Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/53573
Title: Сбалансированные физически неклонируемые функции типа арбитр
Other Titles: Balanced arbiter physical uncloneable functions
Authors: Ярмолик, В. Н.
Иванюк, А. А.
Keywords: публикации ученых;физически неклонируемые функции;физическая криптография;криптографические ключи
Issue Date: 2023
Publisher: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
Citation: Ярмолик, В. Н. Сбалансированные физически неклонируемые функции типа арбитр = Balanced arbiter physical uncloneable functions / В. Н. Ярмолик, А. А. Иванюк // Безопасность информационных технологий. – 2023. – Т. 30, № 1. – С. 92–107.
Abstract: Решается задача построения нового класса физически неклонируемых функций типа арбитр (АФНФ), основанного на применении сбалансированных пар путей, что позволило существенно повысить стабильность, уникальность и единообразие АФНФ. Актуальность предлагаемого исследования связана с активным развитием физической криптографии, применяемой для целей идентификации электронных изделий и формирования криптографических ключей. Показано, что в классических АФНФ используется стандартный базовый элемент, который выполняет три функции, а именно, функцию генерирования задержки сигнала Generate, функцию выбора пары путей Select и функцию переключения путей Switch. Выполнение базовым элементом всех функций одновременно приводит к асимметрии пар путей, приводящей к ухудшению характеристик АФНФ, и предполагает выполнение балансировки путей. Как альтернатива стандартному базовому элементу в статье предлагаются две его модификации, в которых функция Generate выполняется на дополнительных линиях задержки, а функция Switch на мультиплексорах. Применение линий задержки со значениями времен задержки сигнала значительно больше, чем на мультиплексорах позволяет строить сбалансированных АФНФ, характеризующихся высокой степенью симметрии. Предложенный подход построения сбалансированных АФНФ, основанный на применении модифицированных базовых элементов, показал свою работоспособность и перспективность, в том числе, при реализации АФНФ на программируемых структурах. Практические исследования проводились путем сравнительного анализа классической АФНФ и сбалансированных АФНФ, реализованных на современных FPGA. Экспериментально подтвержден эффект улучшения характеристик нового класса ФНФ, и в первую очередь заметное улучшение стабильности, уникальности и единообразия АФНФ.
Alternative abstract: The problem of constructing a new class of physically unclonable functions of the arbiter type (APUF) based on the construction of balanced pairs of paths is solved. This makes it possible to significantly increase the stability, uniqueness and uniformity of the APUF. The relevance of the proposed research is associated with the active development of physical cryptography used for the identification of electronic devices and for the generation of cryptographic keys. It is shown that the classical APUF uses a standard basic element that performs three functions, namely, the function of generating a signal delay Generate, the function of choosing a pair of paths Select and the function of switching paths Switch. The execution of all functions by the basic element simultaneously leads to the asymmetry of pairs of paths, which causes a deterioration in the characteristics of the APUF and entails balancing of the paths. As an alternative to the standard basic element, two of its modifications are proposed, in which the Generate function is performed on additional delay lines, and the Switch function on the multiplexer. The use of delay lines with signal delay times much longer than on multiplexers allows constructing the balanced APUF. The proposed approach for building balanced APUF, based on the use of modified basic elements, has demonstrated its efficiency and prospects, including the case of implementing APUF on programmable structures. Practical studies were carried out by a comparative analysis of the classical APUF and balanced APUF implemented on modern FPGAs. The effect of improvement of the characteristics of similar PUFs has been experimentally confirmed, and, first of all, a noticeable improvement in the stability, uniqueness and uniformity of APUFs.
URI: https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/53573
DOI: DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2023.1.07
Appears in Collections:Публикации в зарубежных изданиях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yarmolik_Sbalansirovannie.pdf8.88 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.