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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
4 B$ g* S! a9 I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, . C8 ~0 n% }, ~& K, c
Glitch-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
+ b. V5 q% a. j6 z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
) e' u% i5 r# i0 A/ f3 `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' b2 o& z2 ^5 W J4 \ {! a
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
, F" @! H7 S9 `# `3 T5 k1 U6 P明 Glitch-PUF 电路具有良好的随机性。5 ]$ @0 q, c. w" X# s' W! }; v
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
; \7 m8 j' l/ R8 j. L: }' C1 引言
' O7 @$ `1 c5 O% V3 x在现代信息安全系统中,物理不可克隆函数
5 `; N& Y/ d( w& \( Z% u: H(Physical Unclonable Functions, PUF)电路已经被
. x- C v5 G' z& o4 H广泛用来作为身份认证和防伪手段,如智能卡、信( }$ z0 H7 m* J
用卡、电子标签(Radio Frequency Identification8 {5 L" c5 _. V4 I5 W7 A& q% w
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L. h( O8 j: Q5 {. W5 N+ D附加下载:
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