• 제목/요약/키워드: Round Key generator

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AES 암호 프로세서용 모듈화된 라운드 키 생성기 (A Modular On-the-fly Round Key Generator for AES Cryptographic Processor)

  • 최병윤;이종형
    • 한국정보통신학회논문지
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    • 제9권5호
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    • pp.1082-1088
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    • 2005
  • 3가지 키 길이(128, 192, 256 비트)를 지원하는 AES Rijndael 암호 알고리즘에서 라운드 키를 빠르게 생성하는 것은 고성능 AES 암호 프로세서를 개발하는데 있어서 핵심적인 요소이다. 본 논문에서는 암호 및 복호 동작이 동일 칩 상에 구현되는 파이프라인 및 반복 구조 AES 프로세서에 모두 적용 가능한 라운드 키생성기를 제안한다. 제안된 라운드 키 생성기는 2개의 모듈(Key_exp_m, Key_exp_s)의 조합으로 구성되며, 모듈화되고 면적 효율적인 구조를 갖고 있다. 3가지 키 길이와 암호 및 복호 동작을 내장한 반복구조 AES 프로세서용 라운드 키 생성기는 0.25um CMOS 표준 셀 라이브러리를 사용할 경우 약 7.8ns의 지연시간을 갖고 있으며 약 17,700개의 게이트로 구성된다.

엑셀 매크로기능을 이용한 DES의 라운드 키 생성개발 (On the development of DES round key generator based on Excel Macro)

  • 김대학
    • Journal of the Korean Data and Information Science Society
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    • 제23권6호
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    • pp.1203-1212
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    • 2012
  • 본 논문에서는 1977년 미국 국립기술표준원이 연방정보처리기준 46으로 공표한 암호화 표준인 현대 대칭키 블록 암호 DES (data encryption standard)의 라운드 키 생성기에 대한 엑셀 매크로 기능을 활용한 라운드 키 생성을 개발하였다. 평문과 암호문과의 관계를 숨기는 확산과 암호문과 암호 키 사이의 관계를 숨기는 혼돈을 반복하는 라운드의 반복으로 평문을 암호화 하는 DES의 설명과 라운드 키 생성 알고리즘을 소개하고 이를 엑셀 매크로기능을 이용하여 라운드 키를 구현하는 생성개발을 제안하고 개발된 매크로의 정확성과 활용성을 서술하였다.

모듈화된 라운드 키 생성회로를 갖는 AES 암호 프로세서의 설계 (Design of AES Cryptographic Processor with Modular Round Key Generator)

  • 최병윤;박영수;전성익
    • 정보보호학회논문지
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    • 제12권5호
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    • pp.15-25
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    • 2002
  • 본 논문에서는 AES Rijndael 블록 암호 알고리즘을 구현하는 고속 암호 프로세서를 설계하였다. 기존 Rijndael 알고리즘의 고속 동작을 제약하는 라운드 키 계산에 따른 성능 저하 문제를 제거하기 위해, 연산 라운드 구조를 수정하여 라운드 키 계산 동작을 1 라운드 이전에 온라인 방식으로 처리하는 방식을 사용하였다. 그리고 128, 192, 256 비트 키를 지원하는 모듈화된 라운드 키 생성회로를 설계하였다. 설계된 암호 프로세서는 라운드 당 1 클록을 사용하는 반복 연산 구조를 갖고 있으며, 다양한 응용 분야에 적용하기 위해 기존 ECB, CBC 모드와 함께 AES의 새로운 동작 모드로 고려되고 있는 CTR 모드를 지원한다. Verilog HDL로 모델링된 암호 프로세서는 0.25$\mu\textrm{m}$ CMOS 공정의 표준 셀 라이브러리로 합성한 결과 약 51,000개의 게이트로 구성되며, 시뮬레이션 결과 7.5ns의 최대 지연을 가지고 있어서 2.5V 전압에서 125Mhz의 동작 주파수를 갖는다. 설계된 프로세서는 키 길이가 128 비트인 ECB 모드인 경우 약 1.45Gbps의 암.복호율의 성능을 갖는다.

