RU2408073C2 - Способ проверки подлинности объектов защиты с использованием наноразмерных меток - Google Patents
Способ проверки подлинности объектов защиты с использованием наноразмерных меток Download PDFInfo
- Publication number
- RU2408073C2 RU2408073C2 RU2009104049/08A RU2009104049A RU2408073C2 RU 2408073 C2 RU2408073 C2 RU 2408073C2 RU 2009104049/08 A RU2009104049/08 A RU 2009104049/08A RU 2009104049 A RU2009104049 A RU 2009104049A RU 2408073 C2 RU2408073 C2 RU 2408073C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fields
- luminescence
- labels
- exposed
- nanosized
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 238000004020 luminiscence type Methods 0.000 claims abstract description 12
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 claims abstract description 5
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 7
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000010432 diamond Substances 0.000 claims description 5
- 239000002159 nanocrystal Substances 0.000 claims description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 abstract description 4
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 abstract 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 7
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 5
- 230000008859 change Effects 0.000 description 4
- 239000002096 quantum dot Substances 0.000 description 3
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 2
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 2
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 125000004429 atom Chemical group 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000004432 carbon atom Chemical group C* 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 239000000975 dye Substances 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 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
- 238000001748 luminescence spectrum Methods 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000004433 nitrogen atom Chemical group N* 0.000 description 1
- 239000005315 stained glass Substances 0.000 description 1
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
- 230000005428 wave function Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Testing Or Measuring Of Semiconductors Or The Like (AREA)
- Credit Cards Or The Like (AREA)
Abstract
Изобретение относится к средствам защиты ценных бумаг, документов и изделий с использованием метода двойного резонанса и когерентных квантовых свойств наночастиц. Техническим результатом является повышение надежности защиты документов от подделки. В способе учитывают тонкую структуру уровней и когерентные квантовые свойства наночастиц, которые приводят к тому, что при облучении объекта защиты двумя электромагнитными полями определенных частот возможно в присутствии постоянных электрического или магнитного полей возникновение ранее известных изменений спектров люминесценции. Признаком подлинности документа является известное отличие спектра и динамики процесса люминесценции при одновременном возбуждении двумя полями от характеристик люминесценции при раздельном возбуждении каждым из зондирующих полей. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к области защиты ценных бумаг, документов и изделий. В изобретении для защиты документов, ценных бумаг и изделий предлагаются методы регистрации наноразмерных меток, основанные на квантовых свойствах взаимодействия меток с электромагнитными полями.
В последние годы развитие вычислительной техники внесло вклад в создание современных спектроскопических комплексов. Такие комплексы позволяют в автоматическом режиме проводить исследование люминесцентных свойств объектов в широком спектральном диапазоне. В частности, это относится к возможности выявления существующих оптических средств защиты ценных бумаг и документов, которые в большинстве случаев используют традиционные красители и люминофоры, которые, будучи выявленными, могут быть использованы для изготовления контрафактных копий защищаемых объектов.
Последнее время активно ведется поиск способов реализации квантовых вычислений. Для решения этой задачи необходим физический объект, в котором, во-первых, возможно создание относительно долгоживущего суперпозиционного состояния, являющегося квантовым носителем информации - кубитом, а во-вторых, возможны запись и считывание этого состояния фотоном. 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.
Только с открытием активных NV центров [F.Jelezko, J.Wrachtrup, Single defect centres in diamond: A review, Phys. stat. sol. (a) 203, No.13, 3207-3225(2006), 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. Перспектива применения NV центров в нанокристаллах алмаза в качестве уникальных меток в целях защиты объектов определяется сочетанием их специфических квантовых свойств (интерференция волновых функций различных состояний) с фотостабильностью при комнатной температуре и высокой прочностью матрицы.
Использование в средствах защиты способов, основанных на тонкой структуре уровней специальных меток и на свойствах когерентности квантовых состояний, возбуждаемых зондирующими полями, крайне затрудняет несанкционированное выявление характеристик средств защиты с помощью обычных спектрофотометров.
