Оптические свойства нанофотонных структур на основе кремния и гибридных материалов кремний-золото и кремний-эрбий для защитных меток тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Кустов Павел Николаевич

  • Кустов Павел Николаевич
  • кандидат науккандидат наук
  • 2025, «Национальный исследовательский университет ИТМО»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 302
Кустов Павел Николаевич. Оптические свойства нанофотонных структур на основе кремния и гибридных материалов кремний-золото и кремний-эрбий для защитных меток: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Национальный исследовательский университет ИТМО». 2025. 302 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Кустов Павел Николаевич

Оглавление

Реферат

Synopsis

Введение

Глава 1. Нанофотонные защитные метки: наноструктуры и их

оптические свойства

1.1 Ап-конверсионная фотолюминесценция редкоземельных

металлов для защитных меток

1.2 Формирование цвета у наноструктур в геометриях темного и светлого поля для защитных меток

1.3 Комбинационное рассеяние нанофотонных структур для

защитных меток

1.4 Физически неклонируемые защитные метки

1.5 Выводы к главе

Глава 2. Методы изготовления наноструктур на основе кремния и

исследования их свойств

2.1 Методы создания наноструктур

2.1.1 Лазерно-индуцированное формирование периодических поверхностных структур

2.1.2 Литография наноструктур и их последующая лазерная наномодификация

2.1.3 Метод лазерно-индуцированного прямого переноса для создания наночастиц и способ их лазерной модификации

2.1.4 Лазерно-индуцированная печать золото-кремниевых люминесцентных наноструктур

2.2 Характеризация морфологии структур

2.3 Методы оптической микро- и спектроскопии

2.4 Численные методы

2.5 Методы программной постобработки оптических свойств от полученных микро- и наносистем

2.5.1 Перевод хроматических координат CIEXYZ в CIELAB

2.5.2 Кодирование экспериментальных спектров посредством мультипольного разложения

2.5.3 Подгонка спектров комбинационного рассеяния с

помощью суперпозиции двух эталонных спектров

2.5.4 Алгоритм аутентификации люминесцентных гибридных наноструктур

2.5.5 Применение полярных кодов для считывания физически неклонируемых защитных меток на основе Au/Si люминесцентных наноструктур

2.6 Выводы к главе

Глава 3. Лазерно-индуцированное формирование периодических поверхностных наноструктур кремния, легированного ионами эрбия, для генерации ИК фотолюминисценции

3.1 Создание лазерно-индуцированных периодических поверхностных структур и их морфологическая характеризация

3.2 Изучение влияния окружения ионов эрбия на фотолюминесцентные свойства полученных структур

3.3 Исследование способности полученных структур формировать контролируемые оптические отклики

3.4 Выводы к главе

Глава 4. Поляризационно-зависимое рассеяние в перестраиваемой

гибридной резонансной золото-кремниевой наноструктуре

4.1 Создание и лазерная модификация гибридных наноструктур

4.2 Изучение влияния поляризации и угла бокового освещения гибридных наноструктур на их рассеяние

4.3 Формирование защитных признаков на основе специфических положений угла и поляризации засветки наноструктур

4.4 Выводы к главе

Глава 5. Детектирование физически неклонируемых оптических откликов от люминисцентных золото-кремниевых наноструктур и резонансных кремниевых наночастиц

5.1 Детектирование физически неклонируемых оптических откликов

от Ми-резонансных кремниевых наночастиц

5.1.1 Создание Ми-резонансных кремниевых наночастиц и их характеризация

5.1.2 Исследование стохастических оптических откликов от полученной системы наночастиц

5.1.3 Исследование параметров кодирующей емкости и оптический стабильности систем из кремниевых наночастиц для формирования физически неклонируемых защитных меток

5.2 Детектирование физически неклонируемой нелинейной

люминесценции от золото-кремниевых наноструктур

5.2.1 Создание люминесцентных наноструктур и характеризация их морфологии

5.2.2 Изучение оптических свойств гибридных наноструктур в зависимости от полученной морфологии

5.2.3 Исследование методов постобработки оптических сигналов от гибридных наноструктур для формирования физически неклонируемых защитных меток

5.2.4 Применение полярных кодов для обработки оптических сигналов и исследование параметров физически неклонируемой защитной метки на основе гибридных наноструктур

5.3 Выводы к главе

Заключение

Словарь сокращений и условных обозначений

Список литературы

Благодарности

Приложение А. Основные публикации автора по теме диссертации

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Оптические свойства нанофотонных структур на основе кремния и гибридных материалов кремний-золото и кремний-эрбий для защитных меток»

Реферат

Общая характеристика диссертации

Актуальность темы. В условиях стремительного развития информационных технологий и ужесточения требований к обеспечению безопасности цифровых и физических объектов растет интерес к созданию эффективных методов защиты. Данный факт подтверждается исследованиями международного рынка защитных меток. Так, например, в 2023 году такое исследование было проведено компанией Global Market Insights [1], утверждающей, что объем рынка защитных меток достиг отметки 174 триллионов долларов в 2025 году и продолжит расти со среднегодовым темпом роста более 7%. Одним из перспективных направлений решения проблемы уязвимости настоящих защитных технологий является разработка новых и совершенствование существующих методов создания и исследования оптических микро- и наносистем, которые трудно или невозможно физически повторить.

В настоящее время в науке и промышленности выделяются три основных типа нанофотонных защитных меток: видимые, которые могут быть обнаружены невооруженным глазом; скрытые, для детектирования которых требуются специальное оборудование и часто дополнительное возбуждение используемых структур; а также новый класс меток, основанный на физически неклонируемых функциях. Для разработки каждого типа защитных меток ключевым является создание систем с уникальным структурным дизайном [2] или материалом, обладающим уникальными оптическими свойствами [3], которые могут быть использованы в сфере защиты от подделок, генерации уникальных идентификационных признаков и защиты от несанкционированного доступа. Немаловажно, что разработка новых защитных меток также может быть основана на создании уникальных способов оптического распознавания, таких как использование специфического угла обзора голограмм [4; 5], измерения спектров от флуоресцентных чернил [6; 7] и др.

С научной точки зрения, для этих целей перспективным представляется использование микро- и наноструктур в качестве оптических преобразователей сигналов (микро- и наноструктур). Основной принцип их действия основан на

преобразовании падающего оптического излучения в локализованные электромагнитные поля, значительное усиление которых возможно в пределах нано-метровых масштабов. Такой эффект может быть достигнут за счет различных резонансных явлений, таких как Ми-резонансы в диэлектрических материалах [8; 9], плазмонные резонансы в металлических структурах [10], а также оптические эффекты, возникающие вследствие электромагнитного взаимодействия между диэлектрическими и металлическими наноструктурами, организованными в ди-мер [11; 12]. Современные исследования показывают, что такие структуры могут быть созданы с помощью различных методов, требующих как дорогостоящего оборудования, так и вполне доступного, а именно лазерной печати [13—17], литографии [18—20], самосборки [21; 22], микрофлюидики [23; 24] и др.

При разработке микро- и наносистем для защитных меток крайне важен правильный выбор материала, так как он напрямую определяет ключевые свойства системы, такие как спектральные характеристики, устойчивость к внешним воздействиям, возможность масштабируемого производства и др. В этом контексте использование кремния в качестве базового компонента при создании микро- и наноструктур открывает широкие перспективы для разработки фотонных защитных меток. Стоит отметить, что кремний, который принято считать полупроводником в микроэлектронике и инфракрасной спектроскопии, также является материалом с высоким значением показателя преломления 3.5) и обладает диэлектрическими оптическими свойствами в видимом диапазоне длин волн, способным поддерживать добротные мультипольные резонансные режимы, чувствительные к изменению геометрических, материальных параметров таких структур, а также к условиям их окружающей среды, что позволяет эффективно управлять его оптическими свойствами. В дополнение данный выбор обусловлен высокой технологической совместимостью кремния с существующими методами создания структур, его стабильностью и возможностью масштабирования производства.

Несмотря на широкую изученность рассматриваемого материала, его использование применительно к сфере защитных меток до сих пор остается темой научных дискуссий. Это обусловлено не только продолжающимся технологическим прогрессом, но и возрастающим интересом в научной среде к нанораз-мерным метаповерхностям [25—27], связанным состояниям в континууме [28— 30], а также стремительно развивающемуся направлению гибридной нанофото-ники [31—33], благодаря которым открываются новые парадигмы управления

оптическими свойствами на субволновом уровне. Проведя литературный обзор можно выделить следующие научные направления развития кремниевых микро-и наноантенн, требующие преодоления ряда фундаментальных вызовов, а именно (1) реализация эффективного управления оптическим откликом кремниевых наноантенн в диапазоне длин волн третьего окна прозрачности при комнатных условиях, необходимые для совместимости защитных меток с телекоммуникациями; (2) изучение влияния воздействия фемтосекундной лазерной модификации на оптические, материальные и геометрические параметры гибридных кремниевых наносистем; (3) реализация и формирование стохастического оптического отклика от кремниевых нано- и микросистем для разработки физически неклони-руемых идентификаторов и защиты от подделки.

Опираясь на вышесказанное, сформулирована цель диссертационной работы, а именно разработка микро- и наносистем на основе кремния и исследование их оптических свойств для создания высокотехнологичных и масштабируемых нанофотонных защитных меток. Следует отметить, что разработка и исследование данных систем предполагает не только формирование эффективных подходов их создания, но и комплексное исследование их морфологических характеристик и материальных свойств.

Для достижения цели в рамках диссертации были поставлены и решены следующие задачи:

Задача 1. Экспериментально исследовать влияние облучения фемтосекунд-ными лазерными импульсами в режиме сканирования тонкопленочной системы, состоящей из слоев Si-Er-Si, на оптические и материальные свойства получаемых наноструктур.

Задача 2. Теоретически и экспериментально исследовать поляризационную зависимость рассеяния асимметричных золото-кремниевых наноструктур, обладающих Ми резонансами в видимом спектральном диапазоне.

Задача 3. Разработать методы и подходы создания наноструктур, обладающих не воспроизводимыми оптическими свойствами, для увеличения стабильности и расширения функциональных свойств физически неклонируемых защитных меток.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. При формировании лазерно-индуцированных наноструктур воздействием на поверхность тонкопленочной системы, состоящей из слоев Si-Er-Si

с толщинами 140, 20 и 140 нм соответственно, фемтосекундными лазерными импульсами ближнего ИК-диапазона в режиме сканирования при плотности энергии 85 мДж/см2 изменение скорости сканирования с 500 мкм/с до 1 мкм/с приводит к повышению интенсивности фотолюминесценции ионов эрбия на длине волны 1540 нм более чем в 7 раз, что вызвано встраиванием ионов эрбия в матрицу кремния и диоксида кремния, а также увеличением содержания атомов кислорода в формируемых лазерно-индуцированных наноструктурах более чем на 20%.

