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PCI-E密码卡主要功能
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消息鉴别码的产生与验证。SM2算法支持基于SM2算法的数字签名与验证、加密与;支持SM2算法的密钥对生成;
支持基于SM2算法的密钥协商。SM3算法支持基于SM3杂凑算法的数据摘要产生与验证。SM9算法支持基于SM9算法的数字签名与验证、加密与;支持SM9算法的密钥对生成;
支持基于SM9算法的密钥协商。随机数生成采用物理噪声源产生真随机数。密钥管理支持不同算法的密钥生成与销毁、导入与导出、备份与恢复;采用三级密钥保护体系,保证密钥安全。硬件接口支持PCI-Ex4接口;可定制开发mini PCIE、USB以及用户自定义接口。软件接口支持国密SDF接口,符合GMT 0018-2012《密码设备应用接口规范》;支持PKCS#11、JCE 等接口,支持对接口的定制开发;
支持在操作系统内核与应用层调用密码卡编程接口;
支持多卡并行调用,支持用户态与内核态的多进程、多线程调用。操作系统支持支持Windows、Linux、Unix、FreeBSD等32/64位操作系统。支持基于龙芯、飞腾、申威(神威)、海思、兆芯等国产处理器的操作系统。
PCIE密码卡
技术涉及一种基于PCle接口的密码卡及该密码卡的数据加密方法,涉及密码卡及数据加密领域。目的在于解决现有的普通密码卡密钥存储量小、数据传输延迟、响应速度慢的问题。ARM处理器和FPGA模块通过高速片内总线进行互连,ARM处理器的存储信号输出输入端与存储模块的存储信号输入输出端连接,FPGA模块的通信信号输入输出端与PCle接口的通信信号输出输入端连接,PCle接口与外部服务器连接。PCle接口接收外部服务器发送的业务处理请求包,并将业务数据存储到FPGA模块内部的RAM中;FPGA模块向ARM处理器请求业务权限并启动算法进行加密运算;ARM处理器通知FPGA模块启动PCle接口将数据回传至外部服务器。实现一个完整的密码卡功能。
PCIE密码卡
过孔设计,对高密度多层PCB进行设计布局时,需要使用过孔,它将信号由一层传输到另一层,提供各层间的电气连接。设计过孔位置时需要注意,焊盘上不能放置过孔,可用一段印制线连接,否则容易产生“立片”“焊料不足”问题;在过孔焊盘涂上阻焊剂,可将距离设为4mil,对于焊接面上片式元件.焊盘的中心位置不可放置过孔,避免信号电生不理想的返回路径。
PCIE密码卡
具备密钥生成、密钥管理、数据加、数字签名、身份认证、密钥协商等功能,功能齐全,极大地满足了用户地需求,解决了目前市面上密码卡功能欠缺的技术问题。采用带自毁输入的密码算法芯片存储保护密钥分量,有效提高抗攻击能力。采用密码钥匙单元作为用户双因子认证之一,。本发明在初始化时将保护密钥一分为2,将两个分量分别保存,分量1存于密码钥匙单元中,受用户pin码保护;分量2存于密码卡上安全芯片中,降低了泄露的风险,提高保护了密钥的安全性。
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