研究人员开发出可抵御攻击和伪造的自毁电路

研究人员开发出可抵御攻击和伪造的自毁电路 一旦受到破坏,该系统就会提高电路上的工作电压,从而引发电迁移实际上就是将金属原子吹离原位,形成开路和空洞。类似的方法还可用于将工作电压从不到 1 伏提高到 2.5 伏左右,从而加速随时间变化的介质击穿,形成短路与损毁。Eric Hunt-Schroeder领导的团队与Marvell Technology公司合作完成了这个项目。Hunt-Schroeder 说,他是在读到研究人员能够使用扫描电子显微镜克隆基于 SRAM 的 PUF 后,受到启发而开发自毁机制的。这项技术还能有效防止假冒芯片充斥市场。Hunt-Schroeder 指出,当公司用完芯片后,他们可以确保芯片被销毁,使其毫无用处。自毁系统是会议期间重点介绍的几种新型安全技术之一。哥伦比亚大学的一个团队展示了一种能够检测电路上是否连接了探针的解决方案,这有助于抵御坏人对系统进行物理访问的攻击。与此同时,UT 奥斯汀分校的研究人员想出了一种方法,可以屏蔽来自电源和电磁源的信号。在测试中,研究小组在尝试了大约 500 次之后,就能从一个未受保护的芯片中获取密钥。而在有保护措施的情况下,即使尝试了 4000 万次,他们也无法破解密钥。 ... PC版: 手机版:

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大阪大学研究人员开发出柔韧可弯曲的光学传感器 揉成一团也能用

大阪大学研究人员开发出柔韧可弯曲的光学传感器 揉成一团也能用 在最近发表于《先进材料》(Advanced Materials)上的一项研究中,大阪大学科学与工业研究所(SANKEN)的研究人员在一种超薄柔性薄片上开发出了一种光学传感器,这种传感器可以弯曲而不会断裂。事实上,这种传感器非常灵活,即使被揉成一团也能正常工作。在照相机中,光学传感器是感应穿过镜头的光线的装置,类似于人眼的视网膜。传感器设计的创新"传统的光学传感器是使用无机半导体和铁电材料制造的,"该研究的主要作者 Rei Kawabata 说。"这使得传感器变得僵硬,无法弯曲。为了避免这个问题,我们研究了另一种探测光的方法。"与传统的光传感器不同,研究人员使用的是印在超薄聚合物基底(小于 5 微米)上的微小碳纳米管光电探测器阵列。当暴露在光线下时,碳纳米管会发热,形成热梯度,然后产生电压信号。在印刷过程中掺入化学载体可进一步提高纳米管的灵敏度。利用这些纳米管,可以测量可见光以及与热或分子有关的红外光。用于宽带红外热分析的集成有机电路的超灵活无线成像仪利用片状光学传感器对光、热和分子进行探测和成像。无线技术集成除了碳纳米管传感器,聚合物基板上还印有有机晶体管,将电压信号组织成图像信号。要读取这种信号,计算机不需要通过电线与传感器进行物理连接。取而代之的是一个无线蓝牙模块。该研究的资深作者荒木祯平说:"有了这套无线系统,我们的成像仪就能附着在柔软和弯曲的物体上,对其表面或内部进行分析,而不会损坏它们。"集成了碳纳米管光电探测器和有机晶体管的片式光学传感器研究人员制作了薄片型光学传感器的原型,并测试了其感应人体手指或电线等物体的热量以及流经管道的葡萄糖的能力。他们发现,这种光学传感器在很宽的波长范围内都具有很高的灵敏度。此外,在室温和大气条件下,测试表明它具有很高的弯曲耐久性,即使被揉皱也能正常工作。这种无线测量系统和薄片型光学传感器的独特优势将为执行许多任务(如无需采样即可评估液体质量)带来更简单的新方法。研究人员认为,它在无损成像、可穿戴设备和软机器人等许多应用领域都大有可为。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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研究人员开发出一种可以提高量子电阻标准性能的方法