Поясним это на примере NV центров. Такой центр состоит из атома азота, замещающего один атом углерода в кристаллической решетке алмаза, и соседствующей с ним вакансии (фиг.1). На фиг.2 приведены (не в масштабе) уровни энергии NV центра. Группа 3E уровней может быть возбуждена лазерным излучением с длиной волны короче 637 нм. При этом названная группа уровней связана оптически разрешенным переходом с основным уровнем. Переход на основной уровень сопровождается излучением с длинами волн, лежащими в диапазоне 600-800 нм. Форма спектра излучения не имеет ярко выраженных особенностей и сравнительно легко может быть воспроизведена одним люминофором или комбинацией нескольких. Однако никакие люминофоры не воспроизведут изменение сигнала люминесценции, вызванное одновременным с оптическим возбуждением воздействием СВЧ поля определенной частоты. Помимо сказанного, дополнительным фактором, повышающим защищенность объектов, может стать возможность использования магнитных и электрических полей для управления характеристиками регистрируемого излучения. Как сам спектр люминесценции, так и его характерные вариации под воздействием СВЧ поля служат диагностическими признаками для решаемой задачи защиты.
В качестве аналога предлагаемого изобретения может быть выбран, например, патент RU 2022300 (Д2), где в объект защиты наносят опознавательный знак на основе люминесцирующего вещества, облучают его стимулирующим излучением и регистрируют излучение люминесценции, по которому осуществляют распознавание объекта.
Проверка подлинности объекта защиты производится оптическими методами, подразумевающими наличие определенного источника оптического возбуждения, в том числе с узким спектром, и фотоприемного устройства, настроенного на определенную длину волны или на определенный набор длин волн. В простейшем случае это может быть лазер со специальным образом подобранной длиной волны излучения и фотоприемник с интерференционным фильтром и/или фильтрами из цветного стекла. Лазер облучает объект защиты, а фотоприемник регистрирует сигнал люминесценции и его изменения под действием дополнительного высокочастотного поля.
Уровни 3A и 3E NV центра (фиг.2) связаны разрешенным оптическим переходом (двойная стрелка). Каждый из них имеет расщепление, соответствующее кванту энергии СВЧ диапазона. Возможен как излучательный переход возбужденного состояния 3A с возвратом на уровень 3E, так и безызлучательный распад через промежуточный уровень 1A. Последний из каналов релаксации обладает селективностью по магнитным подуровням, что приводит к изменению распределения населенностей по магнитным подуровням основного состояния. Изменение населенностей вызывает соответствующее изменение поглощения и сигнала люминесценции.
На фиг.3 приведена зависимость интенсивности люминесценции от частоты одновременно приложенного СВЧ поля. На частоте 2,87 ГГц можно отметить 25% уменьшение сигнала люминесценции. Указанная частота соответствует величине расщепления подуровней нижнего уровня энергии NV центра. Наложение СВЧ сигнала приводит к перемешиванию населенностей по подуровням нижнего уровня энергии. При использовании классических люминофоров воспроизвести такое изменении люминесценции при приложение СВЧ поля невозможно. Отсюда следует, что особенности спектральных и временных характеристик люминесценции NV центра проявляются только при одновременном возбуждении несколькими электромагнитными полями разных частотных диапазонов.
Поскольку NV центр обладает как электрическим, так и магнитным дипольными моментами, наложение электрического или магнитного поля приводит к сдвигу частоты двойного резонанса, что может быть использовано для дальнейшей модификации способа защиты.
