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傳感器陣列的制作方法

文檔序號:12561163閱讀:656來源:國知局
傳感器陣列的制作方法與工藝
本實用新型涉及信息安全
技術(shù)領域
,具體地說,涉及一種用于防御激光攻擊的傳感器陣列。
背景技術(shù)
:隨著集成電路的發(fā)展,在人們的生活中,智能卡為人們的生活扮演了越來越重要的角色,但是在為人們帶來便利的同時,因為其承載了人們的個人或商業(yè)機密信息,如個人信息、銀行信息等,所以其安全性也日益凸顯。在信息安全領域,通過信息保密技術(shù),在發(fā)送方,對傳輸?shù)男畔⒉捎眉用芩惴▉肀Wo傳輸?shù)男畔?nèi)容,如目前世界上被公認的最新國際密碼算法標準AES,就是采用128、192、256比特長的密鑰將128比特長的數(shù)據(jù)加密成128比特的密文技術(shù)。通過信息確認技術(shù),在接收方采用信息確認,使合法的接收者能夠驗證他所收到的信息是否真實,如當前安全系統(tǒng)所采用的DSA簽名算法,就可以防止別人偽造信息。另外一種安全技術(shù)是通過網(wǎng)絡控制,包括防火墻技術(shù)、審計技術(shù)、訪問控制技術(shù)和安全協(xié)議等,來保證信息的安全。在例如智能卡等信息安全芯片產(chǎn)品中,只有上述安全技術(shù)還不夠,這是因為,隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,針對信息的攻擊技術(shù)也發(fā)展迅猛,錯誤注入攻擊由于成本較低、效果好,越來越受到攻擊者和黑客的青睞,為所述信息安全芯片產(chǎn)品帶來極大的安全威脅。所述的錯誤注入攻擊的原理是,通過改變芯片運行的環(huán)境參數(shù),如電壓、溫度、光強、電離射線等,或通過改變芯片內(nèi)部器件特性,從而改變芯片的電性能,使芯片內(nèi)部電路發(fā)生故障,誘發(fā)芯片的失效行為,導致芯片出錯。而芯片輸出的錯誤結(jié)果可以被用來推導出需要的密鑰等敏感信息。常見方法有:利用有源探針改變芯片內(nèi)部信號值、通過芯片接口在電源上注入電壓毛刺、在時鐘、復位上注入時鐘毛刺或復位毛刺或者利用激光照射、電磁信號干擾改變芯片內(nèi)部器件的電特性。通過以上分析可見,通常錯誤注入攻擊均需要使用特殊儀器設備才能夠?qū)嵤?,且針對硅片形式的芯片進行。同時錯誤注入攻擊通常會造成芯片內(nèi)部產(chǎn)生一種或多種故障,其數(shù)量難以控制,具體的發(fā)生故障的器件、信號不可見,失效行為難以觀測。而其中的激光攻擊可精確控制攻擊范圍和時間,成為攻擊者獲取密鑰等關(guān)鍵信息的重要手段。目前針對激光攻擊最有效的手段是在易受激光攻擊的區(qū)域放置傳感器陣列,當激光照射到傳感器時產(chǎn)生報警,通知系統(tǒng)采取復位等措施來防止被攻擊。當前的傳感器陣列普遍采用正方形排布,即在區(qū)域內(nèi)等邊長均勻放置傳感器。以激光攻擊典型光斑尺寸60x14μm為例,以60x60μm的正方形為基本形狀排布傳感器,如圖1所示。其中,相關(guān)參數(shù)如下:單位(mm^2)面積點數(shù):4x10^6/60x60=1111覆蓋率:(60x14x2)/60x60=46.67%技術(shù)實現(xiàn)要素:本實用新型要解決的技術(shù)問題在于,針對現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種用于防御激光攻擊的傳感器陣列,用較小的面積代價換取高檢測率,保障系統(tǒng)安全。