研究人员开发出一种可以提高量子电阻标准性能的方法 在电子产品的工业生产中,例如在高科技传感器、微芯片和飞行控制器的制造中,精确测量电阻是必不可少的。维尔茨堡大学(JMU)拓扑绝缘体研究所的物理学家查尔斯-古尔德(Charles Gould)教授解释说:"非常精确的测量在这里至关重要,因为即使是最小的偏差也会对这些复杂的系统产生重大影响。有了我们的新测量方法,我们就可以利用量子反常霍尔效应(QAHE),在没有任何外部磁场的情况下,大幅提高电阻测量的精度"。新方法的运作方式许多人可能还记得物理课上的经典霍尔效应:当电流流过导体并将其暴露在磁场中时,就会产生电压,即所谓的霍尔电压。将该电压除以电流得到的霍尔电阻会随着磁场强度的增加而增大。在薄层中和足够大的磁场中,霍尔电阻开始出现阶跃,其值恰好为 h/ne2,其中 h 为普朗克常数,e 为基本电荷,n 为整数。这就是所谓的量子霍尔效应,因为电阻只取决于自然界的基本常数(h 和 e),因此它是一个理想的标准电阻器。QAHE 的特别之处在于它可以在零磁场条件下产生量子霍尔效应。"在没有任何外部磁场的情况下运行,不仅简化了实验,而且在确定另一个物理量:千克时也具有优势。要确定千克,必须同时测量电阻和电压,"古尔德说,"但测量电压只有在没有磁场的情况下才能进行,因此量子霍尔效应是这方面的理想选择。"迄今为止,QAHE 只能在电流过低的情况下进行测量,而电流过低则无法用于实际计量。究其原因,是在较高电流下的电场干扰了 QAHE。维尔茨堡的物理学家们现在已经找到了解决这一问题的方法。古尔德解释说:"我们在一个被称为多端科比诺装置的几何结构中使用两个独立的电流来中和电场。有了这一新技巧,电阻在更大的电流下仍可量化为 h/e2,从而使基于 QAHE 的电阻标准更加稳健"。"在实际应用的道路上在可行性研究中,研究人员能够证明新的测量方法能够达到基本直流电技术的精度水平。他们的下一个目标是使用更精确的计量工具来测试这种方法的可行性。为此,维尔茨堡小组正与专门从事此类超精密计量测量的德国国家计量研究院(PTB)密切合作。这种方法并不局限于量子霍尔效应。鉴于传统的量子霍尔效应在足够大的电流下也会遇到类似的电场驱动限制,因此这种方法还可以改进现有的计量标准,用于更大电流的应用。编译来源:ScitechDailyDOI: 10.1038/s41928-024-01156-6 ... PC版: 手机版:

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研究人员开发出可再生骨骼的"骨绷带"

研究人员开发出可再生骨骼的"骨绷带" 压电材料在施加机械应力时会产生电荷。骨骼就是一种压电材料。由于骨具有电微环境,电信号在骨修复过程中发挥着重要作用,可有效促进骨再生。然而,骨再生是一个复杂的过程,依赖于机械、电气和生物成分。目前的骨再生策略,如释放生长因子的移植物或支架,都有其局限性,如供体部位的并发症、有限的可用性和高昂的成本。现在,韩国科学技术院(KAIST)的研究人员开发出了一种开创性的骨再生方法,它将压电和一种天然存在于骨骼中的矿物质结合在一起。羟基磷灰石(HAp)是骨骼和牙齿中的一种矿物质,在骨骼结构强度和再生中发挥作用。它通常被添加到牙膏中,用于重新矿化牙釉质和强化牙齿。研究发现,HAp 能促进成骨(骨形成),为新骨生长提供支架。它还具有压电特性和粗糙的表面,是制作骨生长支架的理想材料。因此,研究人员制作了一个独立的仿生物支架,将HAp集成到聚合物薄膜聚偏氟乙烯-三氟乙烯(P(VDF-TrFE))的压电框架中。这种独立的支架在施加压力时会产生电信号,这使得这种方法有别于以往将HAp和P(VDF-TrFE)结合在一起的研究,后者仅限于金属假体的涂层。他们说,研究人员的新方法为骨再生提供了一个多功能平台,超越了表面结合应用。对含有和不含HAp的支架进行体外比较后发现,HAp支架上的细胞附着率要高出10%至15%。细胞培养五天后,HAp 支架上的细胞增殖率提高了 20% 至 30%,成骨水平提高了约 30% 至 40%。研究结果表明,HAp 最大限度地提高了支架的压电特性,并创造了一种类似于人体细胞外基质的环境,细胞外基质是所有组织的非细胞成分,它提供了组织再生所需的基本物理结构和重要线索。(d)显微 CT 图像显示使用不同支架的小鼠头骨的骨再生情况;(e)支架植入后 2、4 和 6 周的骨量和面积 Joo 等人研究人员随后在小鼠身上测试了他们的 HAp/P(VDF-TrFE)支架,将其置于动物头骨(小腿骨)的缺损处。支架维持了六周,没有发生变形。所有小鼠都存活了下来;没有观察到任何不良反应,包括感染或炎症反应。植入两周、四周和六周后,与对照组没有骨形成相比,安装了HAp支架的小鼠的骨再生能力明显增强。该研究的通讯作者之一 Seungbum Hong 说:"我们开发出了一种基于 HAp 的压电复合材料,它可以像'骨绷带'一样加速骨再生。这项研究不仅为生物材料的设计提出了新的方向,而且在探索压电性和表面特性对骨再生的影响方面也具有重要意义。"这项研究发表在《ACS 应用材料与界面》杂志上。 ... PC版: 手机版:

