[go: up one dir, main page]

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 PDF

Info

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
Application number
RU2008152052/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Геннадьевич Певгов (RU)
Вячеслав Геннадьевич Певгов
Владимир Леонидович Величанский (RU)
Владимир Леонидович Величанский
Виктор Моисеевич Рудой (RU)
Виктор Моисеевич РУДОЙ
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Энергетические Технологии"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Энергетические Технологии" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Энергетические Технологии"
Priority to RU2008152052/12A priority Critical patent/RU2386542C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2386542C1 publication Critical patent/RU2386542C1/ru

Links

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.
RU2008152052/12A 2008-12-29 2008-12-29 Способ защиты от подделок документов, ценных бумаг или изделий с помощью наноалмазов с оптически активными ne8-центрами RU2386542C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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