2. В гибридной наноантенне, состоящей из золотого нанодиска расположенного на усеченном кремниевом наноконусе, модификация размеров золотого нанодиска и кристаллизация кремния из аморфного в поликристаллический под воздействием фемтосекундного лазерного излучения ближнего инфракрасного диапазона приводят к изменению цвета нано-антенны, обусловленному сдвигом магнитного дипольного резонанса в коротковолновую область спектра и увеличением его амплитуды, что наблюдается при боковой засветке наноантенны под углом 70 градусов к нормали образца и определяется по международному стандарту CIEDE2000 как 9.7 для ТЕ- и 3.9 для ТМ-поляризованного излучения.

3. В массиве Ми-резонансных наночастиц, созданном при воздействии одиночным фемтосекундным лазерным импульсом ближнего ИК-диапазона на кремниевую пленку толщиной 30 нм в геометрии лазерно-индуцированного прямого переноса, расположенную на расстоянии 90 мкм от стеклянной подложки-приемника, значение кодирующей емкости составляет не менее 1 х 101130 для защитной метки, включающей 100 наночастиц, и определяется через пространственные координаты, спектры темнопольного рассеяния в видимом диапазоне и комбинационного рассеяния, которые различаются от наночастицы к наночастице из-за неравновесного характера процесса лазерной абляции.

4. Спектральная зависимость интенсивности сигнала нелинейной широкополосной фотолюминесценции от длины волны в диапазоне 450850 нм, наблюдаемая в гибридных наноструктурах, формируемых при воздействии пятью фемтосекундными лазерными импульсами ближнего ИК-диапазона с плотностью мощности в диапазоне 117-156 кВт/см2 и частотой следования импульсов 1 Гц на поверхность двухслойной тонкопленочной системы, состоящей из аморфного кремния и золота с

толщинами 90 и 30 нм соответственно, носит случайный характер из-за невоспроизводимости их внутренней структуры и геометрических параметров вследствие неоднородных деформаций при лазерном нагреве, что позволяет достичь значения кодирующей емкости не менее 1 х 10437 на отдельной наноструктуре.

Научная новизна:

1. Продемонстрирован метод фемтосекундного прямого лазерного структурирования для создания структур ЛИППС на поверхности пленки Si-Er-Si, обладающих ап-конверсионной фотолюминесценцией на длине волны 1540 нм, а также исследованы режимы лазерного структурирования при фиксированной плотности энергии импульса лазерного излучения, где скорость сканирования играет решающую роль в формировании типа окружения ионов Ег у структур: Бг:Ет??+ и ЗЮ2:Ет?+.

2. Показан точный контроль над спектрами рассеяния гибридных асимметричных золото-кремниевых наноструктур, и исследован эффект поляризационно-зависимого рассеяния для данных структур, показывающих различную чувствительность к изменения рассеяния у исходных и модифицированных наноструктур при ТЕ- и ТМ-поляризованном боковом освещениях.

3. Представлены экспериментальные исследования создания систем, состоящих из стохастически расположенных на подложке Ми-резонансных кремниевых наночастиц, и анализа их оптических свойств для разработки физически неклонируемых защитных меток.

4. Продемонстрирован лазерно-индуцированный метод создания трех типов гибридных золото-кремниевых наноструктур, обладающих стохастическим нелинейным оптическим откликом, а также проанализированы их морфологические и оптические свойства, на основе которых предложен концепт физически неклонируемой защитной метки.

Теоретическая значимость. Теоретическая значимость представленной диссертационной работы заключается в комплексном исследовании фундаментальных аспектов взаимодействия электромагнитного излучения с нанофотонными структурами на основе кремния, а также гибридных материалов кремний-золото

и кремний-эрбий. Особое внимание уделено управлению оптическими свойствами таких систем, включая их спектральные характеристики в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Полученные результаты вносят вклад в развитие физики нанофотонных взаимодействий и расширяют представления о возможностях тонкой настройки резонансных откликов гибридных наноструктур.

Практическая значимость. Практическая значимость диссертационной работы заключается в разработке как простых, так и высокотехнологичных масштабируемых методов создания нанофотонных систем на основе кремния и гибридных материалов кремний-золото и кремний-эрбий с выраженным оптическим откликом в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин волн. Разработанные системы продемонстрировали потенциал в качестве эффективных платформ для защиты от подделки, включая новый тип защитных меток - физически неклони-руемые метки. Для каждой из предложенных нанофотонных защитных систем предложены протоколы считывания и методы кодирования оптических сигналов, что может быть применено в реальном секторе экономики.

Достоверность. Достоверность и обоснованность полученных результатов гарантируется использованием актуальных методов экспериментального анализа, включая темнопольную и светлопольную микроскопию, спеткроскопию фотолюминесценции и генерации второй гармоники, а также применением современного исследовательского оборудования Университета ИТМО и Академического университета им. Ж.,И. Алферова. На всех этапах работы — от изготовления и подготовки образцов до изучения их оптических характеристик — использовались высокоточные приборы, среди которых уникальная научная установка "Многофункциональная зондовая установка для проведения комплексных на-номасштабных исследований оптических метаматериалов AIST-NT (МЗУ AISTNT)", что обеспечило стабильность и воспроизводимость полученных данных. Результаты экспериментов подробно изложены и подтверждаются численными расчетами, выполненными в коммерческом программном пакете CST Microwave Studio. Дополнительно следует отметить, что наблюдаемые закономерности находятся в согласии с опубликованными ранее литературными данными, что подтверждает корректность примененных методик. Основные выводы диссертации неоднократно проходили апробацию на научных конференциях различного

уровня и опубликованы в рецензируемых международных изданиях, входящих в базы данных Web of Science и Scopus.

Аппробация работы. Основные результаты работы были представлены на следующих конференциях:

1. Международная конференция по нанофотонике и метаматериалам «МЕТАНАНО-2021», 13-17 сентября 2021, Тбилиси, Грузия;

2. XI Конгресс молодых ученых ИТМО, 4-8 апреля 2022, Санкт-Петербург, Россия;

3. 16-й Международный конгресс по искусственным материалам для новых волновых явлений (Метаматериалы), 12-15 сентября 2022, Сиена, Италия;

4. 17-й Международный конгресс по искусственным материалам для новых волновых явлений (Метаматериалы), 11-14 сентября 2023, Крит, Греция;

5. Horizons for Nanophotonics, 26 декабря 2023, Москва, Россия;

6. Пятьдесят третья (LIII) научная и учебно-методическая конференция Университета ИТМО, 29 января — 2 февраля 2023, Санкт-Петербург, Россия;

7. XIII Конгресс молодых ученых ИТМО, 8-11 апреля 2024, Санкт-Петербург, Россия;

8. Пятьдесят четвертая (LIV) научная и учебно-методическая конференция Университета ИТМО, 27-31 января 2025, Санкт-Петербург, Россия;

9. XIV Конгресс молодых ученых ИТМО, 7-11 апреля 2025, Санкт-Петербург, Россия.

Личный вклад автора. Автором самостоятельно сформулированы и решены основные исследовательские задачи, подготовлены экспериментальные установки и реализованы эксперименты. Также самостоятельно выполнены численные расчеты, обработка, анализ и интерпретация полученных данных. В личный вклад автора также включено участие в подготовке и публикации научных статей, входящих в основное содержание диссертации.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и 1 приложения. Полный объём диссертации составляет 298 страниц,

включая 95 рисунков и 4 таблицы. Список литературы содержит 281 наименование.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Другие cпециальности», Кустов Павел Николаевич

Заключение

В рамках диссертационной работы исследовались различные способы создания нанофотонных систем на основе наноструктур из кремния и гибридных материалов кремний-эрбий и кремний-золото, изучались их оптические свойства, а также предлагались концепты и протоколы работы защитных меток на их основе. Краткое изложение основных результатов диссертации:

1. При формировании лазерно-индуцированных наноструктур воздействием на поверхность тонкопленочной системы, состоящей из слоев Si-Er-Si с толщинами 140, 20 и 140 нм соответственно, фемтосекундными лазерными импульсами ближнего ИК-диапазона в режиме сканирования при плотности энергии 85 мДж/см2 изменение скорости сканирования с 500 мкм/с до 1 мкм/с приводит к повышению интенсивности фотолюминесценции ионов эрбия на длине волны 1540 нм более чем в 7 раз, что вызвано встраиванием ионов эрбия в матрицу кремния и диоксида кремния, а также увеличением содержания атомов кислорода в формируемых лазерно-индуцированных наноструктурах более чем на 20%.

2. В гибридной наноантенне, состоящей из золотого нанодиска расположенного на усеченном кремниевом наноконусе, модификация размеров золотого нанодиска и кристаллизация кремния из аморфного в поликристаллический под воздействием фемтосекундного лазерного излучения ближнего инфракрасного диапазона приводят к изменению цвета нано-антенны, обусловленному сдвигом магнитного дипольного резонанса в коротковолновую область спектра и увеличением его амплитуды, что наблюдается при боковой засветке наноантенны под углом 70 градусов к нормали образца и определяется по международному стандарту CIEDE2000 как 9.7 для ТЕ- и 3.9 для ТМ-поляризованного излучения.

3. В массиве Ми-резонансных наночастиц, созданном при воздействии одиночным фемтосекундным лазерным импульсом ближнего ИК-диапазона на кремниевую пленку толщиной 30 нм в геометрии лазерно-индуцированного прямого переноса, расположенную на расстоянии 90 мкм от стеклянной подложки-приемника, значение кодирующей емкости составляет не менее 1 х 101130 для защитной метки, включающей 100 наночастиц, и определяется через пространственные координаты,

спектры темнопольного рассеяния в видимом диапазоне и комбинационного рассеяния, которые различаются от наночастицы к наночастице из-за неравновесного характера процесса лазерной абляции.