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麻省理工学院研究人员利用压电纤维开发出主动降噪织物

麻省理工学院研究人员利用压电纤维开发出主动降噪织物 这项发表在《先进材料》(Advanced Materials)杂志上的研究,是在早先研究的基础上,创造出一种可以充当麦克风并放大声音的丝绸织物。在研究过程中,研究小组意识到他们的材料还可以用来过滤声音。他们将后一个想法付诸实践。这种由压电纤维制成的特制织物几乎不比头发丝粗。当施加电压时,这种材料就会振动,如果调整得当,就能像降噪耳机一样抵消传入的声音。这种方法在狭小的空间内很有用,但在室内却不奏效。为了应对这一挑战,他们需要一种不同的方法。研究人员发现,通过使用电压使织物完全静止,可以使其变成一种声屏障,像镜子一样将声音反射回声源。在测试中,直接抑制模式(类似于降噪耳机)能够将音量降低 65 分贝。在"静止"模式下,声音传播降低了 75%。虽然前景广阔,但在考虑商业推广之前,仍有许多工作要做。该团队需要进行更多的测试,以了解纤维数量、缝合方向和电源电压等变量的变化对性能的影响。第一作者格蕾丝-杨(Grace Yang)说,这仅仅是个开始,要让这项技术真正有效,"我们还有很多旋钮可以转动"。他们还需要找出将其推向市场的最佳方法。这项研究的共同作者、麻省理工学院教授尤尔-芬克(Yoel Fink)告表示,这种材料现在还太新,他甚至不知道它的市场在哪里。 ... PC版: 手机版:

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研究人员开发出从水波中获取更多"蓝色能量"的简单方法

研究人员开发出从水波中获取更多"蓝色能量"的简单方法 研究人员通过将液固纳米发电机的电极移至水流冲击的管端,从波浪中获取更多能量。来源:改编自《ACS 能源通讯》2024 期,DOI: 10/1021.acsenergylett.4c00072研究人员改进的管状波能收集装置被称为液固三电纳米发电机(TENG)。当水在管内来回滑动时,TENG 将机械能转化为电能。这些设备还不能大规模应用的一个原因是它们的能量输出较低。戴国璋、尹凯、颜俊亮及其同事旨在通过优化能量收集电极的位置,提高液固式 TENG 的能量收集能力。实验和结果研究人员使用 16 英寸透明塑料管制作了两个 TENG。在第一个装置中,他们将铜箔电极放在管子的中心这是传统液固式 TENG 的通常位置。在新设计中,他们在管子的一端插入了一个铜箔电极。然后,研究人员在管中注入四分之一的水,并密封管端。一根导线将电极与外部电路连接起来。将这两个装置放在台式摇杆上,水在管内来回流动,并通过将机械能(水撞击或滑动电极产生的摩擦力)转化为电能而产生电流。研究人员发现,与传统设计相比,优化设计将装置的机械能转化为电流的能力提高了 2.4 倍。在另一项实验中,当水分别进入电极覆盖的管段和流出管段时,经过优化的 TENG 闪烁 35 个 LED 灯。研究人员说,这些演示为更大规模地从海浪中收集蓝色能量奠定了基础,并展示了他们的设备在水下无线信号通信等其他应用方面的潜力。编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

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MIT 研究人员发现苹果 M1 芯片无法修复的硬件漏洞 MIT 研究人员发现苹果 M1 芯片存在一个无法修复的硬件漏洞,允许攻击者突破最后一道安全防线。漏洞存在于 M1 芯片硬件层安全机制 PAC(pointer authentication codes) 中。 PAC 旨在加大向硬件内存注入恶意代码的难度,为抵御缓冲区溢出漏洞增加一层防御。但 MIT 的研究人员开发出了一种新颖的硬件攻击Pacman ,利用预测执行泄露 PAC 验证结果。 研究人员证明该攻击对系统内核也有效。攻击是在本地进行的,攻击者需要登陆进系统并安装一个定制的 kext,操作难度很大。 IEEE Spectrum,solidot

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