近期,中国科学院上海光学精密机械研究所研究员邵宇川团队,报道了面向红外多级加密解密的角度、偏振和波长选择性窄带热辐射器。该研究提出了使用亚波长双层超构薄膜【金属层+近零折射率(ENZ)层】实现入射角和偏振角选择性的双波长窄带热辐射器,并使用长波红外相机进行了信息加密解密的应用演示。
随着数据量的爆炸式增长,信息安全问题日益严峻,加密技术作为保障信息安全的核心手段受到关注。仅依赖数字加密难以完全避免信息在传输过程中被截获或泄露,因此结合数字算法与物理密钥的联合加密技术应运而生,以进一步提升安全性。光学密钥作为物理密钥的重要组成部分,在高端加密系统中具有重要作用。现有研究集中在可见光波段,而红外波段的光学防伪与信息加密技术面临诸多挑战。红外热辐射加密技术因具有可利用红外相机直接可视化数据的优势,成为有效的解决方案。研究发现,通过精确调控热辐射的偏振或强度,可实现信息的编码与存储。
该团队提出了低成本、无需复杂光刻、可晶圆级制备的红外热辐射器,具有角度和偏振选择性的双波长窄带特性,可用于高安全性红外信息加密与解密。该热辐射器由超薄ENZ材料与金属层组成,通过Berreman模式和反对称法布里-珀罗共振,在长波红外波段实现双吸收峰,展现出角度与偏振依赖的热辐射特性。基于这一物理层密钥,团队构建了高安全性加密通信方案,结合数字加密与物理密钥,提升了信息传输的安全性,为研究红外通信网络的加密系统与光学可重构安全框架提供了新思路。
相关研究成果发表在Research上。研究工作得到国家自然科学基金和上海市自然科学基金等的支持。
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