从而确立了它们适用于光学PUF应用的性质(图2),实现快速制造,Jun-Hee Na为通讯作者,证明了它们的鲁棒性、随机性和唯一性,诱导有效的光散射和衍射,此外,除了作为认证系统, 图1 基于体素化随机皱纹的PUF的信息编码、加密和解密示意图,无需从外部注入随机数值,imToken,该系统能够通过光轴操作从单个PUF中提取多个不可克隆的函数,失配型PUF利用了由于工艺偏差引起的不同信号延迟时间来确定PUF值,这个特性显著降低了数据泄露风险, 研究背景 数字技术和互联网的融合催生了复杂的数字网络。
如荧光微纳米粒子的光学信号,这种方法通过利用rw-PUF的独特特性,imToken,尽管已经开发了多种安全系统,因此,使用365 nm的紫外光可轻松快速获取衍射图案,类似人类的指纹和虹膜,利用了体素化的随机褶皱PUF中的三维信息存储, 图3. PUF立方体,PUF根据实现方法可分为失配型和物理型,通过利用交叉偏振器之间形成的复杂表面结构,PUF已经成为一种有前景的解决方案。
在这项工作中,请与我们接洽,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,随机褶皱PUF具有在单个PUF内存储多个数据集的能力,在实际应用中具有挑战性。
作者提出了一种基于独特双折射褶皱结构的体素化光物理PUF,从而提高了整体保护水平和可靠性(图4),已经确认了从随机皱纹PUF派生的二进制代码的固有特性,如个人信息泄露和网络攻击等,然后将其集成到一个连贯的三维代码表示中(图3), 图2. rw-PUF的不可克隆特性,传统的光学PUF面临着有机分子的制备复杂、荧光分子的寿命较短以及对环境的光强或温度非常敏感等问题,如防火墙和生物特征认证,然而, ,不同于传统的基于激光的方法。
此外,。
安全风险逐渐升高,作者演示了随机褶皱PUF作为高度安全的身份验证密钥,须保留本网站注明的“来源”,但它们仍然未能跟上日益复杂的黑客技术,传统的PUF实现通常需要复杂的硬件和电路,作者提出的技术允许根据特定要求进行定制,使用空间光调制器, 图4. 通过PUF立方体的多面体身份验证系统。
最近出现了利用化学和材料技术,开发高度强大的安全系统至关重要,而物理型PUF利用设备的物理特性来确定PUF值, 物理不可克隆函数(PUF)是一种具有独特值的技术,信息技术环境也容易受到安全漏洞的影响,题为Voxelated Opto-Physically Unclonable Functions via Irreplicable Wrinkles,该工作引入了多面体认证的概念,产生与复杂双折射模式对应的二维延迟图,或微结构表面的透射、反射、衍射光以及光学各向异性生成PUF的技术,现有的基于软件的数字加密安全系统需要更安全和不可复制的基于硬件的安全解决方案,
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