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摘 要:通过对信号传输理论、竞争-冒险现象和物理不可克隆函数(Physical Unclonable Functions, PUF)电路的7 D7 p5 ]9 m% y! e* ]0 c m. [
研究,论文提出一种基于信号传输理论的“毛刺”型物理不可克隆函数电路(Glitch Physical Unclonable Functions,
. J: \' ?. ?/ E0 O( eGlitch-PUF)方案。该方案首先根据偏差延迟的信号传输理论,推导出获得稳定“毛刺”输出的电路级数;然后利
& w. `& O* W6 t1 h( _9 R用组合逻辑电路的传播延迟差异,结合“1”冒险和“0”冒险获得具有“毛刺”的输出波形,采用多级延迟采样电
! Z0 d9 M& M: B路实现 Glitch-PUF 的输出响应。由于“毛刺”信号具有显著的非线性特性,将其应用于 PUF 电路可有效解决模
& X# t- |- A5 b0 l型攻击等问题。最后在 TSMC 65 nm CMOS 工艺下,设计 128 位数据输出的电路结构,Monte Carlo 仿真结果表7 q' y! z* i7 ~4 f+ c9 x* {% q4 Z2 O# \
明 Glitch-PUF 电路具有良好的随机性。
" b% G1 N( Y$ s, ]# X# H; F关键词:信息安全;物理不可克隆函数电路;信号传输理论;Glitch 型物理不可克隆函数
% ]. I6 _8 g8 V; ~7 [! H1 引言( P; F- v( B, g+ u
在现代信息安全系统中,物理不可克隆函数/ k- m9 g! D2 w" c9 G V5 C. p; V
(Physical Unclonable Functions, PUF)电路已经被" E1 \6 _* Y; h1 _6 U9 }' Z
广泛用来作为身份认证和防伪手段,如智能卡、信
5 q, o8 Q9 J5 b用卡、电子标签(Radio Frequency Identification* k8 @) D# A, M
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- e2 v' h& ?1 h- I附加下载:. E; y! |( ^3 u$ i2 U& h3 j
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