用基于西洛的2D紫外线突触光电晶体管进行刺激门式神经形态水印,用于下一代IC安全的IC安全
Rajdeep Banerjee1, Priyanka Rani2, Samik Mallik2
1Organic Electronics Laboratory, Department of Physics, Indian Institute of Technology Kharagpur, Kharagpur, India.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|January 14, 2026
概括
这项研究介绍了一种新的UV触发的神经形态水标策略,用于硬件安全. 这种动态水印使用独特的紫外线光参数,为集成电路提供先进的防伪和知识产权保护.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 神经形态工程的神经形态工程
- 硬件安全 硬件安全
背景情况:
- 集成电路 (IC) 伪造和知识产权 (IP) 侵权是电子行业日益严重的威胁.
- 现有的硬件水印方法是静态的,不灵活的,缺乏激活级别的安全性.
研究的目的:
- 为增强硬件安全性开发一个动态的,刺激式的神经形态水标策略.
- 为集成电路中的防伪和知识产权保护提供强大的解决方案.
主要方法:
- 使用基于二维氧纳米板的紫外线触发的突触光电晶体.
- 模拟生物突触行为,以创建由特定紫外线光参数 (强度,持续时间,间隔) 解锁的动态水印.
- 开发了一种决定性刺激后突触电流 (EPSC) 刺激模型,将光学输入与突触电流连接起来,以实现可重现的逻辑状态转换.
主要成果:
- 通过精确控制的紫外线光参数,展示了一个多层激活依赖的安全系统,作为制造商的秘密.
- 通过开发的EPSC刺激模型实现可重现的逻辑状态转换.
- 展示了灵活的晶体管阵列架构适用于集成到可穿戴电子产品的适用性.
结论:
- 建立了一个经过实验验证的基于神经形态的安全范式,在时间域内使用刺激门隐藏.
- 为下一代安全电子产品提供了水印系统,作为所有权标识符和防伪原始符号.
- 开创了一种灵活和安全的硬件水印解决方案,利用2D材料和神经形态原理.


