通过单主机多色切换进行波长复合的PUFs在Cs2NaTbCl6:Eu3+双洛夫斯基特
Yuhan Jing1,2, Fuhang Jiao3, Zewen Wang1,4
1Key Laboratory of New Energy and Rare Earth Resource Utilization of State Ethnic Affairs Commission, School of Physics and Materials Engineering, Dalian Minzu University, Dalian, P. R. China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|February 18, 2026
概括
这项研究引入了一种新的双矿材料,用于先进的硬件安全. 它可以实现波长分割多重复合PUF的多色切换,增强安全性和防伪应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 量子光学是一种量子光学.
背景情况:
- 物理非克隆函数 (PUFs) 利用固有的物理随机性来实现硬件安全.
- 在单一矩阵中实现光谱隔离的多通道发射是高容量PUF的一个重大挑战.
研究的目的:
- 通过使用Cs2NaTbCl6:Eu3+双矿,演示一个用于激发可编程多色切换的单矩阵平台.
- 开发具有增强安全功能的波长分割多重复合PUF (WDM-PUF).
主要方法:
- 使用了Cs2NaTbCl6:Eu3+双矿,用于Tb3+和Eu3+中心的直角光学激活.
- 在不同紫外线波长 (275 nm,310 nm,共刺激) 下研究了可编程激发发射 (绿色,红色,黄色).
- 开发了一个采用RGY/八角光谱通道编码的WDM-PUF.
主要成果:
- 从单一的矿基质中实现了主导绿色,选择性红色和明显黄色的排放.
- 由于离子间距和低声子能量,证明了弱的内部离子相互作用和抑制的度火.
- 该WDM-PUF展示了简化的信息载体,高编码尺寸和接近零的错误负率.
结论:
- 建立了光学加密的新范式,在单个发射平台上具有波长复合能力.
- 开发的材料和WDM-PUF提供了超安全的防伪,彩色图像加密和智能手机兼容身份验证的潜力.


