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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
; A0 Q* h! A/ V" f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,
9 V! ?5 @5 J! |0 }5 E; N+ {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
; [2 d3 e6 `$ ?+ N: k0 J! c' G8 W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: Y+ N" W3 I+ `( S5 f5 T/ G
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+ g) N/ U$ Y/ k5 k1 C
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
) e) _! _6 c7 a' m. L, o明 Glitch-PUF 电路具有良好的随机性。% f& C1 R d7 R6 w" \
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! l! D4 M- v+ f1 k3 M, k
1 引言
# z/ o7 {+ K; r& P# |在现代信息安全系统中,物理不可克隆函数1 F: r9 E/ K0 V' A( q5 ^) D
(Physical Unclonable Functions, PUF)电路已经被1 }$ k7 M) d. I7 E& O. I- ]
广泛用来作为身份认证和防伪手段,如智能卡、信% x7 E" N0 } N" ^" V; _: ~7 H+ O
用卡、电子标签(Radio Frequency Identification1 p! }3 u1 f% N/ B# k. G
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