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Implementation of a Generic Modular Cryptosystem for the RSA on Reconfigurable Hardware

机译:可重构硬件上的RSA通用模块化密码系统的实现

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摘要

This report summarizes the work that was initiated from the summer of 2008, on the study and analysis of cryptographic design techniques and their implementation on an FPGA board,i.e. the Virtex II pro. udThe study began with the understanding of a popular HDL language, namely, Verilog. Based on the study an implementation of a modular cryptosystem based on the RSA and generic upto a 256 bit modulus was realized. Optimal techniques for developing a high speed RSA cryptosystem is presented in this work.udThrough out the thesis the primary tool was the Xilinx based ISE toolkit. However for validation purposes other simulators such as ModelSim was also used. However, the simulations presented in this work utilizes the Xilinx ISE 10.1 Simulator environment. The Xilinx XST 10.1 was used in the synthesis of the implementation.udThe division technique utilized a modified non-restoring division scheme. The multiplication scheme used the Karatsuba-Ofman technique. The exponentiation scheme used was the Montgomery Modular exponentiation. The inversion scheme used a modified form of the Extended Euclidean Algorithm which involves no division or multiplication as suggested by Laszlo Hars.udThe thesis concludes with suggestions on extending the present implementation of RSA on FPGA.
机译:本报告总结了从2008年夏季开始对密码设计技术的研究和分析及其在FPGA板上的实现的工作。 Virtex II专业版。 ud这项研究始于对一种流行的HDL语言即Verilog的理解。基于这项研究,实现了基于RSA和通用256位模数的模块化密码系统的实现。在本文中介绍了用于开发高速RSA密码系统的最佳技术。 ud全文中,主要工具是基于Xilinx的ISE工具包。但是,出于验证目的,还使用了其他仿真器,例如ModelSim。但是,本工作中介绍的仿真利用了Xilinx ISE 10.1仿真器环境。 Xilinx XST 10.1用于实现的综合。 ud除法技术采用了改进的非还原除法方案。乘法方案使用了Karatsuba-Ofman技术。使用的求幂方案是蒙哥马利模块求幂。该反演方案使用了Laszlo Hars建议的不包含除法或乘法的扩展欧几里德算法形式。 ud本文最后提出了扩展RSA在FPGA上实现的建议。

著录项

  • 作者

    Krishnankutty Deepak;

  • 作者单位
  • 年度 2009
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