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  • Améliorer la cybersécurité dans les environnements difficiles

    Crédit :Société chimique américaine

    Beaucoup de gens ne s'inquiètent pas de la sécurité de leurs informations personnelles avant qu'il ne soit trop tard. Et la protection des données est encore plus importante pour le personnel militaire, dont la vie pourrait être en danger si certains types d'informations tombaient entre de mauvaises mains. Maintenant, un groupe rapporte dans ACS Nano une nouvelle façon de protéger les données, surtout lorsqu'il est soumis à des conditions environnementales extrêmes.

    Selon le Federal Bureau of Investigation des États-Unis, les pertes financières dues à la cybercriminalité aux États-Unis ont dépassé 1,3 milliard de dollars en 2016. Comme ce nombre ne devrait augmenter que dans les années à venir, les militaires, les entreprises et les particuliers recherchent de nouvelles façons de protéger leurs informations. Les méthodes traditionnelles impliquent l'installation de logiciels, mais cela peut nécessiter des mises à jour fréquentes et de grandes quantités d'énergie. Par conséquent, des experts ont proposé des méthodes de sécurité alternatives basées sur le matériel. Les dispositifs à fonction physique non clonable (PUF) sont prometteurs. Des variations physiques aléatoires se produisent lorsque ce type de matériel est fabriqué, qui crée une structure unique qui est impossible à copier ou cloner. Mais les PUF actuels sont sensibles aux environnements difficiles, ce qui en fait un mauvais choix pour un usage militaire ou extérieur. Yang-Kyu Choi et ses collègues voulaient donc créer un nouveau matériel PUF qui relèverait ce défi.

    Les chercheurs ont conçu un PUF basé sur des commutateurs nano-électromécaniques (NEM), qui sont souvent utilisés dans les circuits et sont connus pour leur faible consommation d'énergie. Un nanofil dans l'engin flotte entre deux grilles. Comme le liquide utilisé dans le processus de fabrication s'évapore naturellement, le fil se plie et adhère à l'une des portes. Selon la porte que le nanofil touche, un 0 ou un 1 est généré. Un réseau de plusieurs portes et nanofils peut créer un code unique. Le NEM-PUF a résisté à l'exposition à des températures élevées, micro-ondes et rayonnement à haute dose. En cas de violation de données, il peut s'autodétruire, offrant une couche de sécurité supplémentaire.


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