
一種新型攻擊正在發(fā)生,而目標(biāo)可能尚未察覺。
攻擊者如今大規(guī)模截獲加密數(shù)據(jù),卻并不急于破解。他們正在等待時機(jī)——當(dāng)量子計算機(jī)足夠成熟,當(dāng)今主流的 RSA 與 ECC 加密將在數(shù)秒內(nèi)失效。屆時,如今截獲的機(jī)密通信、金融交易與關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施指令,將被逐一解密。
這種策略被稱為"先竊取,后解密"(Harvest Now, Decrypt Later)。全球風(fēng)險研究所《量子威脅時間線報告》指出,目前尚無已知的根本性障礙阻止大規(guī)模量子計算的實現(xiàn),相關(guān)技術(shù)最早可能在 2030 年前就緒。
這意味著,向后量子密碼學(xué)(Post-quantum Cryptography, PQC)的過渡已是當(dāng)前必須啟動的安全升級。
FPGA:PQC 落地的理想硬件平臺
對于網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、硬件安全模塊(HSM)及安全通信基礎(chǔ)設(shè)施,PQC 的實現(xiàn)需要同時滿足低延遲、高吞吐量與面向未來的靈活性。FPGA 的三大核心優(yōu)勢恰好回應(yīng)了這些需求:
可重構(gòu)性,保護(hù)長期投資
PQC 標(biāo)準(zhǔn)仍在持續(xù)演進(jìn)。FPGA 支持重新配置以適配不同算法,無需更換硬件即可應(yīng)對標(biāo)準(zhǔn)更新,幫助組織保護(hù)其硬件投資。
低功耗下的高性能運算
萊迪思 FPGA 可在瓦特級功耗預(yù)算內(nèi)實現(xiàn)高吞吐量密碼運算,適用于從邊緣設(shè)備到數(shù)據(jù)中心的廣泛部署場景。
安全始于芯片
若硬件根基不可信,上層加密算法將失去意義。萊迪思 FPGA 從系統(tǒng)上電的第一毫秒起即提供 Secure Boot 與平臺固件彈性恢復(fù)(PFR),為 PQC 算法提供硬件級的可信執(zhí)行環(huán)境。
Lattice Sentry? 解決方案棧、Lattice Avant? 中端 FPGA 平臺,以及 Lattice Nexus? 小型 FPGA 平臺,均支持快速集成 NIST 標(biāo)準(zhǔn)化 PQC 算法,并符合不斷提升的行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)。
向后量子密碼算法的過渡必然涉及復(fù)雜的系統(tǒng)升級。選擇具備可重構(gòu)能力與硬件級安全根基的 FPGA 平臺,能夠讓這一旅程更加高效、更具前瞻性。
那么,PQC 的四種核心算法各具備哪些技術(shù)特性?萊迪思 FPGA 又如何實現(xiàn) PQC 加速?
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