為了解決上述技術(shù)問題,本實用新型提供了一種用于防御激光攻擊的傳感器陣列,包括多個相鄰排布的傳感器單元,其中,所述每個傳感器單元中的傳感器呈正六邊形排列,并在正六邊形的中心設置有傳感器,相鄰的兩個傳感器單元有一公共邊。其中,較優(yōu)地,在所述傳感器單元中,在正六邊形的每個頂點排布有一個傳感器,在正六邊形的中心排布有一個傳感器。進一步地,在正六邊形兩個相鄰頂點和中心組成的三角形中,每個三角形的邊上排布有多個傳感器。更進一步地,所述三角形三個邊上的傳感器數(shù)量相等,且均勻、間隔排列。其中,所述正六邊形的邊長與激光攻擊光斑的長度對應相等。進一步地,當所述激光攻擊光斑為60x14μm時,所述正六邊形的邊長為60μm。本實用新型通過將傳感器陣列中的傳感器單元采用正六邊形排布的方法,用較小的面積代價換取高檢測率,不但保障了系統(tǒng)安全,而且節(jié)省了產(chǎn)品成本,從而提升產(chǎn)品競爭力。附圖說明圖1為現(xiàn)有技術(shù)中傳感器陣列排布示意圖;圖2為本實用新型提供的傳感器陣列實施例一示意圖;和圖3為本實用新型提供的傳感器陣實施例二列示意圖。具體實施方式如圖2所示,為本實用新型實施例一中傳感器陣列示意圖。在本實施例中,以激光攻擊典型光斑尺寸60x14μm為例。為了能夠檢測到所述激光攻擊光斑P,本實用新型實施例一中提供的傳感器陣列包括多個呈正六邊形(也可稱為蜂巢形)排布的傳感器單元1。相鄰兩個傳感器單元1共用一個邊。其中,在每一個傳感器單元1中,在正六邊形的頂點排布有一個傳感器,在正六邊形的中心排布有一個傳感器。為適應激光攻擊光斑P的尺寸,所述正六邊形的邊長為60μm。根據(jù)圖2,計算相關(guān)參數(shù)如下:單位(mm^2)面積點數(shù):7x10^6/(120*60)=556覆蓋率:(60x14x8)/(120*60)=53.3%將現(xiàn)有技術(shù)中的正方形排布的傳感器陣列和本實用新型所述蜂巢形排布的傳感器陣列在單位面積點數(shù)和覆蓋率方面,對比如表1所示。表1類型單位面積點數(shù)(個/mm^2)覆蓋率正方形排布111146.67%蜂巢形排布55653.3%從上面的對比可以看到,蜂巢形排布相對于正方形排布,在單位面積點數(shù)方面,從1111下降為556時,而覆蓋率從46.67%提高到53.3%。在大幅減少傳感器數(shù)量的同時,提高了檢測率,達到產(chǎn)品高安全、低成本的目標。如圖3所示,為本實用新型提供的傳感器陣列實施例二示意圖。在本實施例中,所述的傳感器陣列依然包括多個呈正六邊形(也可稱為蜂巢形)排布的傳感器單元2。與實施例一不同的是,每一個傳感器單元2又分為六個以正六邊形兩個相鄰頂點和中心組成的子單元21,所述子單元21呈正三角形,每個正三角形的邊上排布有多個數(shù)量相等,且均勻、間隔傳感器。在圖3中,每個正三角形的邊上,包括頂點在內(nèi),一共有5個傳感器。本實施例對蜂巢形排布做了增強,如圖3所示,當有如圖所示的激光攻擊光斑P時,本實用新型的覆蓋率達到100%,完全可以滿足高安全等級的產(chǎn)品需求。本實用新型采用較少的傳感器,換取了較高的檢測率,并且,通過對傳感器陣列的增強,可以達到100%的覆蓋率。不但保障了系統(tǒng)安全,而且節(jié)省了產(chǎn)品成本,從而提升產(chǎn)品競爭力。以上所述僅為本實用新型的優(yōu)選實施例,并不用于限制本實用新型,對于本領域技術(shù)人員而言,本實用新型可以有各種改動和變化。凡在本實用新型的精神和原理之內(nèi)所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本實用新型的保護范圍之內(nèi)。當前第1頁1 2 3 
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