PofoliaPofolia ile paylaşıldı

Advanced Science· 2026Q1

Kademeli Rezonans Boşlukları Yoluyla Açık Yapısal Renkler İçindeki Gizli Optik Parmak İzleri

Covert Optical Fingerprints Within Overt Structural Colors via Cascaded Cavity Resonances

Gyurin Kim, Jiyeong Ma, Juhwan Kim, JuHyeong Lee ve diğerleri

Kısa özet

Bu araştırma, kademeli rezonans boşlukları kullanarak açık yapısal renkleri gizli optik parmak izleriyle entegre eden yeni bir nanofotonik platform sunarak, 6.94x10^7 bit/mm^2'nin üzerinde yüksek stokastik kodlama yoğunluğu elde etmektedir.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Ana noktalar

  • Kademeli rezonans boşlukları, tek bir nanofotonik platformda yapısal renkleri ve stokastik optik parmak izlerini entegre eder.
  • Katmanlı boşluklar açık yapısal renklendirme sağlarken, nanoyarık boşlukları gizli stokastik saçılma üretir.
  • Cu ayna, HfO2 dielektrik katmanları ve düzensiz Cu nanopartiküllerinden oluşan mimari, monolitik tam vakum biriktirme yoluyla üretilmiştir.
  • Soğutulmuş eğik açılı biriktirme, kısa korelasyon uzunluklarına (~44 nm) ve yüksek kodlama yoğunluğuna (>6.94x10^7 bit/mm^2) sahip nanopartikül düzeneklerine olanak tanır.
  • 22.500 benzersiz parmak izine sahip wafer ölçekli optik klonlanamaz fonksiyonlar gerçekleştirilmiş, hızlı kimlik doğrulama ve çevresel kararlılık gösterilmiştir.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Özet (abstract)

ABSTRACT Structural colors and stochastic optical fingerprints are difficult to integrate within a single nanophotonic platform because deterministic optical uniformity often conflicts with disorder‐driven optical randomness. Here, we introduce cascaded cavity resonances to weakly correlate and control these two optical functionalities through vertically integrated layered and nanogap cavities. In this multiscale architecture, layered photonic cavities govern overt far‐field structural coloration, whereas localized plasmonic nanogap cavities generate covert stochastic optical scattering with minimal dependence on the overt optical appearance. The proposed architecture, consisting of a Cu mirror, HfO 2 dielectric layers, and disordered Cu nanoparticles, is fabricated entirely through a monolithic all‐vacuum deposition process. In particular, cooled glancing‐angle deposition suppresses nanoparticle coalescence during growth, enabling dense yet short‐range‐correlated nanoparticle assemblies with short nanoscale correlation lengths (∼44 nm) and high nominal stochastic encoding density exceeding 6.94×10 7 bit/mm 2 . Leveraging these properties, we realize wafer‐scale optical physical unclonable functions containing 22,500 independently encoded optical fingerprints together with rapid authentication and robust environmental stability. These results therefore demonstrate a scalable methodology to bridge deterministic nanophotonics and stochastic security media through precision multiscale resonance engineering.

Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Advanced Science, 2026 · DOI ↗

ÇıkarımlarPremium
Makaleye SorÜcretsiz hesapla

Ücretsiz hesapla devam et

Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.

Web'de ücretsiz devam et

Google ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.

Telefonda:

Alan: Donanım ve Mimari

Hardware and ArchitectureComputer Science