4. Спектральная зависимость интенсивности сигнала нелинейной широкополосной фотолюминесценции от длины волны в диапазоне 450850 нм, наблюдаемая в гибридных наноструктурах, формируемых при воздействии пятью фемтосекундными лазерными импульсами ближнего ИК-диапазона с плотностью мощности в диапазоне 117-156 кВт/см2 и частотой следования импульсов 1 Гц на поверхность двухслойной тонкопленочной системы, состоящей из аморфного кремния и золота с толщинами 90 и 30 нм соответственно, носит случайный характер из-за невоспроизводимости их внутренней структуры и геометрических параметров вследствие неоднородных деформаций при лазерном нагреве, что позволяет достичь значения кодирующей емкости не менее 1 х 10437 на отдельной наноструктуре.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Кустов Павел Николаевич, 2025 год

Список литературы

1. Security Labels Market - By Product (Tamper-evident Labels, Non-transferable Labels, Authentication Labels, Track and Trace Labels), By Material, By Application, By End-use Industry & Forecast, 2024 - 2032. — 2023. — (Дата обр. 09.04.2025). https : / / www . gminsights . com / industry -analysis/security-labels-market.

2. Recent progress in SERS-based anti-counterfeit labels / Y. Huo [и др.] // Advanced Materials Interfaces. — 2022. — Т. 9, № 17. — С. 2200201.

3. SERS labels for optical anticounterfeiting: Structure, fabrication, and performance / Y. Sun [и др.] // Advanced Optical Materials. — 2023. — Т. 11, № 6. — С. 2201549.

4. Spin and wavelength multiplexed nonlinear metasurface holography / W. Ye [и др.] // Nature communications. — 2016. — Т. 7, № 1. — С. 11930.

5. Physically Unclonable Holographic Encryption and Anticounterfeiting Based on the Light Propagation of Complex Medium and Fluorescent Labels / R. Xu [и др.] // ACS Applied Materials & Interfaces. — 2024. — Т. 16, № 2. — С. 2888— 2901.

6. Kumar P., Singh S., Gupta B. K. Future prospects of luminescent nanomaterial based security inks: from synthesis to anti-counterfeiting applications // Nanoscale. — 2016. — Т. 8, № 30. — С. 14297—14340.

7. Multicolor Fluorescent Inks Based on Lanthanide Hybrid Organogels for Anticounterfeiting and Logic Circuit Design / X. Lian [и др.] // ACS Applied Materials & Interfaces. — 2024. — Т. 16, № 5. — С. 6133—6142.

8. Mie-resonant structural color of silicon nanosphere monolayer coupled with fabry-perot cavity / J. Song [и др.] // ACS Applied Optical Materials. — 2024. — Т. 2, № 7. — С. 1420—1426.

9. Monolayer of Mie-Resonant Silicon Nanospheres for Structural Coloration / H. Tanaka [и др.] // ACS Applied Nano Materials. — 2024. — Т. 7, № 3. — С. 2605—2613.

10. Ahamed S., Venkatesan K. K., Jalaludeen S. A. A Review on Various Surface Plasmon Resonance-Based Sensors // Plasmonics. — 2025. — С. 1—17.

11. Up-Conversion Photoluminescence Reconfiguration in Silicon by Inner Microstructure Control of Hybrid Plasmonic-Semiconductor Nanoparticles / A. Larin [h gp.] // The Journal of Physical Chemistry Letters. — 2024. — T. 15, №51. —C. 12663—12672.

12. All-optical generation of static electric field in a single metal-semiconductor nanoantenna / Y. Sun [h gp.] // Light: Science & Applications. — 2023. — T. 12, № 1. —C. 237.

13. Multiplex plasmonic anti-counterfeiting security labels based on surface-enhanced Raman scattering / Y. Cui [h gp.] // Chemical communications. — 2015. — T. 51, № 25. — C. 5363—5366.

14. Design, fabrication and characterization of computer generated holograms for anti-counterfeiting applications using OAM beams as light decoders / G. Ruffato [h gp.] // Scientific reports. — 2017. — T. 7, № 1. — C. 18011.

15. Singh R., Singh E., Nalwa H. S. Inkjet printed nanomaterial based flexible radio frequency identification (RFID) tag sensors for the internet of nano things // RSC advances. — 2017. — T. 7, № 77. — C. 48597—48630.

16. Security printing of covert quick response codes using upconverting nanoparticle inks / J. M. Meruga [h gp.] // Nanotechnology. — 2012. — T. 23, № 39. — C. 395201.

17. Inkjet printing based mono-layered photonic crystal patterning for anti-counterfeiting structural colors / H. Nam [h gp.] // Scientific reports. — 2016. — T. 6, № 1. —C. 30885.

18. Lithographically encoded polymer microtaggant using high-capacity and error-correctable QR code for anti-counterfeiting of drugs / S. Han [h gp.] // Advanced Materials. — 2012. — T. 24, № 44. — C. 5924—5929.

19. Two-photon lithography of fluorescence-encoded quick-read micro-code for anti-counterfeiting applications / A. Jaiswal [h gp.] // Journal of Physics: Photonics. — 2021. — T. 3, № 3. — C. 034021.

20. Gradient-wrinkled microparticle with grayscale lithography controlling the cross-linking densities for high security level anti-counterfeiting strategies / C. Park [h gp.] // ACS omega. — 2021. — T. 6, № 3. — C. 2121—2126.

21. Oriented assembly of gold nanorods on the single-particle level / C. Kuemin [h gp.] // Advanced Functional Materials. — 2012. — T. 22, № 4. — C. 702—708.

22. Yang D., Liao G., Huang S. Hand painting of noniridescent structural multicolor through the self-assembly of YOHCO3 colloids and its application for anticounterfeiting // Langmuir. — 2019. — T. 35, № 25. — C. 8428—8435.

23. SERS-active linear barcodes by microfluidic-assisted patterning / S. Pekdemir [h gp.] // Journal of Colloid and Interface Science. — 2021. — T. 584. — C. 11— 18.

24. Microfluidics-Assisted Fabrication of Dual Stopband Photonic Microcapsules and Their Applications for Anticounterfeiting / C. Zhou [h gp.] // Polymers. — 2022. — T. 14, № 19. — C. 3954.

25. Rybin M. V., Kivshar Y. Metaphotonics with subwavelength dielectric resonators // npj Nanophotonics. — 2024. — T. 1, № 1. — C. 43.

26. Solntsev A. S., Agarwal G. S., Kivshar Y. S. Metasurfaces for quantum photonics // Nature Photonics. — 2021. — T. 15, № 5. — C. 327—336.

27. Kan Y., Bozhevolnyi S. I. Advances in metaphotonics empowered single photon emission // Advanced Optical Materials. — 2023. — T. 11, № 10. — C. 2202759.

28. Applications of bound states in the continuum in photonics / M. Kang [h gp.] // Nature Reviews Physics. — 2023. — T. 5, № 11. — C. 659—678.

29. Azzam S. I., Kildishev A. V. Photonic bound states in the continuum: from basics to applications // Advanced Optical Materials. — 2021. — T. 9, № 1. — C. 2001469.

30. Bound states in the continuum in photonic structures / K. L. Koshelev [h gp.] // Phys.-Usp. — 2023. — T. 93. — C. 528—553.

31. Hybrid nanophotonics / S. I. Lepeshov [h gp.] // Physics-Uspekhi. — 2019. — T. 61, № 11. —C. 1035.

32. Photonic-plasmonic hybrid microcavities: Physics and applications / H. Zhang [h gp.] // Chinese Physics B. — 2021. — T. 30, № 11. —C. 117801.

33. Notomi M. Hybrid nanomaterial-nanophotonics platforms for future photonic integrations // JSAP Review. — 2023. — T. 2023. — C. 230208.

34. IR Hidden Patterns for Security Labels / V. Yaroshenko [h gp.] // The Journal of Physical Chemistry Letters. — 2024. — T. 15, № 38. — C. 9714—9722.

35. Polarization-Sensitive Scattering from Tunable Hybrid Au-Si Nanoantennas for Anticounterfeiting Applications / P. Kustov [h gp.] // ACS Applied Optical Materials. — 2025. — T. 3, № 6. — C. 1432—1442.

36. Mie-resonant silicon nanoparticles for physically unclonable anti-counterfeiting labels / P. Kustov [h gp.] // ACS Applied Nano Materials. — 2022. — T. 5, № 8. —C. 10548—10559.

37. Coding of Non-Linear White-Light Luminescence from Gold-Silicon Structures for Physically Unclonable Security Labels / E. Ponkratova [h gp.] // Advanced Functional Materials. — 2022. — T. 32, № 41. — C. 2205859.

38. Yu X., Zhang H., Yu J. Luminescence anti-counterfeiting: From elementary to advanced// Aggregate. — 2021. — T. 2, № 1. — C. 20—34. — eprint: https:

//onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/agt2.15. — URL:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ agt2.15.

39. Nanoscale physical unclonable function labels based on block copolymer self-assembly / J. H. Kim [h gp.] // Nature Electronics. — 2022. — T. 5, № 7. — C. 433—442. — URL: https : / /doi . org/10 .1038/s4192 8-022007 8 8-w.

40. Recent advances in the anti-counterfeiting applications of long persistent phosphors / Q. Kuang [h gp.] // Phys. Chem. Chem. Phys. — 2023. — T. 25, BBm. 27. — C. 17759—17768. — URL: http : / / dx . doi . org /10.

1039/D3CP01818K.

41. Optical Nanomaterials and Enabling Technologies for High-Security-Level Anticounterfeiting / W. Ren [h gp.] // Advanced Materials. — 2020. — T. 32,

№ 18. — C. 1901430. — eprint: https : / / onlinelibrary . wiley . com / doi / pdf / 10 . 1002 / adma . 201901430. — URL: https : / / onlinelibrary . wiley . com / doi / abs / 10 . 1002 / adma . 201901430.

42. Multigram-Scale Production of Hybrid Au-Si Nanomaterial by Laser Ablation in Liquid (LAL) for Temperature-Feedback Optical Nanosensing, Light-to-Heat Conversion, and Anticounterfeit Labeling / S. O. Gurbatov [h gp.] // ACS Applied Materials & Interfaces. — 2023. — T. 15, № 2. — C. 3336—3347. —

eprint: https : / /doi . org / 10 . 1021 /acsami . 2c18999. — URL: https://doi.org/10.1021/acsami.2c18999 ; PMID: 36602431.

43. Anti-Counterfeiting Application of Persistent Luminescence Materials and Its Research Progress / J. Zhang [h gp.] // Laser & Photonics Reviews. — 2024. —

T. 18, № 3. — C. 2300751. — eprint: https://onlinelibrary.wiley. com / doi / pdf / 10 . 1002 / lpor . 202300751. — URL: https : / / onlinelibrary . wiley . com / doi / abs / 10 . 1002 / lpor . 202300751.

