Напредък в прилагането на свръхбързи лазерни прозрачни материали при анти-фалшифициране

May 03, 2020 Остави съобщение

Наскоро изследователският екип за лазерно микромашиниране на Държавната ключова лаборатория по лазерна физика, Шанхайския институт по оптика и прецизни машини, Китайската академия на науките постигна напредък в прилагането на свръхбързо, лазерно индуцирано флуоресцентно анти-фалшифициране на прозрачни материали. Екипът използва свръхбързият лазер, за да индуцира и контролира плътността на светлоизлъчващите дефекти в кварцовото стъкло, така че да осъзнае прилагането на анти-фалшифициране на светлоизлъчващи дефекти. Съответните резултати от изследванията бяха публикувани вOpticalMaterialsEXpress.

Поради късата си широчина на импулса и високата върхова мощност, ултрабързият лазер може да произведе нелинеен ефект. Той може не само да модифицира повърхността на прозрачни материали като метал, полупроводник, стъкло, но и да регулира работата на прозрачните материали. В ранния етап екипът използва ултрабързият лазер, за да индуцира периодична ивична структура на повърхността на непрозрачни материали като метали и полупроводници, за да реализира анти-фалшифициране.

За вътрешното анти-фалшифициране на прозрачни материали, това проучване установи, че когато ултрабързият лазер взаимодейства с кварцово стъкло, водородно-кислородната връзка на хидроксила ще бъде прекъсната за предпочитане, което ще доведе до несъединен кислороден отвор център (дефект център), който може да излъчва видима червена флуоресценция при много слабо UV лъчение.

Чрез регулиране на широчината на импулса и мощността на свръхбързият лазер, произволният триизмерен модел може да бъде записан в високо хидрокси кварцово стъкло чрез ултрабърз лазер. Моделът е невидим с просто око на слънчевата светлина, но излъчва червена флуоресценция под възбуждане на ултравиолетова светлина, така че да осъзнае скритото анти-фалшифициране. В допълнение дължината на вълната с дефектна флуоресценция е разположена на 650 nm, което е подходящо за биомедицинска оптична терапия. Следователно се очаква да се насърчи червената флуоресценция, произведена от дефектния център, която да бъде използвана в експериментите за биомедицинско откриване в лабораторията за чипове.

46-1

Фиг. 1 моделът на баркода, написан от ултрабърз лазер във високо хидроксилно кварцово стъкло, е невидим при (а) слънчева светлина и излъчва червена флуоресценция при (б) ултравиолетово възбуждане

46-2

Фиг. 2 (a) на базата на схематичната диаграма на чиповата лаборатория във високо хидрокси кварцово стъкло и (б) червената флуоресцентна решетка от дефект на центъра на безмостния кислороден отвор, подготвен от ултрабърз лазер във високото хидрокси кварцово стъкло