оптически проницаемая метка для маркировки драгоценных камней |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2357866C1 (ru) | Способ защиты документов, ценных бумаг или изделий с помощью наноалмазов с активными nv центрами | |
| CN104507698B (zh) | 包括安全特征的物品、验证该物品的方法和验证系统 | |
| EP2517167B1 (en) | Method and authentication apparatus for authenticating value documents | |
| AU2016325991B2 (en) | Quantum dot security inks | |
| US8277612B2 (en) | Controlling the detectability of an article and method for authenticating the article | |
| AU2011323603B2 (en) | Value documents and other articles having taggants that exhibit delayed maximum intensity emissions, and methods and apparatus for their authentication | |
| BRPI0920678B1 (pt) | Marca de segurança à base de materiais emissores de luminescência, documento de valor ou de segurança e processo para verificação de uma marca de segurança | |
| CN102026819A (zh) | 机器可读的安全元件和包含该元件的产品 | |
| RU2386542C1 (ru) | Способ защиты от подделок документов, ценных бумаг или изделий с помощью наноалмазов с оптически активными ne8-центрами | |
| US11493444B2 (en) | Authentication of quantum dot security inks | |
| CN102224016A (zh) | 防伪有价凭证和验证其真实性的方法 | |
| Shivkumar et al. | FRET from CdSe/ZnS core-shell quantum dots to fluorescein 27 dye | |
| CN105398252A (zh) | 一种含有智能荧光材料的防伪元件 | |
| US20170089012A1 (en) | Security element against counterfeiting security printing, especially banknotes | |
| RU2408073C2 (ru) | Способ проверки подлинности объектов защиты с использованием наноразмерных меток | |
| RU2753154C1 (ru) | Способ контроля подлинности изделий | |
| US12227022B2 (en) | Patterned conductive layer for secure instruments | |
| Johny et al. | Fluorescence lifetime assisted enhanced security feature in travel documents for border control and security applications | |
| JP6199986B2 (ja) | 発光性ボレート、かかるボレートを含む発光材料及び物品 | |
| US11435228B2 (en) | Method and system for identification of phosphors | |
| CN103649729A (zh) | 借助发光磷光体化合物验证物品的方法和设备 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE Effective date: 20140717 |
|
| PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20161125 |
|
| QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE Effective date: 20170717 |
|
| PD4A | Correction of name of patent owner | ||
| PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20180322 |
|
| PD4A | Correction of name of patent owner | ||
| PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20211022 |