44. Inverse thermal quenching effect in lanthanide-doped upconversion nanocrystals for anti-counterfeiting / L. Lei [h gp.] // J. Mater. Chem. C. — 2018. — T. 6, BBm. 20. — C. 5427—5433. — URL: http : / / dx . doi . org / 10 . 103 9 /

C8TC01433G.

45. Luminescent Erbium-Doped Silicon Thin Films for Advanced Anti-Counterfeit Labels / A. O. Larin [h gp.] // Advanced Materials. — 2021. — T. 33, № 16. — C. 2005886. — URL: https : / / onlinelibrary . wiley . com/doi / abs/10.1002/adma.20200588 6.

46. Anti-counterfeiting fiber system with near-infrared wavelength selectivity based on photothermal and thermochromic dyes / S. J. Choi [h gp.] // RSC Adv. — 2024. — T. 14, BBm. 5. —C. 3560—3566.—URL: http://dx.doi.org/

10.1039/D3RA06965F.

47. Single-nanocrystal sensitivity achieved by enhanced upconversion luminescence / J. Zhao [h gp.] // Nature nanotechnology. — 2013. — T. 8, № 10. — C. 729— 734.

48. Upconversion nanoparticles: design, nanochemistry, and applications in theranostics / G. Chen [h gp.] // Chemical reviews. — 2014. — T. 114, № 10. — C. 5161—5214.

49. Controlling upconversion nanocrystals for emerging applications / B. Zhou [h gp.] // Nature nanotechnology. — 2015. — T. 10, № 11. — C. 924—936.

50. Optical nanomaterials and enabling technologies for high-security-level anticounterfeiting / W. Ren [h gp.] // Advanced Materials. — 2020. — T. 32, № 18. — C. 1901430.

51. (a-NaYbF4: Tm3+)/CaF2 core/shell nanoparticles with efficient near-infrared to near-infrared upconversion for high-contrast deep tissue bioimaging / G. Chen [h gp.] // ACS nano. — 2012. — T. 6, № 9. — C. 8280—8287.

52. Triple-functional core-shell structured upconversion luminescent nanoparticles covalently grafted with photosensitizer for luminescent, magnetic resonance imaging and photodynamic therapy in vitro / X.-F. Qiao [h gp.] // Nanoscale. — 2012. — T. 4, № 15. — C. 4611—4623.

53. Multicolour synthesis in lanthanide-doped nanocrystals through cation exchange in water / S. Han [h gp.] // Nature communications. — 2016. — T. 7, № 1. — C. 13059.

54. Selective cation exchange enabled growth of lanthanide core/shell nanoparticles with dissimilar structure / H. Dong [h gp.] // Journal of the American Chemical Society. — 2017. — T. 139, № 51. — C. 18492—18495.

55. Direct cation exchange of surface ligand capped upconversion nanocrystals to produce strong luminescence / M. Guan [h gp.] // Chemical Communications. — 2018. — T. 54, № 69. — C. 9587—9590.

56. Confining excitation energy in Er3+-sensitized upconversion nanocrystals through Tm3+-mediated transient energy trapping / Q. Chen [h gp.] // Angewandte Chemie. — 2017. — T. 129, № 26. — C. 7713—7717.

57. Quenching pathways in NaYF4: Er3+, Yb3+ upconversion nanocrystals / F. T. Rabouw [h gp.] // ACS nano. — 2018. — T. 12, № 5. — C. 4812—4823.

58. Anisotropic functionalization of upconversion nanoparticles / W. Ren [h gp.] // Chemical Science. — 2018. — T. 9, № 18. — C. 4352—4358.

59. Competition of shape and interaction patchiness for self-assembling nanoplates / X. Ye [h gp.] // Nature chemistry. — 2013. — T. 5, № 6. — C. 466—473.

60. Morphologically controlled synthesis of colloidal upconversion nanophosphors and their shape-directed self-assembly / X. Ye [h gp.] // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2010. — T. 107, № 52. — C. 22430—22435.

61. Dutta J., Chakraborty M., Rai V. K. Tm3+; Yb3+:Zn2TiO4 near infrared to blue upconversion phosphors for anti-counterfeit applications // RSC Adv. — 2023. — T. 13, BBin. 34. — C. 23386—23395. — URL: http : / / dx . doi .

org/10.1039/D3RA032 38H.

62. Optical anti-counterfeiting and information storage based on rare-earth-doped luminescent materials / C. Zhang [h gp.] // Materials Research Bulletin. — 2024. — T. 176. — C. 112801. —URL: https://www.sciencedirect.

com/science/article/pii/S002554 0824 00132 6.

63. Highly Efficient Three-Photon Excited Red Emission in the Yb3+-Er3+ Upconversion System at Low Excitation Intensities for Non-Invasive Anti-Counterfeiting / H. Wu [h gp.] // Advanced Optical Materials. — 2024. — T. 12, № 12. — C. 2302530.

64. Polman A. Erbium as a probe of everything? // Physica B: Condensed Matter. — 2001. — T. 300, № 1. — C. 78—90. — URL: https : / / www . sciencedirect . com / science / article / pii / S0921452601005737 ; Jubilee issue Volume 300.

65. Oxygen and erbium distribution in diffusion doped silicon / M. N. Drozdov [h gp.] // Modern Electronic Materials. — 2016. — T. 2, № 1. — C. 7—12. — URL: https : / / www . sciencedirect . com/ science / article / pii/S2452177916300408.

66. Erbium doped glass-ceramics: concentration effect on crystal structure and energy transfer between active ions / M. Mortier [h gp.] // Journal of Alloys and Compounds. — 2001. — T. 323/324. — C. 245—249. — URL:

https : / / www . sciencedirect . com/ science / article / pii / S0925838801010532 ; Proceedings of the 4th International Conference on f-Elements.

67. Erbium ion implantation into LiNbO3, Al2O3, ZnO and diamond - measurement and modelling - an overview / J. Cajzl [h gp.] // Phys. Chem. Chem. Phys. — 2022. — T. 24, BBm. 32. — C. 19052—19072. — URL: http : / / dx . doi .

org/10.1039/D2CP018 03A.

68. All-silicon multidimensionally-encoded optical physical unclonable functions for integrated circuit anti-counterfeiting / K. Wang [h gp.] // Nature Communications. — 2024. — T. 15, № 1. — C. 3203.

69. Li Z., Zhang Y. An efficient and user-friendly method for the synthesis of hexagonal-phaseNaYF4: Yb, Er/Tm nanocrystals with controllable shape and upconversion fluorescence // Nanotechnology. — 2008. — T. 19, № 34. — C. 345606.

70. High-quality sodium rare-earth fluoride nanocrystals: controlled synthesis and optical properties / H.-X. Mai [h gp.] // Journal of the American Chemical Society. — 2006. — T. 128, № 19. — C. 6426—6436.

71. Large-scale synthesis and screen printing of upconversion hexagonal-phase NaYF 4: Yb 3+, Tm 3+/Er 3+/Eu 3+ plates for security applications / W. Yao [h gp.] // Journal of Materials Chemistry C. — 2016. — T. 4, № 26. — C. 6327— 6335.

72. Large-scale synthesis of uniform lanthanide-dopedNaREF 4 upconversion/downshifti nanoprobes for bioapplications / W. You [h gp.] // Nanoscale. — 2018. — T. 10, №24. — C. 11477—11484.

73. The Second Near-Infrared Window Persistent Luminescence for Anti-Counterfeiting Application / C. Ma [h gp.] // Crystal Growth & Design. — 2020. — T. 20, № 3. — C. 1859—1867. — eprint: https://doi.org/10.

1021/acs . cgd . 9b0157 5. — URL: https : //doi . org/10 .1021/ acs.cgd.9b01575.

74. Mie-Resonant Silicon Nanoparticles for Physically Unclonable Anti-Counterfeiting Labels / P. Kustov [h gp.] // ACS Applied Nano Materials. — 2022. —T. 5, № 8. — C. 10548—10559.— URL: https://doi.org/10.

1021/acsanm.2c0187 8.

75. Coding of Non-Linear White-Light Luminescence from Gold-Silicon Structures for Physically Unclonable Security Labels / E. Ponkratova [h gp.] // Advanced Functional Materials. —2022. — T. 32, № 41. — C. 2205859. — URL: https:

/ / onlinelibrary . wiley . com / doi / abs / 10 . 1002 / adfm . 202205859.

76. Direct laser printing of high-resolution physically unclonable function anti-counterfeit labels / V. Lapidas [h gp.] // Applied Physics Letters. — 2022. — Hmhb. — T. 120,№26. — C. 261104. — eprint: https://pubs.aip.org/

aip/apl / article-pdf /doi/10 .10 63/5. 0091213/164 48872/ 2 61104 \_1 \_online .pdf. — URL: https ://doi . org/10. 10 63/ 5.0091213.

77. Security labeling and optical information encryption enabled by laser-printed silicon Mie resonators / S. Syubaev [h gp.] // Nanoscale. — 2022. — T. 14, Bwn.

44. — C. 16618—16626. — URL: http : / / dx . doi . org/ 10 . 1039 / D2NR04179K.

78. Femtosecond laser ablation of quantum dot films toward physical unclonable multilevel fluorescent anticounterfeiting labels / S.-Y. Liang [h gp.] // ACS Applied Materials & Interfaces. — 2023. — T. 15, № 8. — C. 10986—10993.

79. Hydrochromic Perovskite System with Reversible Blue-Green Color for Advanced Anti-Counterfeiting / J. Chen [h gp.] // Small. — 2023. — T. 19, №33. — C. 2301010.

80. 3D Printing of Luminescent Glass with Controlled Distribution of Emission Colors for Multi-Dimensional Optical Anti-Counterfeiting / M. Ouyang [h gp.] // Laser & Photonics Reviews. — 2023. — T. 17, № 8. — C. 2300068.

81. Liu S., An Z., Zhou B. Optical multiplexing of upconversion in nanoparticles towards emerging applications // Chemical Engineering Journal. — 2023. — T. 452. — C. 139649. — URL: https : / /www . sciencedirect . com/ science/article/pii/S13858 94 7220512 82.

82. Spatiotemporal control of photochromic upconversion through interfacial energy transfer / L. Yan [h gp.] // Nature Communications. — 2024. — T. 15, № 1. — C. 1923.—URL: https://doi.org/10.1038/s414 67-02 4-4 62285.

