基于金纳米粒子光热效应的物理非克隆功能
Zhiyuan Wang1,2,3, Hu Wang1,2,3, Fenghua Li1,3
1Laboratory of Thin Film Optics, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, P. R. China.
ACS applied materials & interfaces
|April 2, 2024
概括
本研究介绍了一种使用金纳米粒子和光热效应的新型光学物理非克隆功能 (PUF). 这种先进的PUF为防伪应用程序提供了高安全性,具有隐形功能和强大的身份验证.
科学领域:
- 纳米材料科学 科学 纳米材料科学
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 安全工程安全工程.
背景情况:
- 物理非克隆功能 (PUF) 对防伪至关重要,目前的光学PUF依赖散射,光或拉曼效应.
- 现有的光学PUF技术在安全性和高级功能方面存在局限性.
- 持续需要具有增强安全功能的新PUF机制.
研究的目的:
- 开发一种新型的光学PUF,利用金纳米颗粒的光热效应.
- 通过利用具有微不足道的散射,光或拉曼反应的现象来克服现有的光学PUF的局限性.
- 通过一种新的PUF设计来增强反假冒安全性.
主要方法:
- 黄金纳米粒子被随机分散到化表面上.
- 金纳米粒子层的光热效应被用于PUF生成.
- 金纳米颗粒的面积密度调整以优化PUF性能.
- 评估了编码能力,认证错误概率,比特统一性和哈明距离.
主要成果:
- 拟议的PUF显示了微不足道的散射,光或拉曼反应.
- 优化的面积密度产生了高编码能力2 ^ 319.
- 实现了3.6428 × 10^-24.的低总认证错误概率.
- 观察到极好的比特统一性 (0.519) 和间哈明距离 (0.503).
- 低内哈明距离 (0.044) 证实可靠性.
结论:
- 金纳米颗粒的光热效应为光学PUF提供了一种新且安全的机制.
- 这种先进的PUF提供了看不见的功能和高对比度的响应,以实现强大的身份验证.
- 开发的PUF为高安全防伪和识别系统提供了一个有前途的解决方案.
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