
随着物联网摄像头、智能网联汽车大规模召回事件频发,设备联网带来的安全漏洞正演变为全球性挑战。传统的封闭指令集架构在安全定制化上灵活性不足,而RISC-V的开放性与可扩展性,为从芯片底层构建安全机制开辟了新路径。
在第五届RISC-V中国峰会嵌入式系统分论坛上,Rambus亚太区业务发展总监姜新雨指出,应对复杂网络攻击,需在芯片设计之初就植入硬件“可信根”。这一安全核心独立于主处理器,负责安全启动、密钥管理等关键任务,从硬件层面实现隔离,有效规避了传统高性能处理器因微架构优化(如乱序执行)而引发的侧信道攻击风险。
从行业演进看,处理器设计已从单纯追求性能,转向性能与安全并重。RISC-V的模块化特性允许将防差分功耗分析(DPA)等安全机制融入内核设计。Rambus的实践始于2018年推出的RT-6xx系列可信根产品,其核心是一个定制化RISC-V安全内核,配备独立安全内存与加密引擎,并通过OTP和内存保护单元实现严格的访问控制,满足FIPS 140-3等国际认证要求。
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在软件层面,方案采用分层架构,结合专属SDK,确保应用程序在授权范围内运行,所有完整性检查均在可信根内部完成。这种模块化设计支持系统组件灵活升级,为开发者提供了便利。
该方案在AI与汽车电子领域前景广阔。AI芯片的模型与数据资产亟需硬件保护,而智能网联汽车则对功能安全与信息安全融合提出更高要求。Rambus针对车联网开发的RT-640系列硬件安全模块(HSM IP)正是为此类高安全场景设计。此外,方案已前瞻性支持后量子密码算法,为应对未来算力威胁做好准备。
总体而言,在设备安全风险与日俱增的背景下,基于RISC-V的可信根方案代表了芯片安全设计的一种重要趋势。它通过硬件隔离与分层防御,为高性能计算、边缘AI和汽车电子等关键市场的SoC设计提供了可靠的安全底座,其发展也将联动从IP供应商到ADI代理商在内的整个产业链生态。
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