可扩展的光响应物理非克隆功能通过粒子动力学
Uihoon Jung1,2, Chang-Jae Beak2, Kitae Kim3
1School of Electronic and Electrical Engineering, Kyungpook National University, 80 Daehak-ro, Buk-gu, Daegu 702-701, Republic of Korea.
ACS nano
|September 30, 2024
概括
这项研究引入了一个可扩展的平台,用于使用氧化物粒子动力学创建物理无可克隆的函数. 这些新的安全功能提供了强大的防伪和数据盗窃在微型和纳米电子的强大保护.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 物理化学 物理化学
背景情况:
- 假冒和信息盗窃对微型和纳米电子安全构成重大威胁.
- 目前的防伪和加密方法面临着由于依赖物理现象变化的可扩展性限制.
- 对于微型和纳米电子产品而言,存在着可扩展的安全平台的关键需求.
研究的目的:
- 开发一个可扩展的平台,用于光响应物理非克隆功能 (PUF).
- 为防伪和加密应用创建强大而紧的安全系统.
- 为了证明这些PUF对机器学习攻击的弹性.
主要方法:
- 利用聚合物溶液中的氧化物粒子动力学来创建随机模式.
- 在聚合物薄膜形成过程中采用随机聚合,用于微到纳米尺度的像素生成.
- 在柔性聚合物薄膜上开发光学PUF和使用聚合物面罩进行UV臭氧处理的电气PUF.
主要成果:
- 实现了可扩展的像素尺寸,从微小到纳米尺度.
- 制造机械灵活和自我破坏的光学PUF图案.
- 产生了电气PUF模式,对机器学习攻击具有很高的弹性 (~50%的预测误差).
结论:
- 开发的可扩展平台为强大的加密应用提供了硬件解决方案.
- 光响应PUF为防伪和数据安全提供了一种新的方法.
- 该技术在保护微型和纳米电子设备方面显示出巨大的潜力.


