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基于國密算法安全芯片的設(shè)計、實現(xiàn)與驗證

發(fā)布時間:2021-09-16 18:01
  隨著信息與通信技術(shù)的發(fā)展,我們的生活進入了萬物互聯(lián)的時代。人們享受著海量信息帶來的便捷,同時也承受著個人信息被盜取的風(fēng)險。與此同時,集成電路產(chǎn)業(yè)也經(jīng)歷著一個飛速發(fā)展的過程。1965年,英特爾創(chuàng)始人之一的戈登·摩爾提出了摩爾定律,在此后的時間里,集成電路產(chǎn)業(yè)遵循著摩爾定律迅猛發(fā)展[1]。時至今日,集成電路已經(jīng)成為了產(chǎn)業(yè)智能化的基礎(chǔ)。本文結(jié)合了時下的兩大熱點:信息安全和集成電路,設(shè)計了一款應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的國密算法安全芯片。這款芯片是基于上一代國密安全芯片的優(yōu)化設(shè)計。國密算法是國家密碼管理辦公室制定并頒布的一系列密碼標(biāo)準(zhǔn)。芯片支持國密算法SM2、SM3和SM4,同時為了適應(yīng)更多的應(yīng)用場景,芯片同樣支持國際標(biāo)準(zhǔn)加密算法AES、SHA。設(shè)計結(jié)合數(shù);旌蟂OC設(shè)計流程和業(yè)界領(lǐng)先的EDA工具,集成了國產(chǎn)32位低功耗CPU,AMBA總線系統(tǒng),物理不可克隆函數(shù)(Physical Unclonable Function,PUF)模塊,模擬模塊,真隨機數(shù)發(fā)生器及豐富的外圍接口。在生產(chǎn)過程中,不可避免地會出現(xiàn)工藝偏差,利用這些偏差可以實現(xiàn)PUF的唯一性。PUF相當(dāng)于每塊芯片的指紋,由于它的唯一性,PUF可以... 

【文章來源】:廣東工業(yè)大學(xué)廣東省

【文章頁數(shù)】:91 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

基于國密算法安全芯片的設(shè)計、實現(xiàn)與驗證


無補償LDO環(huán)路響應(yīng)

米勒,環(huán)路


圖 3-2 添加米勒補償 LDO 環(huán)路響應(yīng)Figure 3-2 LDO Loop Response with Miller Compensation添加了米勒補償[32]的 LDO 環(huán)路響應(yīng)如圖 3-2 所示。當(dāng) loop gain 等于 0 時,loogain phase 的值為 60.28038deg,相位裕度達(dá)到 60 以上,環(huán)路不會產(chǎn)生振蕩,保證了電路的穩(wěn)定性。LDO 的工作狀態(tài)仿真使用 Transient(瞬態(tài)仿真)工具進行,分別測試了 2.8V3.3V 和 4V 電源電壓與 5 種工藝角的組合。

仿真結(jié)果,環(huán)路,米勒,瞬態(tài)仿真


圖 3-2 添加米勒補償 LDO 環(huán)路響應(yīng)Figure 3-2 LDO Loop Response with Miller Compensation添加了米勒補償[32]的 LDO 環(huán)路響應(yīng)如圖 3-2 所示。當(dāng) loop gain 等于 0 時,loopgain phase 的值為 60.28038deg,相位裕度達(dá)到 60 以上,環(huán)路不會產(chǎn)生振蕩,保證了電路的穩(wěn)定性。LDO 的工作狀態(tài)仿真使用 Transient(瞬態(tài)仿真)工具進行,分別測試了 2.8V、3.3V 和 4V 電源電壓與 5 種工藝角的組合。

【參考文獻】:
期刊論文
[1]中興事件、核心技術(shù)與中國集成電路產(chǎn)業(yè)——兼論全球化背景下的國家產(chǎn)業(yè)安全[J]. 文炳洲,陳琛.  技術(shù)與創(chuàng)新管理. 2019(02)
[2]全球集成電路的市場狀況概述[J]. 石春琦.  集成電路應(yīng)用. 2019(03)
[3]我國集成電路產(chǎn)業(yè)升級路徑研究——基于全球價值鏈視角[J]. 張奕.  商業(yè)經(jīng)濟. 2019(02)
[4]2016物聯(lián)網(wǎng)安全白皮書[J].   信息安全與通信保密. 2017(02)
[5]SM4分組密碼算法綜述[J]. 呂述望,蘇波展,王鵬,毛穎穎,霍利利.  信息安全研究. 2016(11)
[6]SM9標(biāo)識密碼算法綜述[J]. 袁峰,程朝輝.  信息安全研究. 2016(11)
[7]固定輪密鑰的SM3算法密碼芯片的設(shè)計[J]. 陳章進,姜鵬程,李瀚超,陳旭東.  工業(yè)控制計算機. 2016(10)
[8]摩爾定律之后:計算科學(xué)的未來[J]. 涂頎.  英語文摘. 2016(05)
[9]SM2加密體系在智能變電站站內(nèi)通信中的應(yīng)用[J]. 駱釗,謝吉華,顧偉,嚴(yán)童,王志賀,林英俊.  電力系統(tǒng)自動化. 2015(13)
[10]智能安全巡更系統(tǒng)設(shè)計[J]. 李詩騁,牛志華.  信息安全與技術(shù). 2015(06)

博士論文
[1]有機薄膜晶體管模型建立及其集成電路設(shè)計[D]. 尹飛飛.北京交通大學(xué) 2017

碩士論文
[1]高性能微處理器IP核的靜態(tài)時序分析與設(shè)計[D]. 段芬.湘潭大學(xué) 2018
[2]基于國密算法和PUF技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)安全芯片設(shè)計與實現(xiàn)[D]. 徐崇耀.廣東工業(yè)大學(xué) 2018
[3]基于接口邏輯模型的DTMF芯片頂層時序分析及優(yōu)化設(shè)計方法研究[D]. 薛偉杰.西安電子科技大學(xué) 2018
[4]智能密碼鑰匙文件系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[D]. 劉丁麗.湖南大學(xué) 2015
[5]基于65nm下可重構(gòu)芯片的時鐘樹綜合技術(shù)[D]. 王淑芬.安徽大學(xué) 2012
[6]0.18um到90nm工藝轉(zhuǎn)變對P&R影響的研究[D]. 胡莉云.復(fù)旦大學(xué) 2009



本文編號:3397033

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