物联网安全-ARMv8-M Trustzone 实操

news2025/3/1 20:06:51

前言

本文针对ARMv8m架构M23/M33 MCU安全特性使用进行介绍,以nxp LPC55xx系列和STM32L5xx系列为例,为大家阐述如何使用Trustzone技术提高物联网设备安全性,适合有一定平台安全基础的物联网设备开发人员、安全方案开发人员。
在这里插入图片描述

背景

为了提升平台安全性,ARM推出了ARMv8m架构,该架构引入了Trustzone安全扩展,该技术主要利用隔离技术将地址空间划分安全和非安全区域,实现了空间隔离,这里我们称之为安全世界和非安全世界,两个世界的切换/交互通过指令集增加的几条指令实现(SG/BXNX/BLXNX)。该架构主要包括两个系列产品,以m23为代表的baseline产品以及以m33以为代表的mainline产品,前者可以认为是m0的安全版本,后者是m3/m4的安全版本。因为本文主要目的是实操,所以Trustzone具体技术知识不展开讲述。

现状

市面上已经有多家芯片厂商推出了m23/m33内核的MCU产品

厂商 型号
NXP 恩智浦 LPC55xx
ST 意法 STM32L5xx
Nuvoton 新塘 M2351
Microchip 微芯 SAM L10/L11
Renesas 瑞萨 RA2x
Nordic NRF5340
Dialog 戴泺格 DA1469x
ADI 亚德诺 ----
Silicon Labs 芯科zhan Gecko Series 2
紫光展锐(原RDA) 春藤v5663
GigaDevice 兆易创新 GD32E232

这气势不亚于当年的cortex m0/m3/m4,因为大家知道安全是制约物联网规模的重要原因之一,而armv8m中的trustzone能够解决设备中大部分安全问题。

安全目标

利用这些芯片我们可以实现哪些安全目标?

安全目标 方法
密钥安全 安全世界密钥存储区无法被非安全世界的非法软件直接读取
算法安全 关键算法可以放在安全世界来防止运行时篡改
外设保护 外设可以放进安全世界来防止数据的原始数据的篡改

实操LPC55xx

设置安全属性单元SAU

/* SAU region boundaries */
#define REGION_0_BASE 0
#define REGION_0_END 0x0FFFFFFFU
#define REGION_1_BASE 0x20000000U
#define REGION_1_END 0xFFFFFFFFU
#define REGION_2_BASE 0x1000FE00U
#define REGION_2_END 0x1000FFFFU
    /* Set SAU Control register: Disable SAU and All Secure */
    SAU->CTRL = 0;

    /* Set SAU region number */
    SAU->RNR = 0;
    /* Region base address */
    SAU->RBAR = REGION_0_BASE & SAU_RBAR_BADDR_Msk;
    /* Region end address */
    SAU->RLAR = ((REGION_0_END & SAU_RLAR_LADDR_Msk) | ((0U << SAU_RLAR_NSC_Pos) & SAU_RLAR_NSC_Msk)) |
                ((1U << SAU_RLAR_ENABLE_Pos) & SAU_RLAR_ENABLE_Msk);

    /* Set SAU region number */
    SAU->RNR = 0x00000001U;
    /* Region base address */
    SAU->RBAR = REGION_1_BASE & SAU_RBAR_BADDR_Msk;
    /* Region end address */
    SAU->RLAR = ((REGION_1_END & SAU_RLAR_LADDR_Msk) | ((0U << SAU_RLAR_NSC_Pos) & SAU_RLAR_NSC_M

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2260748.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

深入理解偏向锁、轻量级锁、重量级锁

一、对象结构和锁状态 synchronized关键字是java中的内置锁实现&#xff0c;内置锁实际上就是个任意对象&#xff0c;其内存结构如下图所示 其中&#xff0c;Mark Word字段在64位虚拟机下占64bit长度&#xff0c;其结构如下所示 可以看到Mark Word字段有个很重要的作用就是记录…

