一个等离子光电子电阻式随机访问存储器用于传感器内彩色图像加密
Quan Yang1, Yu Kang1, Cheng Zhang1
1College of Integrated Circuits, Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Centre, Zhejiang University, 38 Zheda Road, Hangzhou, 310027, China.
概括
本研究介绍了用于传感器内图像加密的光电子电阻式随机访问存储器 (RRAM). 这些设备捕获彩色图像并生成唯一的密钥,从而实现安全的硬件级数据保护.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 光电学是指光电子产品.
背景情况:
- 光电子电阻式随机访问存储器 (RRAM) 为传感器内图像加密提供了集成的感知,存储和随机性.
- 当前的方法面临着实时的挑战,图像数据的硬件级安全性.
研究的目的:
- 开发基于2D六角化 (h-BN) 的光电子RRAM,用于同时捕获彩色图像和物理无法克隆的功能 (PUF) 键生成.
- 探索使用贵金属电极来增强光学调制和色彩感知能力.
- 为了展示这种RRAM在可重新配置的色彩图像密码学中的应用.
主要方法:
- 使用半透明的Ag或Au顶部电极制造基于2D h-BN的光电子RRAM.
- 研究表面等离子体对光吸收和光线成长调节的影响.
- 在光学刺激下对电阻切换特征的分析,以了解光热和光热热电子效应.
- 演示模仿生物细胞的波长选择性反应.
主要成果:
- 高贵的金属表面等离子体有效调节纳米级光纤生长,影响电阻切换.
- 光学刺激阻碍了导线聚合,并通过光热效应和热电子促进了灭绝.
- 该RRAM阵列表现出波长依赖的响应,使色彩感知.
- 高质量的内在随机性允许在每次暴露周期中产生一致的PUF密钥.
结论:
- 开发了基于2D h-BN的光电子RRAM,用于传感器内彩色图像加密的贵金属电极.
- 展示了同时进行彩色图像捕获和PUF密钥生成,以实现硬件级安全性.
- 通过波长选择性感知和内在随机性验证了可重新配置密码学的潜力.