83. Bioinspired structural color patterns derived from 1D photonic crystals with high saturation and brightness for double anti-counterfeiting decoration / W. Ma [h gp.] // ACS Applied Polymer Materials. — 2020. — T. 2, № 4. — C. 1605— 1613.

84. Yue Y., Gong J. P. Tunable one-dimensional photonic crystals from soft materials // Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews. — 2015. — T. 23. — C. 45—67.

85. Printing of Highly Vivid Structural Colors on Metal Substrates with a Metal-Dielectric Double Layer / M. Seo [h gp.] // Advanced Optical Materials. — 2019. — T. 7, № 13. — C. 1900196.

86. Li Z., Butun S., Aydin K. Large-area, lithography-free super absorbers and color filters at visible frequencies using ultrathin metallic films // Acs Photonics. — 2015. — T. 2, № 2. — C. 183—188.

87. Structural color: an emerging nanophotonic strategy for multicolor and functionalized applications / W. Wang [h gp.] // Opto-Electronic Science. — 2025. — C. 240030—1.

88. Flexible high-color-purity structural color filters based on a higher-order optical resonance suppression / K.-T. Lee [h gp.] // Scientific reports. — 2019. — T. 9, № 1. —C. 14917.

89. Photonic metamaterial absorbers: morphology engineering and interdisciplinary applications / L. Feng [h gp.] // Advanced materials. — 2020. — T. 32, № 27. — C. 1903787.

90. Resonant-cavity-enhanced electrochromic materials and devices / J. Chen [h gp.] // Advanced Materials. — 2023. — T. 35, № 47. — C. 2300179.

91. Omnidirectional, broadband light absorption using large-area, ultrathin lossy metallic film coatings / Z. Li [h gp.] // Scientific reports. — 2015. — T. 5, № 1. —C. 15137.

92. Mimicking nature's butterflies: electrochromic devices with dual-sided differential colorations / J. Chen [h gp.] // Advanced Materials. — 2021. — T. 33, № 14. — C. 2007314.

93. Electrochromic metamaterials of metal-dielectric stacks for multicolor displays with high color purity / Q. Wu [h gp.] // Nano Letters. — 2021. — T. 21, № 16. — C. 6891—6897.

94. Reversible active switching of Fano and Fabry-Pérot resonances by electrochromic operation / J. Chen [h gp.] // Laser & Photonics Reviews. — 2022. — T. 16, № 10. — C. 2200303.

95. Towards full-colour tunability of inorganic electrochromic devices using ultracompact fabry-perot nanocavities / Z. Wang [h gp.] // Nature communications. — 2020. — T. 11, № 1. — C. 302.

96. Flexible MXene-based composite films for multi-spectra defense in radar, infrared and visible light bands / C. Wen [h gp.] // Advanced Functional Materials. — 2023. — T. 33, № 20. — C. 2214223.

97. Bioinspired microplate arrays for magnetically tuned dynamic color / X. Zhang [h gp.] // Advanced Optical Materials. — 2022. — T. 10, № 19. — C. 2200763.

98. Large-area nanosphere self-assembly by a micro-propulsive injection method for high throughput periodic surface nanotexturing / P. Gao [h gp.] // Nano letters. — 2015. — T. 15, № 7. — C. 4591—4598.

99. Self-assembly Fabrication and Applications of Photonic Crystal Structure Color Materials^ /H. Liwei [h gp.] // Acta Chimica Sinica. — 2023. — T. 81, № 7. — C. 809.

100. Structural color materials from natural polymers / Z. Zhang [h gp.] // Advanced Materials Technologies. — 2021. — T. 6, № 11. — C. 2100296.

101. Hsieh C.-H., Lu Y.-C., Yang H. Self-assembled mechanochromic shape memory photonic crystals by doctor blade coating // ACS Applied Materials & Interfaces. — 2020. — T. 12, № 32. — C. 36478—36484.

102. Quantitative optical and structural comparison of 3D and (2+ 1) D colloidal photonic crystals / L. J. Roemling [h gp.] // Langmuir. — 2023. — T. 39, № 14. — C. 5211—5221.

103. Assembly of crack-free photonic crystals: fundamentals, emerging strategies, and perspectives / A.-Q. Xie [h gp.] // Accounts of Materials Research. — 2023. — T. 4, № 5. — C. 403—415.

104. Bioinspired dynamic camouflage in programmable thermochromic-patterned photonic films for sophisticated anti-counterfeiting / Y. Wu [h gp.] // Advanced Functional Materials. — 2023. — T. 33, № 7. — C. 2210047.

105. ZhangX., Fu Q., Ge J. Triple-State Invisible Photonic Crystal Pattern Encrypted in Hollow-Silica/Polyurethane Film for Anticounterfeiting Applications // Advanced Photonics Research. — 2021. — T. 2, № 5. — C. 2000208.

106. Bioinspired living structural color hydrogels / F. Fu [h gp.] // Science Robotics. — 2018. — T. 3, № 16. — eaar8580.

107. Bio-inspired self-healing structural color hydrogel / F. Fu [h gp.] // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2017. — T. 114, № 23. — C. 5900— 5905.

108. Preparation and dynamic color-changing study of fluorescent polymer nanoparticles for individualized and customized anti-counterfeiting application / Y. Weng [h gp.] // J. Colloid Interface Sci. — 2024. — OeBp. — T. 655. — C. 622—633.

109. Amorphous Photonic Structure Patterns with Thin Film Interference Effects for Multilevel Anticounterfeiting / J. Huang [h gp.] // Langmuir. — 2024. — Ho-a6. — T. 40, № 47. — C. 25034—25041.

110. Scalable Multistep Imprinting of Multiplexed Optical Anti-counterfeiting Patterns with Hierarchical Structures / C. Zhao [h gp.] // Nano Lett. — 2024. — Okt. — T. 24, № 43. — C. 13638—13646.

111. Resonant Scattering Manipulation of Dielectric Nanoparticles / J. Xu [h gp.] // Adv. Opt. Mater. — 2021. — Abe — T. 9, № 15. — C. 2100112.

112. Directional Control of Light with Nanoantennas / N. Li [h gp.] // Adv. Opt. Mater.— 2021.—^hb. — t. 9, № 1. — C. 2001081.

113. Dorodnyy A., Smajic J., Leuthold J. Mie Scattering for Photonic Devices // Laser Photonics Rev. — 2023. — CeHT. — T. 17, № 9. — C. 2300055.

114. Light Management with Natural Materials: From Whiteness to Transparency / G. Jacucci [h gp.] // Adv. Mater. — 2021. —Hwhb. — T. 33, № 28. — C. 2001215.

115. Multipole analysis of light scattering by arbitrary-shaped nanoparticles on a plane surface / A. B. Evlyukhin [h gp.] // J. Opt. Soc. Am. B. — 2013. — Okt. —

T. 30, № 10. — C. 2589—2598. — URL: http : //josab . osa . org /

abstract.cfm?URI=josab-30-10-258 9.

116. Substrate-Induced Resonant Magnetoelectric Effects for Dielectric Nanoparticles / A. E. Miroshnichenko [h gp.] // ACS Photonics. — 2015. — Okt. — T. 2, № 10. — C. 1423—1428.

117. Polarization-controlled dual resonant lattice Kerker effects / L. Xiong [h gp.] // Nano Res. — 2023. — OeBp. — T. 16, № 2. — C. 3195—3200.

118. Tunable polarization control with self-assembled arrays of anisotropic plasmonic coaxial nanocavities / H. Ni [h gp.] // Opt. Express. — 2024. — MaM. — T. 32, № 10. — C. 16901—16912.

119. Polarization control over electric and magnetic dipole resonances of dielectric nanoparticles on metallic films / I. Sinev [h gp.] // Laser Photonics Rev. — 2016. — CeHT. — T. 10, № 5. — C. 799—806.

120. Tuning Multipolar Mie Scattering of Particles on a Dielectric-Covered Mirror / K. Yao [h gp.] // ACS Nano. — 2024. — Hwhb. — T. 18, № 26. — C. 16545— 16555.

121. Polarization-controlled selective excitation of Mie resonances in a dielectric nanoparticle on a coated substrate / D. A. Pidgayko [и др.] // Phys. Rev. B. —

2020. — Дек. — Т. 102, № 24. — С. 245406.

122. Koshelev K., Kivshar Y. Dielectric Resonant Metaphotonics // ACS Photonics. —

2021.—Янв. —Т. 8,№ 1. —С. 102—112.

123. Roth D. J., Krasavin A. V., Zayats A. V. Nanophotonics with Plasmonic Nanorod Metamaterials // Laser Photonics Rev. — 2024. — Авг. — Т. 18, № 8. — С. 2300886.

124. Nishi H., Tatsuma T. Full-Color Scattering Based on Plasmon and Mie Resonances of Gold Nanoparticles Modulated by Fabry-Prot Interference for Coloring and Image Projection // ACS Appl. Nano Mater. — 2019. — Авг. — Т. 2, № 8. — С. 5071—5078.

125. Quasitrapped modes in metasurfaces of anisotropic MoS2 nanoparticles for absorption and polarization control in the telecom wavelength range / A. V. Prokhorov [и др.] // Phys. Rev. B. — 2022. — Июль. — Т. 106, № 3. — С. 035412.

126. Extremely Thin Perfect Absorber by Generalized Multipole Bianisotropic Effect / H. Ma [и др.] // Adv. Opt. Mater. — 2024. — Март. — Т. 12, № 7. — С. 2301968.

127. High Purcell Factor Driven by Simultaneous Bianisotropy and Anapole State in All-Dielectric Metasurfaces / M. Pradhan [и др.] // Laser Photonics Rev. — 2024. — Дек. — Т. n/a, n/a. — С. 2401102.

128. Multipolar theory of bianisotropic response of meta-atoms / M. Poleva [и др.] // Phys. Rev. B. — 2023. — Янв. — Т. 107, № 4. — С. L041304.

129. Purely bianisotropic scatterers / M. Albooyeh [и др.] // Phys. Rev. B. — 2016. — Дек. — Т. 94, № 24. — С. 245428.

130. Mie-resonant metaphotonics / V. E. Babicheva [и др.] // Adv. Opt. Photonics. — 2024. — Сент. — Т. 16, № 3. — С. 539—658.

131. Bianisotropy and Magnetism in Plasmonic Gratings / M. Kraft [и др.] // ACS Photonics. — 2016. — Май. — Т. 3, № 5. — С. 764—769.

132. Asadchy V. S., Daz-Rubio A., Tretyakov S. A. Bianisotropic metasurfaces: physics and applications // Nanophotonics. — 2018. — Июнь. — Т. 7, № 6. — С. 1069— 1094.