Claims (3)
1. Способ оптической люминесцентной проверки подлинности объектов защиты, имеющих введенные в них наноразмерные квантовые метки в виде нанокристалла алмаза с активным NV-центром, заключающийся в том, что объект защиты одновременно облучают по меньшей мере двумя электромагнитными полями разных частотных диапазонов и регистрируют сигналы изменения люминесценции с использованием фотоприемника.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что электромагнитное поле одного из частотных диапазонов является СВЧ-полем.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что частота облучения указанным СВЧ-полем равна 2,87 ГГц.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009104049/08A RU2408073C2 (ru) | 2009-02-09 | 2009-02-09 | Способ проверки подлинности объектов защиты с использованием наноразмерных меток |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009104049/08A RU2408073C2 (ru) | 2009-02-09 | 2009-02-09 | Способ проверки подлинности объектов защиты с использованием наноразмерных меток |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2009104049A RU2009104049A (ru) | 2010-08-20 |
| RU2408073C2 true RU2408073C2 (ru) | 2010-12-27 |
Family
ID=44055932
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2009104049/08A RU2408073C2 (ru) | 2009-02-09 | 2009-02-09 | Способ проверки подлинности объектов защиты с использованием наноразмерных меток |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2408073C2 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2569791C1 (ru) * | 2014-10-28 | 2015-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Лазерлаб" (ООО "Лазерлаб") | Способ получения вещества защитной метки, содержащего микрокристаллы алмаза с активными nv-центрами, обладающими свойствами, модифицированными радиационным воздействием, способ защиты от подделок и проверки подлинности изделий с помощью указанной метки |
| RU2577493C1 (ru) * | 2014-10-28 | 2016-03-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Лазерлаб" (ООО "Лазерлаб") | Способ получения вещества защитной метки, содержащего микрокристаллы алмаза с активными nv-центрами, обладающими свойствами, модифицированными механическим воздействием, способ защиты от подделок и проверки подлинности изделий с помощью указанной метки |
| RU205066U1 (ru) * | 2021-03-02 | 2021-06-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Микролазер" (ООО "Микролазер") | Защитный элемент с наноалмазами, обогащенными азотно-вакансионными центрами, модифицированными радиационным воздействием, для идентификации и определения подлинности изделия |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2022300C1 (ru) * | 1992-11-12 | 1994-10-30 | Виктор Константинович Ляпидевский | Способ маркировки и распознавания объектов |
| WO2005061400A1 (en) * | 2003-12-12 | 2005-07-07 | Element Six Limited | Method of incorporating a mark in cvd diamond |
| RU2312882C2 (ru) * | 2001-12-18 | 2007-12-20 | Центрум Фюр Ангевандте Нанотехнологи (Цан) Гмбх | Защитная печатная жидкость и способ печати с наночастицами |
| RU2357866C1 (ru) * | 2008-09-10 | 2009-06-10 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Энергетические Технологии" | Способ защиты документов, ценных бумаг или изделий с помощью наноалмазов с активными nv центрами |
-
2009
- 2009-02-09 RU RU2009104049/08A patent/RU2408073C2/ru active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2022300C1 (ru) * | 1992-11-12 | 1994-10-30 | Виктор Константинович Ляпидевский | Способ маркировки и распознавания объектов |
| RU2312882C2 (ru) * | 2001-12-18 | 2007-12-20 | Центрум Фюр Ангевандте Нанотехнологи (Цан) Гмбх | Защитная печатная жидкость и способ печати с наночастицами |
| WO2005061400A1 (en) * | 2003-12-12 | 2005-07-07 | Element Six Limited | Method of incorporating a mark in cvd diamond |
| RU2357866C1 (ru) * | 2008-09-10 | 2009-06-10 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Энергетические Технологии" | Способ защиты документов, ценных бумаг или изделий с помощью наноалмазов с активными nv центрами |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2569791C1 (ru) * | 2014-10-28 | 2015-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Лазерлаб" (ООО "Лазерлаб") | Способ получения вещества защитной метки, содержащего микрокристаллы алмаза с активными nv-центрами, обладающими свойствами, модифицированными радиационным воздействием, способ защиты от подделок и проверки подлинности изделий с помощью указанной метки |
