新聞中心

EEPW首頁(yè) > 嵌入式系統(tǒng) > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 采用EPIC技術(shù)的可編程密碼處理器設(shè)計(jì)

采用EPIC技術(shù)的可編程密碼處理器設(shè)計(jì)

作者: 時(shí)間:2010-08-30 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

 目前,在多數(shù)保密通信沒(méi)備中,主要通用CPU和專(zhuān)用硬件電路控制專(zhuān)用芯片來(lái)實(shí)現(xiàn)兩種方式的運(yùn)算。前者控制專(zhuān)用芯片時(shí),需要選用一種具有靈活性高、維護(hù)容易、升級(jí)方便等特點(diǎn)的性能優(yōu)良的通用微GPP(General Purpose Processor),但由于通用微指令的局限性,使密碼專(zhuān)用芯片達(dá)不到其最佳性能,嚴(yán)重影晌了保密通信的速度;專(zhuān)用硬件電路直接控制密碼專(zhuān)用芯片,雖然可使密碼專(zhuān)用芯片的性能達(dá)到最高,但由于其功能只依賴(lài)于密碼專(zhuān)用芯片及其外圍器件,使得靈活性差、開(kāi)發(fā)周期比較長(zhǎng)。

本文引用地址:http://www.butianyuan.cn/article/151609.htm

  由此可見(jiàn),無(wú)論采用上面哪種方式,由于密碼專(zhuān)用芯片的運(yùn)算處理與控制分離,限制了密碼數(shù)據(jù)處理性能,制約了系統(tǒng)整體速度。針對(duì)上述問(wèn)題,通過(guò)分析多種密碼算法,本文提出一種基于思想的顯式并行指令計(jì)算結(jié)構(gòu)(密碼處理器架構(gòu),實(shí)現(xiàn)了速度與靈活性的折衷。

  1 密碼算法分析

  1.1 典型的密碼算法及其應(yīng)用

  現(xiàn)針對(duì)七種分組密碼算法和兩種雜湊函數(shù)即DES、IDEA、Rijndael、RC6、Serpent、Twofish、Mars、MD5和SHA進(jìn)行分析。

  分組密碼算法是一個(gè)將比特明文映射成n比特密文的雙射函數(shù),n為其分組長(zhǎng)度,它的加密與解密過(guò)程具有相同的密鑰,因此又稱(chēng)為對(duì)稱(chēng)密碼算法。而雜湊函數(shù)是一種將任意長(zhǎng)度的消息壓縮為某一固定長(zhǎng)度的消息摘要的函數(shù),它主要用十?dāng)?shù)字簽名、消息的完整性檢測(cè)和消息的起源認(rèn)證檢測(cè)等方面。

  DES算法(數(shù)據(jù)加密標(biāo)準(zhǔn))是第一代公開(kāi)的完全說(shuō)明實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)的被世界公認(rèn)的分組密碼算法。其最初者是IBM公司,并取得了它的專(zhuān)利權(quán)。在隨后的二十多年中,DES算法作為一種典型的分組密碼算法,被廣泛地應(yīng)用于保護(hù)商業(yè)數(shù)據(jù)的安全(如銀行系統(tǒng)等)。

  IDEA算法(國(guó)際數(shù)據(jù)加密算法)公布于1992年,足IPES標(biāo)準(zhǔn),因廣泛應(yīng)用于email加密認(rèn)證軟件(PGP)中而聞名。

  Riindael是1998年公布的,并于2000年在由NIST(美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)研究所)主持的AES評(píng)選中獲勝,此后Rijndael算法也稱(chēng)為AES算法,成為逐漸代替DES的新的加密標(biāo)準(zhǔn)。

  RC6、Serpent、Twofish和Mars算法是與Rijndael算法一起參評(píng)的AES候選算法,它們都不同程度地體現(xiàn)了分組密碼算法的原則,對(duì)應(yīng)用密碼學(xué)的發(fā)展產(chǎn)生了相當(dāng)大的影響。

  MD5消息摘要函數(shù)是由RSA算法的設(shè)計(jì)者之一Rivest提出的一種單向散列函數(shù),它不基于任何假設(shè)和密碼體制,采用了直接構(gòu)造的方法,處理速度非??臁?/p>

  SHA是1993年公布的聯(lián)邦信息處理標(biāo)準(zhǔn)(FIPS-180)的安全散列標(biāo)準(zhǔn),由NIST提出并于1995年推出了其修訂版,通稱(chēng)為SHA-1。

  1.2 密碼算法中的基本操作

  在分析上述算法的基礎(chǔ)上,提取出各個(gè)算法的核心操作類(lèi)型,并總結(jié)出它們的基本操作分別為以下六類(lèi):S盒操作、比特置換操作、算術(shù)運(yùn)算、邏輯運(yùn)算、移位操作和有限域乘法運(yùn)算。其中算術(shù)運(yùn)算包括模加/減和模乘運(yùn)算,邏輯運(yùn)算則由‘與 i、‘或 i、‘非 i和‘異或 i組成,表1詳細(xì)列出了它們?cè)诟鞣N算法中的具體應(yīng)用,如DES算法中主要使用了S盒操作、比特置換、異或和移位操作。

  


  2 密碼處理器體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

  在典型的密碼處理器結(jié)構(gòu)(AFPC)中,結(jié)構(gòu)開(kāi)發(fā)的是標(biāo)量操作之間的隨機(jī)并發(fā)性,并且增加了功能部件的個(gè)數(shù)。不相關(guān)的指令由編譯顯式地編入到一個(gè)超長(zhǎng)的機(jī)器指令字中,并發(fā)射到流水線(xiàn),在各個(gè)功能部件中并發(fā)執(zhí)行,指令級(jí)并行度為4~8。這種結(jié)構(gòu)的硬件控制相對(duì)簡(jiǎn)單,在計(jì)算密集型應(yīng)用時(shí)內(nèi)在并行性很明顯。且不需要很多轉(zhuǎn)移預(yù)測(cè)。在這種結(jié)構(gòu)上運(yùn)行指令能夠達(dá)到較高的實(shí)際指令級(jí)并行度。正是由于以上特點(diǎn),結(jié)構(gòu)在很大程度上符合了密碼算法的需求,即計(jì)算密集且順序執(zhí)行。

  可編程密碼處理器體系結(jié)構(gòu)的硬什結(jié)構(gòu)如圖1所示,整個(gè)處理器包括三部分:數(shù)據(jù)通路、控制單元和輸入/輸出接口電路。


上一頁(yè) 1 2 3 下一頁(yè)

評(píng)論


相關(guān)推薦

技術(shù)專(zhuān)區(qū)

關(guān)閉