QuickLogic与PQSecure携手为系统级芯片提供可重编程的后量子密码技术

产业资讯 QuantumWire 2026-07-19 17:22
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2026年7月16日——嵌入式FPGA(eFPGA)硬IP、战略抗辐射与反熔丝FPGA及加固型可编程逻辑解决方案开发商QuickLogic® 公司今日宣布,与PQSecure™ Technologies联合技术攻关的结果表明,PQSecure的CRYSTAL-1000C后量子密码学IP核,可通过QuickLogic的eFPGA硬IP架构,在SoC中高效实现为可重编程功能。

该技术研究在专为Intel 18A工艺节点打造的QuickLogic eFPGA硬IP上,实现了面向NIST最终标准FIPS 203(ML-KEM)和FIPS 204(ML-DSA)的CRYSTAL-1000C。PQSecure的IP核成功地在QuickLogic客户已在ASIC中使用的eFPGA IP核内完成布局布线,其性能足以满足大多数应用,且具备充足的容量余量。

PQSecure的CRYSTALS系列可针对广泛的应用场景进行高度定制。SoC设计人员可利用QuickLogic的Aurora编程工具生成面向具体项目的资源报告,并为其加密敏捷安全需求确定最佳eFPGA配置。SoC设计人员可合理调整eFPGA架构的面积和功耗效率,或利用剩余资源支持更高性能的配置以及掩码和隐藏等侧信道防护措施。

后量子迁移刻不容缓:NIST的过渡时间表要求在2030年前弃用经典算法,并于2035年前强制完成,而“先收割,后解密”的威胁则要求当下立即采取行动。固定硅片加密引擎无法适应变化,否则将面临高昂的重新流片成本。Markets and Markets Research的一项最新研究显示,全球后量子密码学(PQC)市场预计将从2025年的4.2亿美元增长至2030年的超过28亿美元。

借助QuickLogic的eFPGA硬IP,ASIC/SoC可在现场通过加载新的比特流来更新其加密引擎——例如交换算法参数集、在过渡期间运行混合经典与后量子模式,或修补侧信道漏洞,而无需更换新硅片。QuickLogic的Australis IP生成器可在领先工艺节点上,生产出针对客户特定的eFPGA硬IP,这些IP是经过硅验证的GDSII级模块,在PPA(功耗、性能、面积)方面优于软eFPGA IP替代方案。

“此次合作充分展示了eFPGA硬IP的完美用例,”QuickLogic现场应用工程师Trey Peterson表示,“后量子密码学转型是一个不断演化的过程,而非一蹴而就的事件。如今硬连线安全引擎的SoC设计人员将面临高昂且本可避免的重新流片。我们已证明,一个可重编程的解决方案如今即可无缝工作,同时为未来的适应性保留灵活性。”

“PQSecure的CRYSTAL-1000C-SCA为资源受限的平台提供了硬件级速度和侧信道保护的后量子安全性,”PQSecure Technologies高级硬件工程师Luke Beckwith说,“我们的客户需要确保其设备在未来十年依然安全。将我们的IP与QuickLogic的可重构架构相结合,可在每次威胁格局变化时,无需新的一次流片,即可为他们的硬件提供面向未来的保障。”