[go: up one dir, main page]

RU2408073C2 - Способ проверки подлинности объектов защиты с использованием наноразмерных меток - Google Patents

Способ проверки подлинности объектов защиты с использованием наноразмерных меток Download PDF

Info

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
Application number
RU2009104049/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009104049A (ru
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 RU2009104049/08A priority Critical patent/RU2408073C2/ru
Publication of RU2009104049A publication Critical patent/RU2009104049A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2408073C2 publication Critical patent/RU2408073C2/ru

Links

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.
RU2009104049/08A 2009-02-09 2009-02-09 Способ проверки подлинности объектов защиты с использованием наноразмерных меток RU2408073C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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