Для защиты от подделок объединили два разных по сути изображения
Растущая озабоченность по поводу кражи данных и подделок приводит к появлению всё более сложных технологий защиты. В их числе — голографические изображения, которые помогают удостовериться в подлинности валюты, паспортов и других важных документов. Однако по мере развития таких технологий становятся более подкованными и преступники.
Чтобы быть на шаг впереди криминальных умельцев, китайские специалисты разработали новую технику нанесения двух светоотражающих изображений на одном и том же месте.
Ранее другие исследователи пытались делать аналогичные двухрежимные плёнки, где два рисунка могли бы «сосуществовать» как бы порознь и просматриваться отдельно. Но попытки были неубедительны, потому что нанесение второго изображения часто ухудшало качество первого. Чтобы справиться с задачей, Лан Цинь, Янлей Ю и их коллеги из Университета Фудань создали на одной плёнке изображения двух разных типов — структурный рисунок и поляризационную картинку.
Для создания плёнки использовали жидкокристаллический полимер с азобензолом (ALCP). Азобензол — это органическое соединение в виде оранжево-красных кристаллов, которое позволяет создавать чёткие изображения при поляризованном свете. Так называют свет, отфильтрованный определённым образом, чтобы все его волны имели заданную направленность. Кроме того, с помощью жидкокристаллических полимеров можно сделать сложные узоры для ярких изображений.
Для создания плёнки с двойным рисунком исследователи начали со слоя ALCP. Для структурного (растрового) изображения в полимер впечатали аббревиатуру университета FDU. По сути, это было похоже на сургучный оттиск на почтовом отправлении. Только в конкретном случае изображение отверждали зелёным светом.
Чтобы создать поляризационный рисунок поверх структурного, исследователи поместили на плёнку круглый логотип вуза, а затем подвергли его воздействию поляризованного света. И этот определённым образом отфильтрованный и направленный свет изменил ориентацию молекул азобензола в полимере. В результате появился рисунок, который не виден при обычном освещении.
В итоге на полученной плёнке были видны буквы FDU благодаря привычному светоотражению от структурного изображения. А когда через плёнку пропускали поляризованный свет, появлялся логотип университета. Поскольку оба изображения создавались без химического изменения молекулярной структуры, плёнка обладает дополнительным преимуществом перезаписи. Иными словами, на том же самом месте можно создавать новые изображения недоступными «кустарям» высокотехнологичными средствами, а иначе о безопасности не шло бы и речи.
Итак, разработанная двухрежимная плёнка работает то с рассеянным, то с поляризованным светом по-разному. Её создатели говорят, что технология будет полезна как дополнительная степень защиты, например, банкнот или удостоверений личности.
Чтобы быть на шаг впереди криминальных умельцев, китайские специалисты разработали новую технику нанесения двух светоотражающих изображений на одном и том же месте.
Ранее другие исследователи пытались делать аналогичные двухрежимные плёнки, где два рисунка могли бы «сосуществовать» как бы порознь и просматриваться отдельно. Но попытки были неубедительны, потому что нанесение второго изображения часто ухудшало качество первого. Чтобы справиться с задачей, Лан Цинь, Янлей Ю и их коллеги из Университета Фудань создали на одной плёнке изображения двух разных типов — структурный рисунок и поляризационную картинку.
Для создания плёнки использовали жидкокристаллический полимер с азобензолом (ALCP). Азобензол — это органическое соединение в виде оранжево-красных кристаллов, которое позволяет создавать чёткие изображения при поляризованном свете. Так называют свет, отфильтрованный определённым образом, чтобы все его волны имели заданную направленность. Кроме того, с помощью жидкокристаллических полимеров можно сделать сложные узоры для ярких изображений.
Для создания плёнки с двойным рисунком исследователи начали со слоя ALCP. Для структурного (растрового) изображения в полимер впечатали аббревиатуру университета FDU. По сути, это было похоже на сургучный оттиск на почтовом отправлении. Только в конкретном случае изображение отверждали зелёным светом.
Чтобы создать поляризационный рисунок поверх структурного, исследователи поместили на плёнку круглый логотип вуза, а затем подвергли его воздействию поляризованного света. И этот определённым образом отфильтрованный и направленный свет изменил ориентацию молекул азобензола в полимере. В результате появился рисунок, который не виден при обычном освещении.
В итоге на полученной плёнке были видны буквы FDU благодаря привычному светоотражению от структурного изображения. А когда через плёнку пропускали поляризованный свет, появлялся логотип университета. Поскольку оба изображения создавались без химического изменения молекулярной структуры, плёнка обладает дополнительным преимуществом перезаписи. Иными словами, на том же самом месте можно создавать новые изображения недоступными «кустарям» высокотехнологичными средствами, а иначе о безопасности не шло бы и речи.
Итак, разработанная двухрежимная плёнка работает то с рассеянным, то с поляризованным светом по-разному. Её создатели говорят, что технология будет полезна как дополнительная степень защиты, например, банкнот или удостоверений личности.
- Дмитрий Ладыгин
- pubs.acs.org
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
Очередной миф Николая Карамзина полностью развеян российскими археологами
Оказалось, что Иван Грозный не убивал супругу своего младшего брата. Напротив, с княгиней Ульянией Углицкой случалась куда более таинственная и запутанная...
Самая запрещенная русская сказка: почему «Курочку Рябу» не любили ни цари, ни руководители СССР?
Чтобы эту историю можно было рассказывать советским детям, ее сюжет пришлось изменить самым радикальным образом. Но, может быть, это и к лучшему...
Американский «Чернобыль-80»: эта катастрофа едва не изменила всю историю США
Эксперты говорят: лишь счастливая случайность не позволила взорваться заряду в 600 (!) раз мощнее хиросимской бомбы...
Японец 26 лет ждал, пока раскроют убийство его жены. Часть 2. Расплата
Как наука отменила срок давности у преступления? И какая тайна осталась не раскрытой?...
Гениальное ДНК-«мошенничество»: ученые раскрыли секрет рыбы, которая плевать хотела на главные законы биологии
100 000 лет успешного клонирования: амазонская моллинезия просто... копирует себя. И при этом удивительно успешно ремонтируют поврежденные гены, насмехаясь над...
Почему на Иран обрушился черный дождь и насколько он опасен?
Экологи говорят: агрессивные действия США и Израиля поставили под угрозу здоровье миллионов людей по всей планете...
Каменный топор со дна реки может переписать древнейшую историю Сибири
По словам ученых, получился отличный научный детектив: добыча золота, артефакт бронзового века, забытая цивилизация...
Японец 26 лет ждал, пока раскроют убийство его жены
Как новейшие технологии помогли сдвинуть с места нераскрываемое дело...
Главный секрет человеческого дыхания: ученые рассказали, почему мы дышим «вахтовым методом»
Эксперты предупреждают: из-за особенности организма многие люди не смогут попасть в космос. Но решение все-таки есть...
43 000 черепков открыли тысячелетние тайны Древнего Египта
Почему глиняная библиотека Атрибиса потрясла весь археологический мир?...
Тайна гибели сибирского «Титаника»: почему некоторые детали катастрофы 1921 года неизвестны даже сейчас?
Поразительно, но тогда судьи единогласно оправдали капитана парохода. Так кто же тогда был виновником этого страшного происшествия?...