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纽创信安:多领域发力筑牢信息安全防线
时间:2025-12-10浏览次数:
 芯片安全虽少被提及却是头等大事,尤其在集成电路全球化背景下,微架构安全已成硬件设计关键挑战。纽创信安副总裁范长永ICCAD接受媒体采访时表示,当前信息安全威胁加剧,需求攀升。深耕硬件安全的纽创信安,凭技术与应用积累,为云、管、端领域提供强竞争力方案。在后量子算法IP方面已完成FIPS 203、204、205标准算法IP核的产品化工作。  纽创信安IP核提供了灵活的配置选项,可以配置为更高性能或

  芯片安全虽少被提及却是头等大事,尤其在集成电路全球化背景下,微架构安全已成硬件设计关键挑战。纽创信安副总裁范长永ICCAD接受媒体采访时表示,当前信息安全威胁加剧,需求攀升。深耕硬件安全的纽创信安,凭技术与应用积累,为云、管、端领域提供强竞争力方案。在后量子算法IP方面已完成FIPS 203、204、205标准算法IP核的产品化工作。

  纽创信安IP核提供了灵活的配置选项,可以配置为更高性能或更低的功耗版本,以满足不同场景的要求。相比RSA、ECC等传统公钥算法,PQC算法IP核在性能方面有了几倍到十几倍不等的性能提升,在安全性方面可以抵御量子计算机的攻击,同时在抗传统的侧信道和故障注入攻击方面也有优异的表现。

  在云计算领域,纽创信安的多核高速密码引擎支持多种国际和国密算法,支持多任务并行处理,通过卸载密码运算任务释放CPU资源,极大提升了系统数据处理吞吐率。

  范总表示,纽创信安在服务器CPU及GPU领域深耕多年,积累了丰富的实践经验,并开展了大量相关技术研究。目前,我们的产品已成功实现量产,正为国内多家GPU芯片厂商与服务器CPU芯片厂商提供坚实支持。

  范总称,在云计算领域,公司精心打造了多类核心产品,以应对不同场景下的安全挑战:

  第一类是高速密码算法引擎。该引擎通过高效卸载密码运算任务,有效释放CPU算力资源,进而提升整个系统的吞吐性能。它支持多算法核灵活配置,能够根据不同应用场景的需求,动态调整配置参数,以实现性能与能耗比的优化平衡。

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  第二类是针对GPU、CPU等计算单元的安全保障产品——高速安全子系统模块。鉴于GPU、CPU等在云计算中的核心地位,其自身安全同样不容忽视,必须构建稳固的安全信任根。纽创信安研发的高速安全子系统模块,集安全启动、密钥管理、生命周期管理以及密码运算等功能于一体,为云端系统筑起一道坚实的安全防线,确保系统安全可信。

  第三类是高速网络协议密码加速器。该加速器专为网络传输安全设计,支持macsec、ipsec等多种传输协议,通过纯硬件方式实现网络层面的高速密码运算与数据传输,确保数据在网络传输过程中的安全性与高效性。

  纽创信安通过密码安全 IP 与协议加速 IP 的双轮驱动,在云计算领域实现高性能、高灵活性、高合规的安全服务,在 IoT 领域实现了轻量化、低成本、广覆盖的安全解决方案。

  范总称,当前物联网安全最大的痛点是安全需求与低成本安全方案之间的矛盾。物联网安全点多、面广,同时物联网设备通常对成本、功耗等比较敏感,需要有低成本、轻量级方案解决安全威胁问题。纽创信安针对物联网芯片安全新推出轻量级IP TrustAnchor,支持安全启动、密钥管理、安全升级、密码运算等功能,无需客户二次开发,即可满足绝大部分物理网应用场景,今年已经开始规模化应用。

  TrustAnchor是一款面向MCU芯片的硬件级信任根轻量级安全IP解决方案,专为嵌入式系统和物联网设备量身打造,提供了完整的密码学安全基础设施。作为纯硬件IP核心,它能无缝集成到客户的ASIC或SoC芯片中,为终端产品构建起从芯片级到应用层的全链路安全防护体系,在保障高安全性的同时,还能保持极低的功耗和面积开销。

  仅有端侧和芯片层面的安全设计远远不够,还需配备完善的安全检测设备以形成全方位的安全防护体系。

  范总表示,在后量子密码算法安全检测设备领域,纽创信安已实现全面支持国际主流算法的检测能力。自前些年国家密码管理局启动密码算法征集工作以来,国内涌现出众多优秀的后量子密码算法研究成果,而纽创信安也深度参与其中,贡献了自己的力量。

  在后量子密码算法研究方面,纽创信安更是担任了多个国家重大专项的课题牵头单位,携手国内顶尖科研院所与企业共同攻关。经过不懈努力,已取得一系列重要成果,并在获得主管部门批准后,逐步向社会公开这些研究成果。

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  从国际视角来看,后量子密码算法的推广与应用已刻不容缓。美国已明确公布其迁移时间表,计划在2030年前在核心领域用后量子密码算法替代传统的ECC和RSA算法,并在2035年全面禁用传统公钥算法。这一时间表无疑给全球密码算法的更新换代敲响了警钟,也凸显了我们在后量子密码算法领域加快研发与应用的紧迫性。

  范总总结,当前,国内正大力倡导自主可控的发展理念,这一要求在信息安全领域尤为迫切且关键。回溯前几年,多位院士曾联合向国务院建言献策,针对安全芯片领域明确提出了“三个本地化”的重要方针:一是密码算法本地化,即全面采用国密算法;二是芯片设计本地化,确保芯片设计环节自主掌控;三是芯片安全测试本地化,实现安全测试能力的自主化。时至今日,面对复杂多变的国际形势,自主可控的重要性愈发凸显,成为保障国家信息安全不可或缺的基石。

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