Pokrok v aplikaci ultrarychlých laserem indukovaných průhledných materiálů v boji proti padělání

May 03, 2020 Zanechat vzkaz

Čínský akademie věd v nedávné době výzkumný tým laserového mikromachování Státní klíčové laboratoře laserové fyziky, Šanghajského optického institutu a přesných strojů pokročil v používání ultrarychlého laserem indukovaného fluorescenčního anti-padělání průhledných materiálů. Tým používá ultra rychlý laser k indukci a řízení hustoty vad v emisi světla v křemenném skle, aby realizoval aplikaci vad v emise světla proti padělání. Relevantní výsledky výzkumu byly zveřejněny v roce 2007OpticalMateriályExpress.

Díky své krátké šířce pulsu a vysokému špičkovému výkonu může ultra rychlý laser produkovat nelineární efekt. Může nejen upravit povrch průhledných materiálů, jako je kov, polovodič, sklo, ale také upravit výkon průhledných materiálů. V rané fázi tým použil ultrarychlý laser k navození periodické struktury pruhu na povrchu neprůhledných materiálů, jako jsou kovy a polovodiče, k realizaci boje proti padělání.

V případě interního boje proti padělání průhledných materiálů tato studie zjistila, že když ultra rychlý laser interaguje s křemenným sklem, vazba hydroxylu s vodíkem a kyslíkem bude přednostně přerušena, což má za následek ne přemostěný střed otvorů kyslíku (střed defektu), který může emitovat viditelná červená fluorescence při velmi slabém UV záření.

Úpravou šířky pulsu a výkonu ultrarychlého laseru lze libovolným trojrozměrným vzorem zapsat do vysokokapacitního křemičitého skla ultra rychlý laser. Vzorek je neviditelný pouhým okem na slunci, ale při excitaci ultrafialovým světlem emituje červenou fluorescenci, aby došlo k skrytému anti-padělání. Vlnová délka defektního fluorescenčního centra je navíc umístěna při 650 nm, což je vhodné pro biomedicínskou optickou terapii. Očekává se proto, že bude podporovat červenou fluorescenci produkovanou defektním centrem, která bude použita v experimentech s biomedicínskou detekcí v čipové laboratoři.

46-1

Obr. 1 vzor čárového kódu napsaný ultrarychlým laserem ve vysokém hydroxylovém křemenném skle je neviditelný na (a) slunečním světle a emituje červenou fluorescenci pod (b) ultrafialovým buzením

46-2

Obr. 2 (a) na základě schematického diagramu čipové laboratoře ve skle s vysokým obsahem hydroxy křemene a (b) červené fluorescenční defektní pole středu můstku bez můstku kyslíku připraveného ultrarychlým laserem ve vysoké hydroxy křemenné sklo