A Dynamic Keyed Block Encryption Algorithm

  • Jiang, Wei;Kim, Sung-Je;Park, Kyoo-Seok
    • 한국멀티미디어학회논문지
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    • 제11권6호
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    • pp.852-859
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    • 2008
  • In this paper, we propose a dynamic keyed block encryption algorithm. Most existing encryption algorithms are designed such that the key is not changed. Therefore, they have a disadvantage that plaintext could be easily exposed by differential and linear cryptanalysis. In the proposed algorithm, several key generators are designed, and a key generator is attached to the encryption procedure. After performing the encryption procedure, ciphertext and the initial key generating values are transferred to the receiver's key generator for decryption. Through simulation, the proposed algorithm is verified to satisfy the requirements of real-time processing and proved to have a high strength. It can be applied to practical use.

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SHA-3과 SHAKE256 알고리듬을 지원하는 해쉬 프로세서의 하드웨어 설계 (Efficient Hardware Design of Hash Processor Supporting SHA-3 and SHAKE256 Algorithms)

  • 최병윤
    • 한국정보통신학회논문지
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    • 제21권6호
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    • pp.1075-1082
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    • 2017
  • 본 논문에서는 새로운 해쉬 알고리듬인 SHA-3과 출력 길이 확장함수인 SHAKE256을 구현하는 해쉬 프로세서를 설계하였다. 해쉬 프로세서는 성능을 극대화하기 위해 Padder 블록, 라운드 코어 블록, 출력 블록이 블록 단계에서 파이프라인 구조로 동작한다. Padder 블록은 가변길이의 입력을 여러 개의 블록으로 만들고, 라운드 코어 블록은 on-the-fly 라운드 상수 생성기를 사용하여 SHA-3와 SHAKE256에 대응하는 해쉬 및 출력 확장 결과를 생성하며, 출력 블록은 결과 값을 호스트로 전달하는 기능을 수행한다. 해쉬 프로세서는 Xilinx Virtex-5 FPGA에서 최대 동작 속도는 220 MHz이며, SHA3-512의 경우 5.28 Gbps의 처리율을 갖는다. 프로세서는 SHA-3 와 SHAKE-256 알고리듬을 지원하므로 무결성, 키 생성, 난수 생성 등의 암호 분야에 응용이 가능하다.

ARIA 암호 알고리듬의 하드웨어 설계 및 구현 (Design and Implementation of ARIA Cryptic Algorithm)

  • 박진섭;윤연상;김용대;양상운;장태주;유영갑
    • 대한전자공학회논문지SD
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    • 제42권4호
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    • pp.29-36
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    • 2005
  • 본 논문은 2004년 12월 국내 표준(KS)으로 제정된 ARIA 암호 알고리듬의 하드웨어 구조를 처음으로 제안하고 있다. ARIA 암호 알고리듬은 알려진 공격에 대하여 안전하며, Involution SPN (Substitution Permutation Network)으로써 구조적 효율성도 높다. 1 cycle/round 구조로 갖는 제안된 ARIA 구조는 회로 크기를 줄이기 위해 s-box를 듀얼 포트 롬과 배럴 로테이터를 채택한 고속의 라운드 키 생성기를 포함하고 있다. 제안된 ARIA는 Xilinx VirtexE-1600 FPGA를 사용하여 구현하였고, 1,490 slices와 16 RAM 블록을 사용해서 437 Mbps의 성능을 낸다. 설계된 ARIA 블록을 검증하기 위해서 영상 데이터를 암호화(복호화)하여 통신하는 시스템을 개발하였다. 설계한 ARIA는 IC 카드뿐만 아니라 데이터 저장이나 인터넷 보안 규격(IPSec, TLS)과 같은 많은 데이터를 고속 처리가 필요한 응용에 적용될 수 있다.