PCI-E密碼卡主要功能
SM1、SM4算法支持SM1、SM4等算法的ECB、CBC等模式;支持基于SM1、SM4 等算法的MAC消息鑒別碼的產生與驗證。SM2算法支持基于SM2算法的數字簽名與驗證、加密與;支持SM2算法的密鑰對生成;
支持基于SM2算法的密鑰協商。SM3算法支持基于SM3雜湊算法的數據摘要產生與驗證。SM9算法支持基于SM9算法的數字簽名與驗證、加密與;支持SM9算法的密鑰對生成;
支持基于SM9算法的密鑰協商。隨機數生成采用物理噪聲源產生真隨機數。密鑰管理支持不同算法的密鑰生成與銷毀、導入與導出、備份與恢復;采用三級密鑰保護體系,保證密鑰安全。硬件接口支持PCI-Ex4接口;可定制開發mini PCIE、USB以及用戶自定義接口。軟件接口支持國密SDF接口,符合GMT 0018-2012《密碼設備應用接口規范》;支持PKCS#11、JCE 等接口,支持對接口的定制開發;
支持在操作系統內核與應用層調用密碼卡編程接口;
支持多卡并行調用,支持用戶態與內核態的多進程、多線程調用。操作系統支持支持Windows、Linux、Unix、FreeBSD等32/64位操作系統。支持基于龍芯、飛騰、申威(神威)、海思、兆芯等國產處理器的操作系統。
PCIE加密卡技術介紹
近年來,隨著網絡和計算機技術的迅猛發展,整個世界已經進入了互聯網時代,互聯網的方便快捷,跨越時空的特性給人類社會帶來了巨大的改變,影響到了社會的各個方面。人們開始利用這一便捷的基礎設施改變傳統商務活動和辦公模式,進行電子商務、電子政務、網絡辦公。當前,B2C、B2B等電子商務活動已經相當普及,電子報稅、網上審批等電子政務平臺建設發展的如火如荼,互聯網成為企事業單位遠程辦公的理想平臺?;ヂ摼W終端也從電腦擴展到手機、平板等移動設備,并有向智能家居設備擴展的趨勢。然而,由于互聯網設計的開放性,導致互聯網用戶面臨諸多方面的安全威脅:身份認證機制較弱,minipcie密碼卡,合法用戶容易被,無法控制資源的訪問;攻擊者可以在線路上數據,甚至篡改數據后重新發布到網絡上。另外網絡應用還面臨拒絕服務,線路、破壞數據完整性、機密性等方面的攻擊。這些安全問題已經逐漸成為影響網絡應用進一步發展的瓶頸。為了解決這些問題,業界開發了各種網絡安全技術,minipcie密碼卡哪家好,以應對各種網絡安全威脅。如PKI(公鑰基礎設施),minipcie密碼卡公司,數據加密、數字簽名,虛擬網絡(VPN)等技術和產品可以有效的解決遠程身份認證和數據保密問題。對于一些關鍵行業,minipcie密碼卡價格,國家要求必須使用硬件加密設備,密鑰必須保存在硬件載體上,不能出現在系統內存中,因此密碼卡便應運而生。目前現有的普通密碼卡的密鑰存儲區容量都比較小,大多僅為1MB,遠遠無法滿足現實所需,并且還存在數據傳輸延遲、響應速度慢的問題。
PCIE密碼卡
在高速密碼卡中,FPGA通過PCB板上晶振獲取66.66MHz時鐘,經過FPGA內部鎖相環后產生200MHz基本時鐘用作芯片2和芯片3的接口操作時鐘,然后經過內部分頻電路提供100MHz時鐘作為FPGA內部的NiosII軟核和硬件電路的工作時鐘,分頻16MHz作為芯片2和芯片3的工作時鐘分頻20MHz作為芯片1和芯片4的工作時鐘。
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