从光学活性材料设计物理非克隆功能
Maxime Klausen1, Junfang Zhang1, Molly M Stevens1
1Kavli Institute for Nanoscience Discovery, Department of Physiology, Anatomy and Genetics, Department of Engineering Science, University of Oxford, Oxford, OX1 3QU, UK.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|June 9, 2025
概括
物理非克隆功能 (PUF) 提供独特的设备指纹来打击假冒. 本综述探讨了使用先进材料和制造工艺的光学PUF设备,以提高防伪安全性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光电学是指光电子产品.
- 安全工程安全工程.
背景情况:
- 物理非克隆功能 (PUF) 提供了独特的硬件安全功能.
- 全球假冒需要强大的身份验证方法.
- 光学材料为安全应用提供非侵入性,非破坏性读取能力.
研究的目的:
- 审查光学物理非克隆功能 (PUF) 设备设计的最新进展.
- 突出光学活性材料在PUF应用中的潜力.
- 为下一代光学PUF开发提供路线图.
主要方法:
- 检查共振和非共振光学材料作为安全标签.
- 在使用非决定性制造的PUF设备中进行材料结合的分析.
- 对光学PUF开发中的设计标准,挑战和机遇的审查.
主要成果:
- 光学PUF设备利用光学油墨的随机纳米/微型图案.
- 化学生成的PUF显示出卓越的设备性能.
- 各种光学材料适用于PUF设备中的安全标签.
结论:
- 光学PUF为先进的防伪技术提供了一个有前途的途径.
- 进一步开发光学探头将提高PUF的安全性和可靠性.
- 光学材料和非决定性制造的整合是未来PUF设计的关键.