133. Up-Conversion Photoluminescence Reconfiguration in Silicon by Inner Microstructure Control of Hybrid Plasmonic-Semiconductor Nanoparticles / A. O. Larin [и др.] // J. Phys. Chem. Lett. — 2024. — Дек. — Т. 2024, № 2024. — С. 12663—12672.

134. Photonic-plasmonic hybrid microcavities: Physics and applications* / H. Zhang [и др.] // Chin. Phys. B. — 2021. — Дек. — Т. 30, № 11. — С. 117801.

135. Enhanced Photogating Gain in Scalable MoS2 Plasmonic Photodetectors via Resonant Plasmonic Metasurfaces / W.-R. Syong [и др.] // ACS Nano. — 2024. — Февр. — Т. 18, № 7. — С. 5446—5456.

136. Yu D., Zhu W, Shen A.-G. Raman encoding for security labels: a review // Nanoscale Advances. — 2023. — Т. 5, № 23. — С. 6365—6381.

137. Discrimination between authentic and counterfeit banknotes using Raman spectroscopy and PLS-DA with uncertainty estimation / M. R. de Almeida [и др.] // Microchemical Journal. — 2013. — Т. 109. — С. 170—177.

138. Track-and-trace: Novel anti-counterfeit measures for 3D printed personalized drug products using smart material inks / S. J. Trenfield [и др.] // International journal of pharmaceutics. — 2019. — Т. 567. — С. 118443.

139. Surface-enhanced Raman scattering of Ag-Au nanodisk heterodimers / C. Liusman [и др.] // The Journal of Physical Chemistry C. — 2012. — Т. 116, № 18. — С. 10390—10395.

140. Silver-based nanodisk codes / M. J. Banholzer [и др.] // Acs Nano. — 2010. — Т. 4, № 9. — С. 5446—5452.

141. Plasmonic Anti-counterfeiting Labels Based on the Au@ SiO2-Embedded Electrospun Fibers / Y. Feng [и др.] // Advanced Materials Interfaces. — 2021. — Т. 8, № 11. — С. 2002246.

142. Aluminum nanostructures with strong visible-range SERS activity for versatile micropatterning of molecular security labels / C. L. Lay [и др.] // Nanoscale. — 2018. — Т. 10, № 2. — С. 575—581.

143. Flexible three-dimensional anticounterfeiting plasmonic security labels: Utilizing z-axis-dependent SERS readouts to encode multilayered molecular information / Y. Liu [h gp.] // Acs Photonics. — 2017. — T. 4, № 10. — C. 2529—2536.

144. Raman ink for steganography / Y. Gu [h gp.] // Advanced Optical Materials. — 2021. — T. 9, № 6. — C. 2002038.

145. Flexible plasmonic metasurfaces with user-designed patterns for molecular sensing and cryptography / X. Liu [h gp.] // Advanced Functional Materials. — 2016. — T. 26, № 30. — C. 5515—5523.

146. Multiplexed SERS barcodes for anti-counterfeiting / Y. Zhou [h gp.] // ACS Applied Materials & Interfaces. — 2020. — T. 12, № 25. — C. 28532—28538.

147. Multidimensional SERS barcodes on flexible patterned plasmonic metafilm for anticounterfeiting applications / D. Li [h gp.] // Advanced Optical Materials. — 2016. — T. 4, № 10. — C. 1475—1480.

148. Magnetic-graphitic-nanocapsule templated diacetylene assembly and photopolymerization for sensing and multicoded anti-counterfeiting / X.-K. Nie [h gp.] // Nanoscale. — 2014. — T. 6, № 21. — C. 13097—13103.

149. Dual-mode encoded magnetic composite microsphere based on fluorescence reporters and Raman probes as covert tag for anticounterfeiting applications / R. Li [h gp.] // ACS applied materials & interfaces. — 2016. — T. 8, № 14. — C. 9384—9394.

150. Dual-Coded Plasmene Nanosheets as Next-Generation Anticounterfeit Security Labels / K. J. Si [h gp.] // Advanced Optical Materials. — 2015. — T. 3, № 12. — C. 1710—1717.

151. OECD and European Union Intellectual Property Office. Global Trade in Fakes. — OECD Publishing, Paris, 2021. — C. 1—93. — URL: https : / / www . oecd- ilibrary . org / content / publication / 74c81154-en.

152. Team W. Substandard and falsified medicines kill hundreds of thousands of people globally // https://www.who.int/multi-media/details/substandard-and-falsified-medicines-kill-hundreds-of-thousands-of-people-globally. —.

153. Staake T., Thiesse F., Fleisch E. The emergence of counterfeit trade: a literature review // European Journal of Marketing. — 2009.

154. Deisingh A. K. Pharmaceutical counterfeiting // Analyst. — 2005. — T. 130, № 3. —C. 271—279.

155. Khalil G., Doss R., Chowdhury M. A comparison survey study on RFID based anti-counterfeiting systems // Journal of Sensor and Actuator Networks. —

2019. — T. 8, № 3. — C. 37.

156. On the effectiveness of visible watermarks / T. Dekel [h gp.] // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. — 2017. — C. 2146—2154.

157. Full-color tunable fluorescent and chemiluminescent supramolecular nanoparticles for anti-counterfeiting inks / M. Zuo [h gp.] // ACS applied materials & interfaces. — 2018. — T. 10, № 45. — C. 39214—39221.

158. Triple-Mode Emission of Carbon Dots: Applications for Advanced Anti-Counterfeiting / K. Jiang [h gp.] // Angewandte Chemie - International Edition.—2016.—Hwhb. — t 55, № 25. — C. 7231—7235.

159. Preparation and RGB upconversion optic properties of transparent anti-counterfeiting films / W. Yao [h gp.] // Nanoscale. — 2017. — Hoa6. — T. 9, № 41. — C. 15982—15989.

160. Optical Nanomaterials and Enabling Technologies for High-Security-Level Anticounterfeiting / W. Ren [h gp.] // Advanced Materials. — 2020. — T. 32, № 18. — C. 1901430.

161. Photoluminescent and Chromic Nanomaterials for Anticounterfeiting Technologies: Recent Advances and Future Challenges / A. Abdollahi [h gp.] // ACS Nano. — 2020. — T. 14, № 11. — C. 14417—14492.

162. Materials and technologies to combat counterfeiting of pharmaceuticals: current and future problem tackling / H. Zhang [h gp.] // Advanced Materials. —

2020. — T. 32, № 11. — C. 1905486.

163. Enzyme-Programmable Microgel Lasers for Information Encoding and Anticounterfeiting / X. Gong [h gp.] // Advanced Materials. —. — T. 34, №10. — C. 2107809.

164. Metasurface-Driven Optically Variable Devices / C. Jung [h gp.] // Chemical Reviews. —2021. —T. 121, № 21. — C. 13013—13050.

165. Bioinspired Perovskite Nanocrystals-Integrated Photonic Crystal Microsphere Arrays for Information Security / F. Bian [h gp.] // Advanced Science. — 2022. — C. 2105278.

166. Gao Y., Al-Sarawi S. F, Abbott D. Physical unclonable functions // Nature Electronics. — 2020. — T. 3, № 2. — C. 81—91.

167. Arppe R., S0rensen T. J. Physical unclonable functions generated through chemical methods for anti-counterfeiting // Nature Reviews Chemistry. — 2017. — T. 1, № 4. — C. 0031.

168. Emerging physical unclonable functions with nanotechnology / Y. Gao [h gp.] // IEEE access. — 2017. — T. 4. — C. 61—80.

169. Physical one-way functions / R. Pappu [h gp.] // Science. — 2002. — T. 297, № 5589. — C. 2026—2030.

170. Anti-counterfeit nanoscale fingerprints based on randomly distributed nanowires / J. Kim [h gp.] // Nanotechnology. — 2014. — T. 25, № 15. — C. 155303.

171. Smith A. F., Patton P., Skrabalak S. E. Plasmonic nanoparticles as a physically unclonable function for responsive anti-counterfeit nanofingerprints // Advanced Functional Materials. — 2016. — T. 26, № 9. — C. 1315—1321.

172. Physically unclonable cryptographic primitives by chemical vapor deposition of layered MoS2 / A. Alharbi [h gp.] // ACS nano. — 2017. — T. 11, № 12. — C. 12772—12779.

173. Bionic optical physical unclonable functions for authentication and encryption / Y. Wan [h gp.] // Journal of Materials Chemistry C. — 2021. — T. 9, № 38. — C. 13200—13208.

174. Food-grade physically unclonable functions / A. Esidir [h gp.] // ACS applied materials & interfaces. — 2023. — T. 15, № 35. — C. 41373—41384.

175. Total ionizing dose effects on a delay-based physical unclonable function implemented in FPGAs / H. Martin [h gp.] // Electronics. — 2018. — T. 7, № 9. —C. 163.

176. Pei S., Zhang J.., Wang R. A low-overhead RO PUF design for Xilinx FPGAs // IEICE Electronics Express. — 2018. — T. 15, № 5. — C. 20180093—20180093.

177. Mathematical modeling analysis of strong physical unclonable functions / Y. Xu [h gp.] // IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems. — 2020. — T. 39, № 12. — C. 4426—4438.

178. A low-power hybrid RO PUF with improved thermal stability for lightweight applications / Y. Cao [h gp.] // IEEE Transactions on computer-aided design of integrated circuits and systems. — 2015. — T. 34, № 7. — C. 1143—1147.

179. Holcomb D. E., Burleson W P, Fu K. Power-up SRAM state as an identifying fingerprint and source of true random numbers // IEEE Transactions on Computers. — 2008. — T. 58, № 9. — C. 1198—1210.

180. Biomimetic microfingerprints for anti-counterfeiting strategies / H. J. Bae [h gp.] // Advanced Materials. — 2015. — T. 27, № 12. — C. 2083—2089.

181. Plasmonic nanogels for unclonable optical tagging / L. Tian [h gp.] // ACS applied materials & interfaces. — 2016. — T. 8, № 6. — C. 4031—4041.

182. A multicolor carbon dot doped nanofibrous membrane for unclonable anti-counterfeiting and data encryption / S. Qiang [h gp.] // Journal of Materials Chemistry C. — 2023. — T. 11, № 21. — C. 7076—7087.

183. Universal process-inert encoding architecture for polymer microparticles / J. Lee [h gp.] // Nature materials. — 2014. — T. 13, № 5. — C. 524—529.

