Каждая микросхема CMOS обладает собственными уникальными характеристиками из-за малых отклонений в процессе производства, подобно отпечаткам пальцев у людей. Эти особенности формируют физически неклонируемую функцию (PUF), используемую для аутентификации устройств. Традиционные системы, однако, требуют хранения данных на сторонних серверах, что создаёт потенциальные уязвимости и усложняет безопасность.
Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) предложили новый подход, создавая «двойные отпечатки» на парах микросхем прямо в процессе производства. При этом вдоль краев двух чипов формируются пары транзисторов и вызывается контролируемый пробой с помощью светодиода. Благодаря случайным вариациям, каждая пара получает уникальный, но совпадающий отпечаток, обеспечивая более 98% совпадений PUF-ключей после разделения.
Преимущество нововведения заключено в том, что данные остаются внутри чипа, позволяя устройствам подтверждать свою подлинность без обращения к серверу и передачи ключей по сети. Метод совместим со стандартами производства CMOS и подходит для массового внедрения, включая медицинские сенсоры и IoT-устройства. Авторы предполагают, что это откроет возможности для создания защищённых пар устройств, таких как «умные таблетки» и патчи для здоровья, которые смогут аутентифицировать друг друга напрямую. Эта технология может стать основой новых стандартов безопасности.