Оптическое хранение данных и защитные метки

Объем данных, которые нужно хранить, растет быстрее, чем емкость носителей. Параллельно растет и объем подделок на товарном рынке. Обе задачи требуют записывать информацию плотно, а считывать быстро и защищенно.


Данные проблемы мы решаем средствами нанофотоники. Кремниевые частицы с Ми-резонансами, гибридные металл-диэлектрические структуры, лазерно-индуцированные микроструктуры на металлических пленках обладают выраженным спектральным откликом в оптическом диапазоне. Форма, состав и расположение таких структур задают вид этого отклика, поэтому в нем можно кодировать информацию. Носителем данных становится спектр рассеяния, цвет, поляризация, нелинейная люминесценция или контраст в инфракрасном диапазоне.


Из этого следуют два направления работы, которые мы ведем параллельно. Результатом первого являются носители нового поколения с высокой плотностью записи и быстрым оптическим считыванием, результатом второго – защитные метки, основанные на принципе физически неклонируемых функций. Структура такой метки формируется стохастически, поэтому ее оптический отклик невоспроизводим в принципе. Подлинность метки верифицируется обычной камерой смартфона, а распознавание и сверка с базой данных работают на основе алгоритмов компьютерного зрения.

Сотрудники

Публикации

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2.
  , vol.
33
, pp.
2005886
, 2021
[DOI:
10.1002/adma.202005886
] [ IF:
32.086
, SJR:
8.663
, NI:
0,56
]

2016

1.
Valentin Milichko
S.V. Starikov
I.A. Morozov
Alexander Krasnok
  , vol.
28
, pp.
3087–3093
, 2016
[DOI:
10.1002/adma.201505346
] [ IF:
19.791
, SJR:
9.184
]