184. Unclonable security features for additive manufacturing / O. Ivanova [h gp.] // Additive Manufacturing. — 2014. — T. 1. — C. 24—31.

185. Park S. M., Park G., Yoon D. K. Paintable physical unclonable functions using DNA // Advanced Materials. — 2023. — T. 35, № 35. — C. 2302135.

186. Structural color-based physical unclonable function / X. Lin [h gp.] // Responsive Materials. — 2024. — T. 2, № 1. — e20230031.

187. Physically unclonable cryptographic primitives using self-assembled carbon nanotubes / Z. Hu [h gp.] // Nature nanotechnology. — 2016. — T. 11, № 6. — C. 559—565.

188. Unclonable Plasmonic Security Labels Achieved by Shadow-Mask-Lithography-Assisted Self-Assembly / Y. Zheng [h gp.] // Advanced Materials. — 2016. — T. 28, № 12. — C. 2330—2336.

189. 'Fingerprinting'documents and packaging / J. D. Buchanan [h gp.] // Nature. — 2005. — T. 436, № 7050. — C. 475—475.

190. Cowburn R. Laser surface authentication-reading Nature's own security code // Contemporary Physics. — 2008. — T. 49, № 5. — C. 331—342.

191. Inkjet-printed unclonable quantum dot fluorescent anti-counterfeiting labels with artificial intelligence authentication / Y. Liu [h gp.] //Nature communications. — 2019. — T. 10, № 1. — C. 1—9.

192. Biomimetics: Biomimetic Microfingerprints for Anti-Counterfeiting Strategies (Adv. Mater. 12/2015) / H. J. Bae [h gp.] // Advanced Materials. — 2015. — T. 27, № 12. — C. 2123—2123.

193. Plasmonic Anticounterfeit Tags with High Encoding Capacity Rapidly Authenticated with Deep Machine Learning / J. D. Smith [h gp.] // ACS nano. — 2021. — T. 15, № 2. — C. 2901—2910.

194. Gap-enhanced Raman tags for physically unclonable anticounterfeiting labels / Y. Gu [h gp.] // Nature communications. — 2020. — T. 11, № 1. — C. 1—13.

195. Inkjet Printed Physically-Unclonable Structural-Color Anticounterfeiting Labels with Convenient Artificial Intelligence Authentication / Y. Li [h gp.] // Advanced Materials Interfaces. — 2021. — T. 8, № 21. — C. 2101281.

196. Hybrid Plasmonic/Photonic Nanoscale Strategy for Multilevel Anticounterfeit Labels / V. Caligiuri [h gp.] // ACS applied materials & interfaces. — 2021. — T. 13, № 41. — C. 49172—49183.

197. Organic Light-Emitting Physically Unclonable Functions / N. Kayaci [h gp.] // Advanced Functional Materials. — 2022. — T. 32, № 14. — C. 2108675.

198. Unclonable Anti-Counterfeiting Labels Based on Microlens Arrays and Luminescent Microparticles / V. Kumar [h gp.] // Advanced Optical Materials. — 2022. — T. 10, № 9. — C. 2102402.

199. Fabrication of Hybrid Nanostructures via Nanoscale Laser-Induced Reshaping for Advanced Light Manipulation / D. A. Zuev [h gp.] // Adv. Mater. — 2016. — Anp. — T. 28, № 16. — C. 3087—3093.

200. Malitson I. H. Interspecimen Comparison of the Refractive Index of Fused Silica*,f // JOSA. — 1965. — Okt. — T. 55, № 10. — C. 1205—1209.

201. Pierce D. T., Spicer W. E. Electronic Structure of Amorphous Si from Photoemission and Optical Studies // Phys. Rev. B. — 1972. — Anp. — T. 5, № 8. — C. 3017—3029.

202. Johnson P. B., Christy R. W. Optical Constants of the Noble Metals // Phys. Rev. B. — 1972. — £eK. — T. 6, № 12. — C. 4370—4379.

203. Green M. A. Self-consistent optical parameters of intrinsic silicon at 300K including temperature coefficients // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. — 2008. — HOA6. — T. 92, № 11. —C. 1305—1310.

204. Sharma G., Bala R. Digital color imaging handbook. — Boca Raton, Florida, USA : CRC press, 2017.

205. Optical theorem and multipole scattering of light by arbitrarily shaped nanoparticles / A. B. Evlyukhin [h gp.] // Phys. Rev. B. — 2016. — Hoa6. — T. 94, № 20. — C. 205434.

206. Evlyukhin A. B., Bozhevolnyi S. I. Resonant unidirectional and elastic scattering of surface plasmon polaritons by high refractive index dielectric nanoparticles // Phys. Rev. B. — 2015. — £eK. — T. 92, № 24. — C. 245419.

207. Multipole analysis of light scattering by arbitrary-shaped nanoparticles on a plane surface/A. B. Evlyukhin [ugp.] //J. Opt. Soc. Am. B, JOSAB. —2013. — OKT. — T. 30, № 10. — C. 2589—2598.

208. A Robust SRAM-PUF Key Generation Scheme Based on Polar Codes / B. Chen [h gp.] // Proceedings of IEEE Global Communications Conference. — 2017.

209. Ignatenko T, Willems F. M. J.Biometric systems: Privacy and secrecy aspects // IEEE Transactions on Information Forensics and Security. — 2009. — T. 4, № 4. —C. 956—973.

210. Code Constructions for Physical Unclonable Functions and Biometric Secrecy Systems / O. Gunlu [h gp.] // IEEE Transactions On Information Forensics And Security. — 2019. — T. 14, № 11.

211. On Error Correction for Physical Unclonable Functions / S. Puchinger [h gp.] // Proceedings of International ITG Conference on Systems, Communications and Coding.—2015.

212. Randomized nested polar subcode constructions for privacy, secrecy, and storage / O. Günlü [h gp.] // 2020 International Symposium on Information Theory and Its Applications (ISITA). — IEEE. 2020. — C. 475—479.

213. Imai H., Hirakawa S. A new multilevel coding method using error correcting codes // IEEE Transactions on Information Theory. — 1977. — T. 23, № 3. — C. 371—377.

214. Wachsmann U., Fischer R. F. H., Huber J. B. Multilevel Codes: Theoretical Concepts and Practical Design Rules // IEEE Transactions on Information Theory. — 1999. — T. 45, № 5. — C. 1361—1391.

215. Arikan E. Channel Polarization: A Method for Constructing Capacity-Achieving Codes for Symmetric Binary-Input Memoryless Channels // IEEE Transactions on Information Theory. — 2009. — T. 55, № 7. — C. 3051—3073.

216. Tal I., Vardy A. How to Construct Polar Codes // IEEE Transactions on Information Theory. — 2013. — T. 59, № 10. — C. 6562—6582.

217. Tal I., Vardy A. List Decoding of Polar Codes // IEEE Transactions On Information Theory. — 2015. — T. 61, № 5. — C. 2213—2226.

218. Hierarchical anti-reflective laser-induced periodic surface structures (LIPSSs) on amorphous Si films for sensing applications / A. Dostovalov [h gp.] // Nanoscale. — 2020. — T. 12, Bwn. 5. — C. 13431—13441.

219. Ye J., Zuev D., Makarov S. Dewetting mechanisms and their exploitation for the large-scale fabrication of advanced nanophotonic systems // International Materials Reviews. — 2019. — T. 64, № 8. — C. 439—477.

220. Nonlinear laser lithography for indefinitely large-area nanostructuring with femtosecond pulses / B. Öktem [h gp.] // Nature photonics. — 2013. — T. 7, № 11. —C. 897—901.

221. Large-scale and localized laser crystallization of optically thick amorphous silicon films by near-IR femtosecond pulses / K. Bronnikov [h gp.] // Materials. — 2020. — T. 13, № 22. — C. 5296.

222. Liu Y. S., Chiang S., Bacon F. Rapid oxidation via adsorption of oxygen in laser-induced amorphous silicon // Applied Physics Letters. — 1981. — T. 38, № 12. — C. 1005—1007.

223. Kenyon A. J. Erbium in silicon // Semiconductor Science and Technology. — 2005. — T. 20, № 12. — R65. — URL: https : / / dx . doi . org /10.

108 8/02 68-12 4 2/2 0/12/R02.

224. Active Erbium-Doped Silicon Nanoantenna / V. Yaroshenko [h gp.] // Laser & Photonics Reviews. — 2023. — T. 17, № 4. — C. 2200661. — URL: https : / / onlinelibrary . wiley . com / doi / abs / 10 . 1002 / lpor . 202200661.

225. Efficient Er/O-Doped Silicon Light-Emitting Diodes at Communication Wavelength by Deep Cooling / H. Wen [h gp.] // Advanced Optical Materials. — 2020. — T. 8, № 18. — C. 2000720. —URL: https://onlinelibrary.

wiley.com/doi/abs/10.1002/adom.202000720.

226. Bushunov A. A., Tarabrin M. K., Lazarev V. A. Review of surface modification technologies for mid-infrared antireflection microstructures fabrication // Laser & Photonics Reviews. — 2021. — T. 15, № 5. — C. 2000202.

227. Laser-Induced Periodic Surface Structures on Layered GaSe Crystals: Structural Coloring and Infrared Antireflection / S. Gurbatov [h gp.] // The Journal of Physical Chemistry Letters. — 2023. — T. 14, № 41. — C. 9357—9364.

228. Room-temperature photoluminescence in erbium-doped deuterated amorphous carbon prepared by low-temperature MO-PECVD / R. Y. C. Tsai [h gp.] // Opt. Express. — 2009. — T. 17, № 23. — C. 21098—21107. — URL: https : //opg.optica.org/oe/abstract.cfm?URI=oe-17-23-210 98.

229. Erbium in crystal silicon: Optical activation, excitation, and concentration limits / A. Polman [h gp.] // Journal of Applied Physics. — 1995. — OeBp. — T. 77, № 3. — C. 1256—1262. — eprint: https : / /pubs . aip . org/aip/ jap/ article-pdf/7 7/ 3/1256/18673923/12 5 6\_1\_online.pdf. — URL: https://doi.org/10.10 63A.35 8 92 7.

230. Effects of heat treatment and concentration on the luminescence properties of erbium-doped silica sol-gel films / L. Slooff [h gp.] // Journal of Non-Crystalline Solids. — 2001. — T. 296, № 3. — C. 158—164. — URL:

https : / / www . sciencedirect . com/ science / article / pii / S002230930100903 6.