《拉依达的嵌入式\驱动面试宝典》—C/CPP基础篇(五)

《拉依达的嵌入式\驱动面试宝典》—C/CPP基础篇(五) 你好,我是拉依达。 感谢所有阅读关注我的同学支持,目前博客累计阅读 27w,关注1.5w人。其中博客《最全Linux驱动开发全流程详细解析(持续更新)-CSDN博客》已经是 Linux驱动 相关内容搜索的推荐首位,感谢大家支持。 《拉…

geoserver(1) 发布sql 图层 支持自定义参数

前提使用postgis 数据库支持关联 join 支持 in,not in,like,及其他sql原生函数 新增sql图层 编写自定义sql 编辑sql语句必须输出带有geom数据 正则表达式去除 设置id以及坐标参考系 预览sql图层效果 拼接sql参数 http://xxx.com/geoserver/weather/wms?SERVICEWMS&VERSI…

光谱相机

光谱相机是一种能够同时获取目标物体的空间图像信息和光谱信息的成像设备。 1、工作原理 光谱相机通过光学系统将目标物体的光聚焦到探测器上&#xff0c;在探测器前设置分光元件&#xff0c;如光栅、棱镜或滤光片等&#xff0c;将光按不同波长分解成多个光谱通道&#xff0c…

数智读书笔记系列008 智人之上:从石器时代到AI时代的信息网络简史

书名:智人之上&#xff1a;从石器时代到AI时代的信息网络简史 作者:&#xff3b;以&#xff3d;尤瓦尔赫拉利 译者:林俊宏 出版时间:2024-09-01 ISBN:9787521768527 中信出版集团制作发行 作者信息 尤瓦尔・赫拉利 1976 年出生于以色列海法&#xff0c;是牛津大学历史学…

MAC M3电脑在idea上搭建Spark环境并跑通第一个程序

我的电脑是Macbook Pro&#xff0c;最近在学习Spark&#xff0c;想要在idea里搭建Spark环境&#xff0c;为之后的Spark编程作准备。下面是在MAC版本的idea里配置Spark环境。 1. 准备工作 1.安装 JDK 确保Mac 上已经安装了 JDK 8 或更高版本。 可通过 java -version 查看是否…

WPF+MVVM案例实战与特效(三十八)- 封装一个自定义的数字滚动显示控件

文章目录 1、运行效果2、案例实现1、功能设计2、页面布局3、控件使用4、运行效果3、拓展:多数字自定义控件1、控件应用4、总结1、运行效果 在Windows Presentation Foundation (WPF)应用程序中,自定义控件允许开发者创建具有特定功能和外观的独特UI元素。本博客将介绍一个名…

Docker如何运行一个python脚本Hello World

Docker如何运行一个python脚本Hello World 1、编写Python的Hello World&#xff1a;script.py #!/usr/bin/python #_*_coding:utf-8_*_ print("Hello World") 2、Dockerfile文件 #拉取Docker环境 FROM python #设置工作目录 WORKDIR /app #将dockerfile同级文件copy到…

整数奇偶排序

整数奇偶排序 C语言代码C 代码Java代码Python代码 &#x1f490;The Begin&#x1f490;点点关注&#xff0c;收藏不迷路&#x1f490; 给定10个整数的序列&#xff0c;要求对其重新排序。排序要求: 1.奇数在前&#xff0c;偶数在后&#xff1b; 2.奇数按从大到小排序&#x…

泷羽sec学习打卡-brupsuite7搭建IP炮台

声明 学习视频来自B站UP主 泷羽sec,如涉及侵权马上删除文章 笔记的只是方便各位师傅学习知识,以下网站只涉及学习内容,其他的都 与本人无关,切莫逾越法律红线,否则后果自负 关于brupsuite的那些事儿-Brup-IP炮台搭建 搭建炮台服务端安装zmap1、更新系统和安装基础依赖&#xff…

