层次优化的PUF研究

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物理不可克隆函数(Physical Unclonable Function,PUF)是内嵌于物理设备的激励与响应的映射函数。它利用制造工艺的可变性,实现不可克隆、不可预测的物理器件唯一特征的标志。由于PUF具有不可克隆、不可预测等属性,其适用于密钥的生成与存储、系统认证和IP核保护。传统PUF存在资源效率低,抗噪声能力不足,唯一性差等缺陷。为了适应日益增强的安全需求,PUF成为了硬件安全方面的研究热点。本文针对上述问题,在前人的研究基础上做了如下工作:1.将重复码的思想引入延时可变单元,构造多重延时可变单元,提高了资源利用效率,并具有纠错能力,从而增强了抗噪声能力。利用现有FPGA的延时环数据库,构建可变延时模型,对多重延时可变单元进行仿真,并与相邻成对方法和k选1的方法进行性能比较。在FPGA上使用CLB实现多重延时可变单元,并通过hard-macro技术,构造多重延时可变源。2.利用差分结构保留源的原始数据,构造差分延时,实现差分成组,减少系统误差,提高唯一性。在1的模型上进行仿真,并与单环成组算法进行性能比较。3.整理了延时衰减模型,利用R-D模型分析PUF延时衰减,比较了模型结果和HSPICE仿真结果,两者基本吻合,模型有效。
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