验证量子半导体IP抵御物联网攻击

2021年6月29日//尼克费海提
验证量子半导体IP抵御物联网攻击
Crypto Quantique的量子隧道网络安全CMOS设计已被EAL4+验证,可抵御物联网攻击。

Crypto Quantique在伦敦开发的硅网络安全技术已经通过法国咨询来验证了安全性。

基于波尔多的E-Shard评估了第二代量子隧道CMOS设计,用于生产物理上不可渗透功能(PUF)。分析显示,当用于为CMOS芯片USIND中的互联网(物联网)中的CMOS芯片USIND产生不可借鉴的指纹,设计的分析显示。

“我们的安全分析师在Crypto Quantique试验芯片上探测了近场电磁排放,并得出结论,对于QDID模拟IP,该产品表现出Eal4 +认证所需的高攻击潜力”,Hugues Thiebeauld表示,Hugues Thiebeauld表示,Hugues Thiebeauld说。在公共标准安全评估后,评估保证水平(EAL)被分配给产品或系统。

该公司的PUF被称为QDID,它可以测量微小的量子隧道电流,这使得它比其他芯片安全技术更强大,因为许多芯片安全技术都容易受到侧面通道攻击,这些攻击可以测量1和0之间的功耗差异。

“对设备身份和加密键的侧频攻击是对IOT边缘设备安全的最大威胁,”Crypto Quantique Ceo的Shahram Mossayebi说。“该评估已独立证明,IOT设备心脏的半导体可以设计成通过使用量子驱动的熵通过量子驱动的熵和加密密钥以低成本来实现EAL4 +安全性。所有这些真正的随机数都是根据需要产生的,不需要存储,从而消除了钥匙注射的显着安全弱点。“

现有的技术可以缓解这个问题,但它们的部署成本可能很高。QDID设计消除了这个问题,为半导体制造商提供了一种更简单、成本更低的途径,以满足最苛刻的物联网设备安全需求,并使他们无需昂贵的额外措施就能实现设备的EAL4+安全。

QDID指纹是随机数,或种子,用于生产随需需求的设备标识和加密密钥。身份和键在一起形成芯片的硬件免受信任(ROT)。

QDID IP产生64 x 64单元阵列,每个单元由两个晶体管组成。然后,该技术利用了通过CMOS氧化层发生的量子隧穿。电子通过这一层以不同的程度传播,这取决于它的厚度和特定点的原子结构。这些物理特性的变化在制造业中是完全随机和不可避免的。所涉及的电流是飞安培(10-15安培)的量级,或几十个电子。QDID精确地测量这些电子流,根据邻近细胞的读数产生随机的1或0。

Eshard拥有30个安全顾问,并与四十多家主要公司一起工作,如STMicroelectronics,T​​hales,V-Key和Visa。

www.cryptoquantique.com;www.eShard.com.

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