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2026 article

Physically Unclonable Function Architectures With Scalable Replication and Intrinsic Uniqueness via Wrinkle‐Engineered Quantum Dot Meshes

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

ABSTRACT Counterfeiting remains a persistent challenge, as existing identification technologies struggle to simultaneously achieve large‐scale deployability and intrinsic security. Macroscopic labels are straightforward to fabricate and read but are vulnerable to duplication, whereas microscopic physically unclonable functions (PUFs) offer high security at the expense of fabrication complexity and verification cost. Here, we propose a wrinkle‐assisted fluorescent hierarchical PUF strategy that integrates controllable replication with nanoscale randomness through transfer printing of self‐assembled quantum dot (QD) nano‐meshes via a surface‐engineered PDMS wrinkled stamp. Random wrinkles with rigid and hydrophilic surface shells are initially generated on PDMS via UVO‐induced bilayer buckling and subsequently subjected to post‐wrinkle surface engineering to restore a soft and low‐surface‐energy stamp, which is essential for high‐quality and durable hierarchical PUF patterns. The reproducibly transferred micro‐fingerprint patterns can be conveniently recorded using portable imaging devices for rapid verification; QD‐assembled nano‐meshes within the wrinkle ridges maintain intrinsically stochastic features arising from interfacial self‐assembly and wrinkle‐assisted transfer, and cannot be deterministically reproduced. When combined with deep learning and feature‐based comparison, this architecture supports accurate and real‐time identification with incremental scalability. This work offers a promising PUF architecture to combine scalable replication and intrinsic security in the anti‐counterfeiting field.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Physically Unclonable Function Architectures With Scalable Replication and Intrinsic Uniqueness via Wrinkle‐Engineered Quantum Dot Meshes
Date Crossref
26/04/2026
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Fujian Normal University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Fuzhou University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Fujian Normal University et Fuzhou University.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Physical Unclonable Functions (PUFs) and Hardware SecurityAdvanced Materials and MechanicsNanofabrication and Lithography Techniques

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