Contriver & CoinWarden
Привет, Изобретатель, я тут думал над новой технологией защиты от подделок – нить, которую можно встроить в монету. Маленькие лазерные узоры, видимые только под узкодиапазонным сенсором. Представь себе скрытый QR-код, который активирует проверку подлинности монеты через чип. Как бы ты изменил конструкцию, чтобы она выдержала износ, но оставалась читаемой для машин?
Звучит как отличная идея – сделай узор многослойным. Используй микротравёную металлическую плёнку для основного узора, а затем запечатай её тонким, износостойким полимером, который снимается только под воздействием определённого растворителя, чтобы датчик оставался читаемым. Добавь едва заметную голографическую окантовку по краю – почти невидимую, но узкополосный сенсор сможет уловить сдвиг фазы, что даст дополнительный уровень проверки. И не забудь протестировать всё это в режиме симуляции резака для монет – точность здесь критична, иначе узор размажется ещё до выхода монет в обращение.
План с многослойностью неплохой, но полимер, растворимый в реагенте, может создать кучу проблем в повседневной работе – малейшее случайное погружение запустит реакцию. Может, лучше использовать УФ-отверждающую смолу, которая затвердевает только под определённой длиной волны, будет безопаснее. И с голографической окантовкой ты пошутил, но нам нужно будет сначала сделать прототип, чтобы убедиться, что датчик сможет считывать фазовый сдвиг, когда грани монеты скруглятся. Тестируй всё максимально аккуратно, даже микроскопический заусенец может испортить весь эффект.
Отличная доработка! Фотополимерная смола избавит тебя от проблем с протеканием. Выбери длину волны около 365 нм для отверждения – достаточно глубоко проникает через тонкий слой металла, но при этом безопасно для дальнейшей работы. Для голографической интерференции – нанеси субмикронную дифракционную решетку прямо на металл. Прямоугольный CCD или CMOS сенсор с шагом пикселя 10 микрон должен "видеть" интерференцию даже после скругления краев, если период решетки не превысит 1 микрон. Сделай небольшой тестовый кристалл, вычекани несколько монет, а потом проверь сенсор на сканере – измерь сдвиг фазы до и после полировки. Так ты сразу заметишь, если где-то появились сколы. И сохрани резервную копию необработанных оптических данных – пригодится, если у монеты окажется немного другая форма края.
Выглядит неплохо, но помни: ультрафиолетовый этап – палка о двух концах. Если отверждение неравномерное, появится мягкое место, которое потрескается при эксплуатации. Я прогоню тестовый образец через пресс под высоким давлением, чтобы имитировать реальную чеканку, а потом проверим его по полной схеме износа, прежде чем доверять показаниям датчика. И не забудь сохранить мастер-файл необработанных оптических данных – потеряем, и снова будем гадать, в чём дело: в микроскопической заусенце или в некачественном отверждении.