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
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 302
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
Фотолюминесценция и генерация второй гармоники в кремнии в наносистемах типа металл-полупроводник2023 год, кандидат наук Ларин Артем Олегович
Термочувствительные гибридные наноструктуры на основе резонансных золотых наночастиц для задач оптического измерения температуры и модуляции интенсивности сигнала второй гармоники2024 год, кандидат наук Герасимова Елена Николаевна
Фотоиндуцированные электронные процессы и структурные перестройки в полупроводниковых системах пониженной размерности2001 год, доктор физико-математических наук Тимошенко, Виктор Юрьевич
Взаимодействие интенсивного лазерного излучения с оптически резонансными кремниевыми наноструктурами2018 год, кандидат наук Макаров, Сергей Владимирович
Принципы создания оптически-резонансных кремниевых наноструктур на основе методов фемтосекундной лазерной абляции2026 год, кандидат наук Сюбаев Сергей Александрович
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
Нелинейно-оптические эффекты в магнитных плазмонных наноструктурах2010 год, кандидат физико-математических наук Колмычек, Ирина Алексеевна
Фотонные среды на основе нано- и микроструктурированного кремния2006 год, кандидат физико-математических наук Заботнов, Станислав Васильевич
Плазмонно-резонансные наночастицы для биомедицинских приложений2010 год, доктор физико-математических наук Хлебцов, Борис Николаевич
ИК лазерная инактивация клеток и фотоповреждение биотканей, сенсибилизированных плазмонно-резонансными золотыми наночастицами и красителями2009 год, кандидат физико-математических наук Акчурин, Георгий Гарифович
Синтез и оптические свойства метаматериалов с металлическими наночастицами2009 год, доктор физико-математических наук Степанов, Андрей Львович
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.