一种用于安全芯片的无线自毁电路.docx
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1、O引M当前,信息技术已经逐渐被应用于社会各个领域,深刻影响着人类的各项活动,也给信息安全带来广泮竣挑战.安全芯片作为信息系统安全性的基础保障手段,是确保信息系统安全性的基础元器件和构建安全环境的重耍支撑.正因为如此,安全芯片自身的安全对整个信息系统至关重婴,也一直是相关研究人员关注的焦点。目前,针对安全芯片的芬种攻击方怯和手段在研究中不断被提出和深入发展,对安全芯片的威胁越来越大,因此对安全芯片防护技术的研究任重道远。根据对安全芯片攻击侵入程度的不同,攻击手段可以分为侵入式攻击(InvasiveAttacks)、非侵入式攻击(Non-invasiveAttacks)和半侵入式攻击CSemi-I
2、nvasiveAttacks)3种“针对以上3种攻击,常见安全芯片中均设计有相应的防护电路,尽可能提高攻击者的攻击难度和时间成本.为提升高安全领域中安全芯片的防护能力,可在安全芯片中加入自毁电路设计,在安全芯片离开安全环境处于失控状态一定时间后启用自毁电路,以物理方式彻底破坏芯片中的关键电路和敏感数据,从而实现更高的安全性。本文提出r一种用r安全芯片的无线自毁电路,可在安全芯片离开安全可控的工作环境后,自动启动安全芯片的物理自毁操作。无线自毁原理图1是安全芯片的无线自毁原理示意图。安全芯片上集成有无线自毁电路和片上炸药。无线自毁电路的天线桀成在芯片封装管壳上。安全芯片无线管控端部署在芯片所在的
3、主机壳内或可通过电磁波覆盖芯片的邻近区域。R1安全芯片的无一自原理正常情况卜.,安全芯片处于无线管控端电微波段盖能围内,其无线自毁电路周期性地自动和无线管控端进行认证.当安全芯片离开管控区域后,无线管控电路因无法完成认证,判定安全芯片已失控并输出自毁信号引爆片上炸药,从而完成安全芯片物理自毁操作.2总体设计安全芯片上的无线自毁电路和安全芯片无线管控端之间采用800/900MHZ射频信号通信,无线信道的物理U和访问控制U参考国标G信息技术射须识别800/900MHz空中接口协议(GB/T297682013),命令格式为自定义图2是无线自毁电路的总体架构,由控制子电路、调制/解调子电路、存储器,认
4、证子电路、随机数子电路、使能状态熔丝、时钟子电路、上电发位子电路以及天线等部分组成。控制子电路负声控制、调度其他子电路:时钟I:电W位调制/解调子电路接收射频信号完成解调以及发送射频信号的调制:存储器存储工作需要的配置数据:认证子电路负责认证数据包的解析和封包:随机数子电路在认证流程和自毁信号产生过程中使用:使能状态熔丝用手使能无线自毁电路:时钟子电路和上电更位子电路产生无线自毁电路的工作时钟和兔位信号.使健状态位焙纯H2无*事事电电总体柒构无线自毁电路的工作流程如图3所示。当芯片上电后,无线自毁电路的上电第位子电路完成全电路的复位。无线自毁电路检查使能状态位是否有效,若有效进入下一工作流程,
5、且计时器开始计时,否则电路停止工作。计时器计满定时间后,无线自毁电路主动发起和无线管控端之间的认证。若认证通过,认证失败计数器清零并返回等待计时状态,等待下一次认证:若认证失败,认证失败计数器加1,并判断认证失败次数是否超过设定阀值。当失败次数未超过设定阈值,无线自毁电路返回等待计时状态:否则,输出自毁信号。S3无自电工作充程为防止攻击方关闭无线自毁电路使能,使能状态位由熔丝实现。在安全芯片完成密码资源初装并放置在正常工作区域后,再烙断熔丝激活无线自毁功能。3电路设计实现3.1 解调/调制子电路设计按照总体设计要求,解调/调制子电路应支持国标d信息技术射频识别800/900MHz空中接口协议G
6、BT297682013)中规定的ASK调制方式.解调/谢制子电路结构如图1所示。无线自毁电路采用反向散射调制原理返回数据到无线管控端,乩和C完成调制功能。MODIN信号通过控制M1的通断来控制电容G是否并联至芯片的输入端。解调/调制子电路通过这种方式改变方心片的输入阻抗,达到反向了射调制的目的.B4/!子电C,、Cj,C,、C和必、氏、D,、D,构成的二级迪克逊电荷泵完成包络检测功能,1.为电荷泵负载电阻,检测出的包络信号再通过1.和组成的低通波波器过滤掉高频信号。包络信号经过由C;和此构成的微分罂,在包络上升时,微分器产生一个正的阶跃,在包络下降时产生负阶跃。经过微分器后的信号幅度较为稔定。
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