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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,mPCIE密码卡公司,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

目前现有普通的密码卡功能不完善,mPCIE密码卡价格,缺乏毁钥机制,密钥存储也不安全。采用zynq主处理器作为板上,fpga模块和arm处理器采用高速片内总线连接方式进行互连,提高了数据交互性能,降低了系统间延迟,提高了系统性能,降低了系统成本;同时由于采用内部高速总线互连和pcie接口,提升了数据传输性能,采用fpga模块实现算法运算,mPCIE密码卡供应,提高了算法性能,系统整体性能也获得了极大的提升,存储模块可以提供海量的密钥存储,mPCIE密码卡,存储空间可以提升数万。



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在高速密码卡中,FPGA通过PCB板上晶振获取66.66MHz时钟,经过FPGA内部锁相环后产生200MHz基本时钟用作芯片2和芯片3的接口操作时钟,然后经过内部分频电路提供100MHz时钟作为FPGA内部的NiosII软核和硬件电路的工作时钟,分频16MHz作为芯片2和芯片3的工作时钟分频20MHz作为芯片1和芯片4的工作时钟。



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