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Se han propuesto tecnologías de multiplexión innovadoras basadas en nanoóptica para la anti-falsificación como tecnologías manifiestas y encubiertas para asegurar productos y dificultar su falsificación. Sin embargo, la mayoría de estos materiales nanoópticos para la anti-falsificación son metasuperficies y metamateriales con procesos de fabricación complejos y costosos, que a menudo resultan en materiales que no toleran daños. Las tecnologías de anti-falsificación altamente eficientes con procesos de fabricación sencillos están dirigidas a la autenticación intuitiva y efectiva de billetes, documentos seguros y empaques de productos. Aquí se informa sobre una estrategia simple que explota la técnica de autoensamblaje y nanoimpresión para fabricar una arquitectura de cristal fotónico de red compuesta que presenta control espacial completo de la luz, imágenes multiplexadas de píxel completo y criptografía multicanal combinada con algoritmos personalizados. En particular, se demuestran tanto la encriptación/reconocimiento en tiempo real de códigos de respuesta rápida móviles como de etiquetas anti-falsificación en un sello postal, codificado por la arquitectura fotónica propuesta. También se describen los procesos de óptica de ondas de dispersión, difracción y polarización implicados, validados con simulaciones numéricas y experimentos. Al introducir un nuevo grado de libertad en el espacio 3D, el cambio de imagen multicanal exhibe una variabilidad sin precedentes en la encriptación, proporcionando una hoja de ruta prometedora para lograr una mayor capacidad de información, mejor seguridad y mayor definición en beneficio de la seguridad moderna contra la falsificación.
Lai et al. (Wed,) estudiaron esta cuestión.
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