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智能卡的邊頻攻擊分析及安全防范措施-文庫吧資料

2025-07-01 02:48本頁面
  

【正文】 ① 采用隨機(jī)處理順序來減少相關(guān)的信號。硬件反措施的好處在智能卡對于側(cè)路攻擊的敏感性比較少地依賴于軟件的變化,但其弱點(diǎn)在于只能降低智能卡對于側(cè)路攻擊的敏感性而無法完全消除它。在加入軌跡之前處理器的工作步驟應(yīng)是同步的。③ 隨時處理中斷引入的時間噪聲和不同的時鐘頻率。② 執(zhí)行并行隨機(jī)處理來加大幅值噪聲水平。 DPA攻擊的安全策略應(yīng)對DPA攻擊的安全策略基本分為三個層面:硬件、軟件和應(yīng)用層面。DPA可以獲取這些小步驟的輸出并探索出這些較短的密鑰值,因此,從理論上說,所有加密算法都可用DPA破解。一個完整的算法通常在加密過程中分解成許多小步驟以使處理器可以實現(xiàn)。DPA使得加密算法的內(nèi)部處理過程可以被研究,這一危險性對智能卡安全提出了更高的要求。用計算機(jī)嚴(yán)格按時鐘計算兩條軌跡的差得到差分軌跡,差分軌跡中出現(xiàn)峰值的時刻即是輸入數(shù)據(jù)產(chǎn)生差別的時鐘周期。攻擊者只需知道算法的明文(輸入)或密文(輸出),通過分析和比較一系列的能量軌跡就可重現(xiàn)加密密鑰。由圖2可見,能量消耗是不連續(xù)的并呈現(xiàn)出某種模式。3 差分能量分析 DPA攻擊的分析DPA(差分能量分析)攻擊是通過用示波鏡檢測電子器件的能量消耗來獲知其行為的。目前,應(yīng)用最為廣泛的邊頻分析和邊頻操縱技術(shù)包括:差分能量分析技術(shù)DPA(Differential Power Analysis)與能量短脈沖波形干擾(Power Glitching)技術(shù)。近年來,新興的邊頻攻擊技術(shù)因其較高的收益成本比而被廣泛使用。表1給出了上述三種攻擊類型的情況對比。通過觀察電路中的某些物理量,如能量消耗、電磁輻射、時間等的變化規(guī)律,來分析智能卡的加密數(shù)據(jù);或通過干擾電路中的某些物理量,如電壓、電磁輻射、溫度、光和X射線、頻率等,來操縱智能卡的行為。用于實現(xiàn)物理攻擊的手段和工具包括化學(xué)溶劑、蝕刻與著色材料、顯微鏡、亞微米探針臺以及粒子束FIB等。邏輯攻擊者利用這些缺陷誘騙卡泄露機(jī)密
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