| RU2577493C1 (ru) * | 2014-10-28 | 2016-03-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Лазерлаб" (ООО "Лазерлаб") | Способ получения вещества защитной метки, содержащего микрокристаллы алмаза с активными nv-центрами, обладающими свойствами, модифицированными механическим воздействием, способ защиты от подделок и проверки подлинности изделий с помощью указанной метки |
| RU205066U1 (ru) * | 2021-03-02 | 2021-06-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Микролазер" (ООО "Микролазер") | Защитный элемент с наноалмазами, обогащенными азотно-вакансионными центрами, модифицированными радиационным воздействием, для идентификации и определения подлинности изделия |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2009104049A (ru) | 2010-08-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2357866C1 (ru) | Способ защиты документов, ценных бумаг или изделий с помощью наноалмазов с активными nv центрами | |
| Pritchard et al. | Cooperative atom-light interaction in a blockaded Rydberg ensemble | |
| Kong et al. | Luminescence lifetime–based in vivo detection with responsive rare earth–dye nanocomposite | |
| Chen et al. | Lanthanide-doped luminescent nanomaterials | |
| Dräbenstedt et al. | Low-temperature microscopy and spectroscopy on single defect centers in diamond | |
| Yuma et al. | Biexciton, single carrier, and trion generation dynamics in single-walled carbon nanotubes | |
| Lee et al. | Modulation frequency dependence of continuous-wave optically/electrically detected magnetic resonance | |
| Chen et al. | Energy and charge transfer dynamics in doped semiconductor nanocrystals | |
| Shin et al. | Direct observation of self‐hybridized exciton‐polaritons and their valley polarizations in a bare WS2 layer | |
| Vanetsev et al. | Relation of Crystallinity and Fluorescent Properties of LaF3: Nd3+ Nanoparticles Synthesized with Different Water‐Based Techniques | |
| RU2408073C2 (ru) | Способ проверки подлинности объектов защиты с использованием наноразмерных меток | |
| Canneson et al. | Enhancing the fluorescence of individual thick shell CdSe/CdS nanocrystals by coupling to gold structures | |
| Peng et al. | Controllable Modulation of Trapped Carriers in Mechano/Thermo Dual‐Responsive Particles for Advanced Stress‐Encoded Information Storage | |
| Duan et al. | 5D3–5D4 cross-relaxation of Tb3+ in a cubic host lattice | |
| Stȩpnicki et al. | Analytical method for determining quantum well exciton properties in a magnetic field | |
| Cheng et al. | Luminescence decay dynamics and trace biomaterials detection potential of surface-functionalized nanoparticles | |
| Nappa et al. | Wavelength dependence of the retardation effects in silver nanoparticles followed by polarization resolved hyper Rayleigh scattering | |
| KR20190077386A (ko) | 발광 타간트 조성물, 이를 포함하는 발광 재료 및 이를 포함하는 물품 | |
| Baranov et al. | High‐frequency EPR, ESE, and ENDOR spectroscopy of Co‐and Mn‐doped Zn O quantum dots | |
| DE102021109455A1 (de) | Methode zur eindeutigen Kennzeichnung und Identifikation von Produkten | |
| Xiang et al. | Magnetic brightening and its dynamics of defect-localized exciton emission in monolayer two-dimensional semiconductor | |
| Sadeghi et al. | Mapping lattice-induced plasmon modes in metallic nanoantenna arrays using fluorescence decay of semiconductor quantum dot bioconjugates | |
| RU2386542C1 (ru) | Способ защиты от подделок документов, ценных бумаг или изделий с помощью наноалмазов с оптически активными ne8-центрами | |
| RU2343549C1 (ru) | Способ защиты от подделок и контроля подлинности ценных изделий | |
| RU2577493C1 (ru) | Способ получения вещества защитной метки, содержащего микрокристаллы алмаза с активными nv-центрами, обладающими свойствами, модифицированными механическим воздействием, способ защиты от подделок и проверки подлинности изделий с помощью указанной метки |
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 |
|
| 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 |