基于光學超穎表面的多維信息復用防偽標識與加密技術
本成果將全息技術與位置復用、偏振復用、共形超穎表面、非對稱傳輸、結構色、相變材料、軌道角動量調控等超穎表面相關特性相結合,設計出了多種基于光學超穎表面的多維信息復用防偽標識,為提升光存儲技術的存儲密度和防偽加密性能提供了新的解決方案,具有極大的設計優勢和應用前景。
一、項目分類
關鍵核心技術突破
二、技術分析
近年來,超穎表面作為一個新興的研究領域發展迅速,其強大的波前調控能力和與生俱來的超薄、緊湊的性質非常適合應用于光學加密、防偽領域。為了推進超穎表面的實用化發展,增加其信息容量,項目組在超穎表面的多維信息復用領域做出許多努力。將全息技術與位置復用、偏振復用、共形超穎表面、非對稱傳輸、結構色、相變材料、軌道角動量調控等超穎表面相關特性相結合,設計出了多種基于光學超穎表面的多維信息復用防偽標識,為提升光存儲技術的存儲密度和防偽加密性能提供了新的解決方案,具有極大的設計優勢和應用前景。
基于光學超穎表面的多維信息復用防偽標識與加密技術信息容量大,能提供多層次的防偽特征;必須采用電子束刻蝕系統進行加工,設計制造難度高,極難仿制和偽造;面積小,外表精致,不影響產品或證件的外觀;具有極高的唯一性,由于全息算法的特性,即使對應的全息再現像完全相同,也可以通過對比SEM圖來從根源上避免偽造。該技術代表著未來光學加密、防偽技術的發展方向,可作為數據存儲、模式識別、信息處理和光學加密的平臺,有望在增強現實、智能手機等人機交互領域及防偽、信息加密等信息安全領域發揮關鍵作用。
北京理工大學
2022-08-17