自适应卡尔曼滤波(包括EKF、UKF、CKF等)的创新思路——该调什么、不该调什么

在调节自适应卡尔曼滤波时&#xff0c;需要注意的参数和矩阵都对滤波器的性能有直接影响。本文给出详细的说明&#xff0c;包括相关公式和 MATLAB 代码示例 文章目录 需要调节的参数1. **过程噪声协方差矩阵 Q Q Q**&#xff1a;2. **测量噪声协方差矩阵 R R R**&#xff1a;…

【C语言】浮点数的原理、整型如何转换成浮点数

众所周知C语言中浮点数占四个字节&#xff0c;无论在32位或者64位机器上。不免会发出疑问四个字节是怎么计算出小数的呢&#xff1f;其实物理存放还是按照整型存放的。 IEEE 754 单精度浮点数格式 浮点数在计算机中是使用 IEEE 754 标准进行表示的。在 IEEE 754 标准中&#…

深入理解addEventListener中的第二个参数:listener

起因 首先&#xff0c;之前留给我们的一点东西&#xff0c;js的深入内容关键在addEventListener&#xff0c;这个函数中的参数&#xff0c;它们三个参数&#xff0c;分别为type、listener、options&#xff0c;当然在这里还有一些小的问题&#xff0c;比如mdn文档中它介绍到了另…

【密码学】ZUC祖冲之算法

一、ZUC算法简介 ZUC算法&#xff08;祖冲之算法&#xff09;是中国自主研发的一种流密码算法&#xff0c;2011年被3GPP批准成为4G国际标准&#xff0c;主要用于无线通信的加密和完整性保护。ZUC算法在逻辑上采用三层结构设计&#xff0c;包括线性反馈移位寄存器&#xff08;L…

详解下c语言下的多维数组和指针数组

在实际c语言编程中&#xff0c;三维及以上数组我们使用的很少&#xff0c;二维数组我们使用得较多。说到数组&#xff0c;又不得关联到指针&#xff0c;因为他们两者的联系太紧密了。今天我们就详细介绍下c语言下的多维数组(主要是介绍二维数组)和指针。 一、二维数组 1.1&am…

EXCEL的各种图形,统计图形

目录 0 EXCEL的各种图形&#xff0c;统计图形 1 统计图形 / 直方图 / 其实叫 频度图 hist最合适(用原始数据直接作图) 1.1 什么是频度图 1.2 如何创建频度图&#xff0c;一般是只选中1列数据&#xff08;1个数组&#xff09; 1.3 如何修改频度图的宽度 1.4 hist图的一个特…

npm内存溢出

项目过大运行项目内存溢出 报错代码 运行内存溢出 increase-memory-limit ‘“node --max-old-space-size8192”’ 不是内部或外部命令&#xff0c;也不是可运行的程序 FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of m…

快速部署一套K8s集群-v1.28

快速部署一套K8s集群-v1.28 1.前置知识点 1.1 生产环境可部署Kubernetes集群的两种方式 目前生产部署Kubernetes集群主要有两种方式: kubeadmKubeadm是一个K8s部署工具,提供kubeadm init和kubeadm join,用于快速部署Kubernetes集群。 二进制包从github下载发行版的二进…

Y3编辑器教程5:触发器进阶使用(镜头、UI、表格、函数库、排行榜、游戏不同步)

文章目录 一、游戏声音设计二、 游戏镜头设计2.1 镜头的基本参数2.2 镜头时间轴动画 三、界面编辑3.1 界面编辑器设置3.2 添加按钮事件3.3 触发编写 四、 表格编辑器&#xff08;实现对话UI&#xff09;4.1 一维表和多维表4.2 数据验证、搜索、保存与撤销4.3 Excel导入导出4.4 …

vue3实现页签

功能点&#xff1a; 新增和删除页签拖拽页签 需要引入插件"vue-draggable-plus": "^0.6.0", 代码已注释右键弹框操作页签左右点击滚动页签和鼠标滑轮滚动页签 注意点 useStore涉及的部分是pina的缓存&#xff0c;需要改成自己的&#xff1b;userStore.tab…