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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# x( W9 f% y+ R8 B3 B; \% \
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, - t# S( R6 }6 Y' y. |! f
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3 d! m/ ^" \. `1 w+ H" Y
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
& s: S4 U+ U. @! K8 a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7 o, k* ?9 ^2 q2 _% r ~
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
! z+ r# ` _* D明 Glitch-PUF 电路具有良好的随机性。. Z% F4 |! Y( j% P
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
9 Y- l( t& W4 q( J1 引言
3 Y1 \7 d. p/ [/ P1 G7 @& M. q在现代信息安全系统中,物理不可克隆函数
8 W: X) b! R- w+ u S, c(Physical Unclonable Functions, PUF)电路已经被
/ F0 v @4 |2 U广泛用来作为身份认证和防伪手段,如智能卡、信
5 {2 C* u# i& k7 q用卡、电子标签(Radio Frequency Identification
: P s% n+ ?6 P+ D, C1 c0 [
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% z/ F* ^1 E$ n9 t! f# d4 A% K7 A6 b" q. S- @0 J" H' x
' a9 z# ^& q) ~6 a附加下载:
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