231. Snoeks E., Kik P., Polman A. Concentration quenching in erbium implanted alkali silicate glasses // Optical Materials. — 1996. — T. 5, № 3. — C. 159—167. — URL: https : / / www . sciencedirect . com/ science / article / pii/092534 67 95000631.

232. Resonant Hybrid Metal-Dielectric Nanostructures for Local Color Generation / E. I. Ageev [и др.] // JETP Letters. — 2022. — Т.115, № 4. — С. 186—189.

233. Laser printing of silicon nanoparticles with resonant optical electric and magnetic responses / U. Zywietz [и др.] // Nat. Commun. — 2014. — Март. — Т. 5, № 3402. — С. 1—7.

234. Fast Reversible Phase Change Silicon for Visible Active Photonics / L. Wang [и др.] // Adv. Funct. Mater. — 2020. — Апр. — Т. 30, № 17. — С. 1910784.

235. Gonzlez-Rubio G., Guerrero-Martnez A., Liz-Marzn L. M. Reshaping, Fragmentation, and Assembly of Gold Nanoparticles Assisted by Pulse Lasers // Acc. Chem. Res. — 2016. — Апр. — Т. 49, № 4. — С. 678—686.

236. Zhu D., Yan J., Xie J. Reshaping enhancement of gold nanorods by femtosecond double-pulse laser // Opt. Lett. — 2020. — Апр. — Т. 45, № 7. — С. 1758— 1761.

237. Laser reshaping of gold nanoparticles for highly sensitive SERS detection of ciprofloxacin/A. Zhang [и др.] // Appl. Surf. Sci. —2022. —Май. — Т. 583. — С.152543.

238. Kan W., Wong H. Fingering instability of a retracting solid film edge // Journal of applied physics. — 2005. — Т. 97, № 4.

239. Ye J., Thompson C. V. Templated Solid-State Dewetting to Controllably Produce Complex Patterns // Advanced Materials. — 2011. — Т. 23, № 13. — С. 1567— 1571.

240. InternationalElectrotechnical Commission. Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management - Part 2-1: Colour management -Default RGB colour space - sRGB : Standard / International Electrotechnical Commission. — Geneva, Switzerland, 1999. — IEC 61966-2—1:1999.

241. Luo M. R., Cui G., Rigg B. The development of the CIE 2000 colour-difference formula: CIEDE2000 // Color Res. Appl. — 2001. — Авг. — Т. 26, № 5. — С. 340—350.

242. Sharma G., Wu W., Dalal E. N.The CIEDE2000 color-difference formula: Implementation notes, supplementary test data, and mathematical observations // Color Res. Appl. — 2005. — Февр. — Т. 30, № 1. — С. 21—30.

243. Femtosecond direct laser writing on bi-layer gold-silicon films for hidden data storage and random key generation / M. Sandomirskii [и др.] // 2023 IEEE 23rd International Conference on Nanotechnology (NANO). — IEEE. 2023. — С. 1090—1094.

244. Mokrzycki W. S., TatolM. Colour difference AE - a survey // MG&V. — 2011. — Апр. — Т. 20, № 4. — С. 383—411.

245. Optical theorem and multipole scattering of light by arbitrarily shaped nanoparticles / A. B. Evlyukhin [и др.] // Phys. Rev. B. — 2016. — Но-яб. — Т. 94, вып. 20. — С. 205434. — URL: https : / /link. aps . org/ doi/10.1103/PhysRevB.94.205434.

246. Multipolar response of nonspherical silicon nanoparticles in the visible and near-infrared spectral ranges / P. D. Terekhov [и др.] // Physical ReviewB. — 2017. — Т. 96, № 3. — С. 035443.

247. Approach for fine-tuning of hybrid dimer antennas via laser melting at the nanoscale / Y. Sun [и др.] // Ann. Phys. — 2017. — Март. — Т. 529, № 3. — С. 1600272.

248. Enhancement of artificial magnetism via resonant bianisotropy / D. Markovich [и др.] // Scientific reports. — 2016. — Т. 6, № 1. — С. 22546.

249. Polarization switching between electric and magnetic quasi-trapped modes in bianisotropic all-dielectric metasurfaces / A. B. Evlyukhin [и др.] // Laser & Photonics Reviews. — 2021. — Т. 15, № 12. — С. 2100206.

250. 10-million-elements-per-second printing of infrared-resonant plasmonic arrays by multiplexed laser pulses / D. Pavlov [и др.] // Optics letters. — 2019. — Т. 44, № 2. — С. 283—286.

251. Demonstration of magnetic dipole resonances of dielectric nanospheres in the visible region / A. B. Evlyukhin [и др.] // Nano letters. — 2012. — Т. 12, № 7. — С. 3749—3755.

252. Magnetic light / A. I. Kuznetsov [и др.] // Scientific reports. — 2012. — Т. 2, № 1. —С. 1—6.

253. Laser printing of silicon nanoparticles with resonant optical electric and magnetic responses / U. Zywietz [и др.] // Nature communications. — 2014. — Т. 5, № 1. —С. 1—7.

254. Laser fabrication of crystalline silicon nanoresonators from an amorphous film for low-loss all-dielectric nanophotonics / P. Dmitriev [и др.] // Nanoscale. — 2016. — Т. 8, № 9. — С. 5043—5048.

255. Resonant silicon nanoparticles with controllable crystalline states and nonlinear optical responses//Nanoscale.— 2018.— Июнь. — Т. 10, №24. —С. 11403— 11409.

256. Resonant Raman scattering from silicon nanoparticles enhanced by magnetic response / P. A. Dmitriev [и др.] // Nanoscale. — 2016. — Т. 8, № 18. — С. 9721—9726.

257. Resonant Raman scattering from silicon nanoparticles enhanced by magnetic response / P. A. Dmitriev [и др.] // Nanoscale. — 2016. — Май. — Т. 8, № 18. — С. 9721—9726. — eprint: 1601.03757.

258. Lighting up silicon nanoparticles with Mie resonances / C. Zhang [и др.] // Nature Communications. — 2018. — Т. 9, № 1. — С. 1—7.

259. Chemical insight into the origin of red and blue photoluminescence arising from freestanding silicon nanocrystals / M. Dasog [и др.] // Acs Nano. — 2013. — Т. 7, № 3. — С. 2676—2685.

260. Gap-enhanced Raman tags for physically unclonable anticounterfeiting labels / Y. Gu [и др.] // Nature communications. — 2020. — Т. 11, № 1. — С. 516.

261. Bohling C., Sigmund W. Self-limitation of native oxides explained // Silicon. — 2016. — Т. 8, № 3. — С. 339—343.

262. Electromagnetic resonances of silicon nanoparticle dimers in the visible / U. Zywietz [и др.] // Acs Photonics. — 2015. — Т. 2, № 7. — С. 913—920.

263. Fast Reversible Phase Change Silicon for Visible Active Photonics / L. Wang [и др.] // Advanced Functional Materials. — 2020. — Март. — Т. 30, № 17. — С. 1910784.

264. Meshcheryakov Y. P., Bulgakova ^.Thermoelastic modeling of microbump and nanojet formation on nanosize gold films under femtosecond laser irradiation // Applied Physics A. — 2006. — Т. 82, № 2. — С. 363—368.

265. Laser printing of resonant plasmonic nanovoids / A. Kuchmizhak [и др.] // Nanoscale. — 2016. — Т. 8, № 24. — С. 12352—12361.

266. Large area crystallization of amorphous Si with overlapping high repetition rate laser pulses / S.-G. Ryu [h gp.] // Thin Solid Films. — 2012. — CeHT. — T. 520, № 22. — C. 6724—6729.

267. Visible upconversion luminescence of doped bulk silicon for a multimodal wafer metrology/B. I. Afinogenov [ugp.] // Optics Letters. —2021. — T. 46, № 13. — C. 3071—3074.

268. Silicon coupled with plasmon nanocavities generates bright visible hot luminescence / C.-H. Cho [h gp.] // Nature photonics. — 2013. — T. 7, №

4. — C. 285—289.

269. Crystalline silicon white light sources driven by optical resonances / J. Xiang [h gp.] // Nano Letters. — 2021. — T. 21, № 6. — C. 2397—2405.

270. Larin A., Ageev E., Zuev D. Laser annealing process for the tuning of the hybrid-sponge nanostructure photoluminescence // AIP Conf. Proc. — 2020. — ^eK. — T. 2300, № 1. — C. 020078.

271. Spectral behavior of second harmonic signals from organic and non-organic materials in multiphoton microscopy / T. Ehmke [h gp.] // AIP advances. — 2015. — T. 5, № 8. — C. 084903.

272. Second-harmonic generation from individual surface defects under local excitation / A. V. Zayats [h gp.] // Physical Review B. — 2000. — T. 61, № 7. — C. 4545.

273. Efficient second-harmonic generation in nanocrystalline silicon nanoparticles /

5. V. Makarov [h gp.] // Nano letters. — 2017. — T. 17, № 5. — C. 3047—3053.

274. Competition between second harmonic generation and two-photon-induced luminescence in single, double and multiple ZnO nanorods / J. Dai [h gp.] // Optics express. — 2013. — T. 21, № 8. — C. 10025—10038.

275. Nanoscale generation of white light for ultrabroadband nanospectroscopy / S. Makarov [h gp.] // Nano letters. — 2018. — T. 18, № 1. — C. 535—539.

276. Unclonable fluorescence behaviors of perovskite quantum dots/chaotic metasurfaces hybrid nanostructures for versatile security primitive / F. Chen [h gp.] // Chemical Engineering Journal. — 2021. — T. 411. — C. 128350.

277. Chaotic Organic Crystal Phosphorescent Patterns for Physical Unclonable Functions / H. Im [h gp.] // Advanced Materials. — 2021. — T. 33, № 44. — C. 2102542.

278. Unclonable perovskite fluorescent dots with fingerprint pattern for multilevel anticounterfeiting / Y. Liu [h gp.] // ACS applied materials & interfaces. — 2020. — T. 12, № 35. — C. 39649—39656.

279. Flexible and Biocompatible Physical Unclonable Function Anti-Counterfeiting Label / Y.-W. Hu [h gp.] // Advanced Functional Materials. — 2021. — T. 31, №34. — C. 2102108.

280. On Error Correction for Physical Unclonable Functions / S. Puchinger [h gp.] // Proceedings of International ITG Conference on Systems, Communications and Coding. —2015. — C. 1—6.

281. A Robust SRAM-PUF Key Generation Scheme Based on Polar Codes / B. Chen [h gp.] // Proceedings of IEEE Global Communications Conference. — 2017. — C. 1—6.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.