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Résumé La lutte contre la contrefaçon des circuits intégrés basée sur des fonctions physiques non clonables optiques (PUFs) joue un rôle crucial dans la garantie d'une identification et d'une authentification sécurisées pour les dispositifs de l'Internet des objets (IoT). Bien qu'un effort considérable ait été consacré à l'exploration des PUFs optiques, deux défis critiques demeurent : l'incompatibilité avec la technologie des semi-conducteurs à oxyde métallique complémentaire (CMOS) et une entropie d'information limitée. Dans cet article, nous démontrons des PUFs optiques encodés multidimensionnellement en silicium fabriqués en intégrant une métasurface en silicium (Si) et des points quantiques de Si dopés à l'erbium (Er-Si QDs) avec une procédure compatible CMOS. Cinq réponses optiques in situ ont été manifestées au sein d'un seul pixel, entraînant une entropie d'information ultrahaute de 2,32 bits/pixel. Les réponses optiques dépendantes de la position proviennent du champ de radiation dépendant de la position et de l'effet Purcell. Notre évaluation met en lumière leur potentiel dans la sécurité IoT à travers des métriques avancées telles que l'uniformité des bits, la similarité, la distance de Hamming intra- et inter-, les taux de faux acceptations et de rejets, et la capacité d'encodage. Nous montrons enfin la mise en œuvre de protocoles d'authentification mutuelle légers et efficaces pour les applications IoT en utilisant les PUFs optiques encodés multidimensionnellement en silicium.
Wang et al. (Sat,) ont étudié cette question.