





PCIE密碼卡
密碼卡設計,外接四種加密芯片,芯片1、芯片2、芯片3、芯片4分別實現(xiàn) SM1 SM2/SM3、SM4和 SSF33算法,PCIE密碼卡報價,可完成密碼卡初始化、密鑰管理、備份恢復和權限管理操作等功能。密碼卡應用于PC機中,通過PCIE插槽與PC機主板連接,并由PC機進行控制操作。PCIE 總線接口由FPGA內(nèi)的IP硬核實現(xiàn),PCIE密碼卡,完成POIE核與SRAM緩存及其控制模塊之間的通信。NiosII核作為控制中心,完成密碼卡軟件功能。同時,外接加密芯片通過各自接口模塊實現(xiàn)與密碼卡的通信。

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隨著3G、4G高速網(wǎng)絡的進一步普及,人們對高速數(shù)據(jù)傳輸設備的需求進一步增長,在感受到現(xiàn)代社會便捷的同時,其背后的重大隱患——數(shù)據(jù)泄露,也漸漸的浮現(xiàn)到人們的視野當中。加密技術是解決此類問題的重要措施,如今其應用范圍已經(jīng)深入到服務器、大型數(shù)據(jù)交換設備以及安全服務平臺等設備領域。但縱觀國內(nèi)近年來相關領域的研究現(xiàn)狀,部分研究還停留在效率低下的軟件加密領域,部分研究雖利用了硬件實現(xiàn),卻存在著工作效率不高的問題,甚至有些設備直接選擇利用國外的安全芯片完成設計,存在著敏感信息泄露的嚴重風險。本文調(diào)研了國內(nèi)外新的加密卡技術,將PCI Express總線與對稱加密算法DES和非對稱加密算法RSA密碼技術相結(jié)合,輔以FPGA硬件作為運算加速設備平臺,成功設計出基于PCI Express總線的加密系統(tǒng),PCIE密碼卡價格,系統(tǒng)兼顧采用了新一代高速I/O數(shù)據(jù)總線,能夠更好的適應設備升級帶來的的硬件兼容性問題。

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高速電路時鐘信號頻率較高,時鐘信號的抖動、漂移、畸變對系統(tǒng)有很大影響,高速PCB的設計就要求信號波形受干擾要小。所以,要優(yōu)先考慮系統(tǒng)的時鐘分配和走線等問題。高速時鐘信號要優(yōu)先布線,其中首要考慮系統(tǒng)的主時鐘信號線,走線要盡可能的短,走直線,且避免過孔,為防止時鐘與電源之間的干擾,時鐘信號也要避開電源部分。當同一電路板上用到多個不同頻率的時鐘時,兩根不同頻率的時鐘線不能并行走線,而對于多個器件使用同一頻率時鐘信號,可采用蜘蛛型、樹狀型、分枝型時鐘分配網(wǎng)絡。


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