加密算法的可重構(gòu)電路研究與設(shè)計(jì).pdf_第1頁(yè)
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1、在現(xiàn)今數(shù)據(jù)交流頻繁的社會(huì)里,信息安全,特別是其中的重要-分支加密算法,受到越來(lái)越多的科研人員和消費(fèi)者的重視。加密算法可分為對(duì)稱密鑰算法和非對(duì)稱密鑰算法,AES和RSA算法是這兩種算法中應(yīng)用最廣泛的兩個(gè)。AES算法是2000年10月由美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)局(NIST)確立的高級(jí)加密算法標(biāo)準(zhǔn),用來(lái)取代已使用30余年的DES數(shù)據(jù)加密標(biāo)準(zhǔn),AES自公布以來(lái)就深受歡迎。RSA算法于上世紀(jì)70年代確定,至今仍未被破解,是非對(duì)稱加密算法中最可靠的算法之

2、一。硬件實(shí)現(xiàn)加密算法,一直以來(lái)就是許多科研院所和技術(shù)公司的研究熱點(diǎn)。
   為了優(yōu)化和結(jié)合AES和RSA這兩種加密算法,本文將可重構(gòu)結(jié)構(gòu)的思想引入到加密算法的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)之中。通過對(duì)AES算法的輪變換結(jié)構(gòu)進(jìn)行深入研究,結(jié)合混合流水線技術(shù),最終在一個(gè)過程中實(shí)現(xiàn)了原本分離的加密和解密過程,實(shí)現(xiàn)了AES算法的硬件可重構(gòu)設(shè)計(jì)。通過深入研究RSA算法的加密過程,使用改進(jìn)的Montgomery算法,提高了RSA算法加密效率并降低了硬件實(shí)現(xiàn)難度

3、。最后,通過有效的分配方式將兩種算法結(jié)合起來(lái),提出了加密算法的可重構(gòu)設(shè)計(jì)方法,在提高加密強(qiáng)度的同時(shí)降低了硬件資源消耗。
   本文主要研究并實(shí)現(xiàn)了AES和RSA算法的數(shù)字集成電路設(shè)計(jì)。根據(jù)算法的特點(diǎn),采用自頂向下,從邏輯層到物理層的多層設(shè)計(jì)方法,完成了整體設(shè)計(jì)工作。本設(shè)計(jì)在Xilinx Virtex4系列目標(biāo)器件平臺(tái)下完成FPGA驗(yàn)證,在TSMC(臺(tái)積電)90nm CMOS工藝下完成DC驗(yàn)證,綜合結(jié)果證明了本次設(shè)計(jì)的正確性和可行

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