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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3 ]3 D+ ~7 m) k3 o) p$ Q
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, - N) s7 f" w, G$ j! 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
* W/ z: L2 B+ t1 p" Q8 d2 b2 E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
" n8 _: h h* ^2 e" G: d0 Y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; y J* p5 M0 k7 @% d3 _* Z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: ?4 ]( ~8 x- G- w* ~7 y
明 Glitch-PUF 电路具有良好的随机性。3 H2 Q* Q$ b% [; H$ I
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- f( B' Y8 S+ F7 \* z2 y0 J
1 引言
/ x1 ]8 O8 }# L7 S: P在现代信息安全系统中,物理不可克隆函数# T3 r- L8 k+ @# C
(Physical Unclonable Functions, PUF)电路已经被- x1 r' Q" c! N* a' \- b& d
广泛用来作为身份认证和防伪手段,如智能卡、信
: D$ W5 E& h3 J6 g2 ]1 J用卡、电子标签(Radio Frequency Identification
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附加下载:
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