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        一種基于SMS4的加密通信可編程片上系統(tǒng)設計

        作者: 時間:2014-07-07 來源:網絡 收藏

          摘要 針對面向工業(yè)用、商用以及民用電子設備加密需求,通過基于SOPC軟硬件架構、SMSd控制器IP技術、軟件技術等內容的研究,實現了基于加密算法的技術,并在非128位明文的加密傳輸數據控制和基于8位異步模式的128位數據串行收發(fā)上效率明顯提升?;赟MS4的加密通信SOPC提高了系統(tǒng)的加密通信功能可定制能力,且使加密通信核心算法自主可控。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/249274.htm

          關鍵詞 ;SMS4;加密通信;

          串行通信是商用、民用及工業(yè)控制用電子系統(tǒng)廣泛使用的一種通信方式,多種電子系統(tǒng)通過串行通信接口傳輸敏感數據,如無線電通信設備、IC卡刷卡機等,為保證數據傳輸安全,對串行通信數據加密是必要的技術手段。SOPC技術是百萬門級大規(guī)模FPGA出現后新興的電子系統(tǒng)設計技術,實現的電子系統(tǒng)具備集成度高、功能可配置、性能可伸縮和資源可重構的特點。因此,采用SOPC技術設計加密通信系統(tǒng)具備良好的應用推廣價值。

          分組密碼算法是大量數據加密存儲與傳輸的主要密碼算法,SMS4算法是我國官方公布的第一個商用分組對稱密碼算法,為發(fā)展自主可控的信息安全技術,應該將SMS4算法作為串行通信核心密碼算法的重要選擇。由于SMS4算法提出較晚,目前尚未有采用SMS4算法進行加密通信SOPC設計的成果出現。為使信息安全技術自主可控,優(yōu)化加密通信系統(tǒng)設計,提高系統(tǒng)的加密通信功能可定制能力,因此有必要開展基于SMS4的加密通信SOPC研究與設計。

          分組密碼算法具有速度快、易于標準化和便于軟硬件實現等特點,通常是信息網絡安全中實現數據加解密的核心體制,其在計算機通信和信息系統(tǒng)安全領域有著廣泛的應用,如國外發(fā)布的DES算法、AES算法、NESSIE算法等。2006年1月,我國國家商用密碼管理辦公室公布了SMS4分組密碼算法標準,用于保護無線局域網產品的數據安全,并被WAPI標準采納作為其中的分組密碼算法。2007年12月,在國家密碼管理局公布的《可信計算密碼支撐平臺功能與接口規(guī)范》中,SMS4算法被規(guī)定為可信密碼模塊(TCM)中要求實現的對稱密碼算法。

          SMS4是一個分組對稱密碼算法,分組長度和密鑰長度為128 bit。加密算法與密鑰擴展算法均采用32輪非線性迭代結構。其中非線性變換所使用的S盒是一個具有很好密碼學特性的、由8 bit輸入產生8 bit輸出的置換。但不存在永遠安全的密碼算法。SMS4設計靈活,其中所采用的S盒可靈活地被替換,以應對突發(fā)性的安全威脅。

          1 基于SMS4的加密通信原理

          SMS4密碼算法是一種128位數據輸入輸出的加解密算法,輸入數據需經過32輪的函數運算才能得到輸出結果,存在較大的首個數據輸出潛伏延遲,而一旦進入連續(xù)輸出,通過硬件流水線設計可達到較高的吞吐率。串行通信控制器是一種典型的中低速通信設備,由于受到串/并轉換、波特率除數分頻、16分頻收發(fā)等設計的影響,串行通信速率不可能有較大提升。因此,SMS4算法和串行通信之間存在明顯的吞吐量不匹配問題。

          通過研究SMS4密碼算法32輪迭代運算、輪密鑰運算的運算特點,并分析全流水、全循環(huán)、循環(huán)與流水結合、單引擎、多引擎等硬件運算結構,提出合適的運算結構作為算法的基礎實現結構,以輪函數內部分級流水、節(jié)拍同步作為進一步優(yōu)化的手段,突破面向串行通信的SMS4算法硬件實現優(yōu)化技術,使該算法邏輯占用較少的FPGA內部資源,并使其算法的運算速度能盡量接近串行通信速率,最終達到資源占用與運

          算性能的平衡。該算法硬件實現的功能組成如圖1所示。

          

         

          串行通信過程中,最小的數據收發(fā)單元為8位數據,即1 Byte。對128位SMS4加密運算而言,輸入的明文數據可能不是128位數據,而是1~7 Byte,無法直接完成明文的SMS4加密運算。在128位密文發(fā)送過程中,若對應明文不是128位的,還需嵌入字節(jié)計數值來標識有效數據長度,而字節(jié)計數值和有效數據難以區(qū)分。在密文接收與SMS4解密過程中,也存在得到字節(jié)計數值與有效明文提取的問題。如圖2所示。數據包具備16 Byte的數據段和1 Byte的有效字節(jié)計數值,通過有效字節(jié)計數值識別數據段中的有效數據,而其他數據則為填充數據。

          

         

          通過分析處理器訪問8位通信控制器的特點,采取有效硬件邏輯設計延長8位明文連續(xù)寫入等待時間,盡可能具備128位明文輸入。通過字節(jié)自動填充將非128位明文輸入補滿到128位,實現明文的128位SMS4加密運算。將有效數據/字節(jié)計數值混合編碼,實現非128位明文對應密文的發(fā)送、接收、解密與填充字節(jié)去除。通過以上技術手段,突破非128位明文的加密傳輸數據控制技術,使處理器始終按8位明文數據訪問SMS4加密通信控制器,屏蔽128位加解密過程,具備非128位明文的加密傳輸數據控制過程對處理器透明、兼容通用串行傳輸協議、處理器加密通信負載小等特點。

          一般的串行通信控制器以8位數據進行收發(fā),當進行128位密文傳輸時,存在數據發(fā)送接口、數據接收接口、接收線狀態(tài)接口設計的位寬不匹配問題。通過設計128位寬發(fā)送數據FIFO、128位寬接收數據FIFO、128位區(qū)間接收線狀態(tài)FIFO,緩沖128位密文數據和相應的接收線狀態(tài);通過128位/8位收發(fā)匹配邏輯,實現發(fā)送數據的128位/8位轉換、接收數據的8位/128位轉換、連續(xù)16 Byte的接收線狀態(tài)組合譯碼;通過以上技術手段,突破基于8位異步模式的128位數據串行收發(fā)技術,使128位密文串行收發(fā)無需軟件干預,故進一步降低了處理器的通信接口處理負載。

          2 基于SMS4的加密通信實現

          2.1 SMS4加密通信控制器IP技術

          SMS4加密通信控制器IP功能組成如圖3所示,分為8位串行收發(fā)功能邏輯、128位收發(fā)邏輯、面向串行通信的SMS4算法邏輯、非128位明文的加密傳輸數據控制邏輯和處理器訪問接口邏輯。SMS4加密通信控制器IP對外提供8位數據位寬的處理器訪問接口和8位串行收發(fā)數據接口,并兼容通用串行傳輸協議,將128位SMS4密碼運算隱藏在IP內部。

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