Los científicos han demostrado un nuevo elemento óptico de seguridad que no solo combina microimpresiones con tintas invisibles, sino que también las hace coloridas. Esto se hace usando un solo tipo de material para la tinta y otro para la microimpresión. Este llamado resonador sintonizable- la impresión en color de emisión convertida hacia arriba VERDADERO se demuestra al incrustar una monocapa de nanocristales en estrecha proximidad con nanoestructuras de aluminio. Múltiples colores luminiscentes y plasmónicos se utilizan simultáneamente para incorporar información luminiscente encubierta diferente dentro de una impresión en color plasmónica de resolución ultra alta.
Ver billetes de banco bajo luz ultravioleta o infrarroja es una comprobación común de falsificaciones. Hacerlo hace que las tintas invisibles brillen visiblemente y es uno de los trucos más probados en seguridad de documentos ópticos. La microimpresión es otra técnica utilizada como un antiherramienta de falsificación. Como su nombre indica, las microimpresiones ocultan información en los documentos porque son demasiado pequeñas para que el ojo las vea. Sin embargo, las microimpresiones y las tintas invisibles a menudo solo exhiben un solo color y son elementos separados. Científicos de la Universidad Tecnológica de Singapur yDesign SUTD ha informado recientemente de un dispositivo de seguridad óptica de conversión ascendente plasmónica, que muestra una impresión en color de resolución ultraalta bajo luz blanca y revela información luminiscente de conversión ascendente diferente bajo iluminación infrarroja. Los dispositivos de seguridad óptica presentados tienen aplicaciones potenciales para disuadir la falsificación de documentos y paquetes importantesde medicamentos de alto valor.
El investigador principal, el profesor asociado de SUTD, Joel Yang, lo llama "impresión en color VERDADERO", donde "VERDADERO" significa "emisión convertida por resonador ajustable sintonizador".espacio entre los discos de aluminio y una película continua de aluminio. Los fuertes campos electromagnéticos confinados dentro del espacio metal-aislante-metal aumenta el brillo y de los emisores de nanofosforos en dos órdenes de magnitud. Curiosamente, en esta impresión en color VERDADERO, una gama de luminiscenteslos colores se lograron con un tipo de nanofosforos de conversión ascendente bajo una sola fuente de excitación. Por lo general, se requiere dopaje con diferentes elementos lantánidos o emplear láseres de excitación múltiples para lograr múltiples colores luminiscentes. En cambio, la interacción entre estos nanofósforos y su entorno local hace que brillencon diferentes colores
Los dispositivos de seguridad ópticos actuales son en su mayoría unidimensionales y solo muestran un conjunto de información cifrada. Mientras que en la impresión en color VERDADERO, tanto la amplitud de la luz blanca como la luminiscencia de conversión ascendente se emplean simultáneamente para codificar la información. Recientemente se sabe que diferentes tamañosde resonadores plasmónicos reflejan diferentes colores bajo luz blanca. Mientras tanto, activarán diferentes canales de transferencia de energía de nanofosforos de conversión ascendente bajo excitación láser, emitiendo diferentes colores luminiscentes. Por lo tanto, los colores de luz blanca y los colores luminiscentes se emplearon para diseñar los dispositivos ópticos de seguridad,que muestran una mariposa de color al tiempo que revela una mariposa luminiscente. Para aumentar el nivel de secreto, los emisores de conversión ascendente se incorporan con precisión en posiciones específicas, mientras que dejan otros lugares no luminiscentes. Se exhibió una mariposa colorida visible bajo luz blanca mientras un balón de fútbol y algo de inglésletras "UCNP" se recuperaron with iluminación láser.La información de visualización diferente bajo luz blanca y fuente láser hace que la impresión en color VERDADERO sea ampliamente aplicable en la lucha contra la falsificación, como pasaportes, billetes y tarjetas de identificación.
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Materiales proporcionado por Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur . Nota: El contenido puede ser editado por estilo y longitud.
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