【摘 要】
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现代密码技术根据密钥类型的不同分为对称密钥加密算法与非对称密钥加密算法两大类,对称密钥加密算法优点是加密和解密使用同一个密钥,运算速度快,适用于加密大容量数据。Fei
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现代密码技术根据密钥类型的不同分为对称密钥加密算法与非对称密钥加密算法两大类,对称密钥加密算法优点是加密和解密使用同一个密钥,运算速度快,适用于加密大容量数据。Feistel结构的加解密算法是一种应用最为广泛的对称密钥加解密算法。本文以两种典型Feistel结构的算法为例,对其硬件加速器的实现方案进行研究,所提出的硬件加速器采用了通用IP化的设计方法,配置寄存器支持通用的AHB总线接口;AHB总线接口时钟与算法内核时钟分开,使得硬件加速器的运行不受AHB总线时钟快慢的影响,可作动态调整且节省功耗,内核时钟采用时钟门控,运算结束时自动关断以节省功耗;算法内核采用了重定时、折叠、操作数隔离等面积与功耗优化方法进行一系列优化。本文提出了多套硬件实现方案以满足不同的应用需求,最终对于每种实现方案,从整个算法完成所需的时钟数、面积、最高运行频率、最快数据处理率四个方面进行评估。结果表明,与现有的其他硬件实现方案相比,本文提出的高效硬件实现方案,具有面积小、数据吞吐率高与功耗低等优点,适用于各种实时加解密应用场合。
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