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SEALSQ 和 GlobalFoundries 合作打造后量子安全的半导体技术栈

SEALSQ (LAES ) 和 GlobalFoundries (GFS ) 已经宣布了一项战略性的谅解备忘录,以共同开发用于后量子密码学、安全芯片架构和新兴量子计算基础设施的安全半导体技术。
该合作将两个日益紧密相连的领域联系在一起:网络安全和半导体制造。SEALSQ 为此贡献了其在基于硬件的安全、后量子密码学准备就绪的硅、公钥基础设施、配置服务和安全半导体平台方面的专长,而 GlobalFoundries 则带来了工艺技术、制造能力和日益增长的量子焦点半导体能力组合。
该公告出现在行业准备向量子抗性安全过渡的时期。2024 年,NIST 完成了其首批后量子密码学标准,为政府、企业和基础设施提供商提供了更清晰的路径,以开始替换可能容易受到未来量子计算机攻击的加密系统。
为什么合作如此重要
大多数关于量子风险的讨论都集中在算法、加密标准和软件迁移上。然而,这次合作指向了问题的另一个层面:在设备、基础设施和系统级别强制信任的芯片。
SEALSQ 已经将其技术定位在后量子安全半导体、硬件信任根、公钥基础设施和配置服务上,尤其适用于具有长部署周期的系统,包括车辆、医疗设备、智能电表、工业控制器、航空航天平台、防御系统和物联网端点。
认证的 PQC 安全 IP
合作的主要目标之一是扩展 GlobalFoundries 的 IP 生态系统,包括认证的后量子安全构建块。
与 MIPS(现为 GlobalFoundries 公司的一部分)合作,SEALSQ 和 GlobalFoundries 计划共同开发预认证的 PQC 安全 IP 硬宏块和 Chiplet 硬件安全模块组件。这些组件预计将针对需要将密码学信任直接嵌入到芯片设计中的应用,例如硬件安全模块、安全隔离区和其他系统。
保护芯片时代
该合作还解决了安全芯片架构的问题,这是一个日益重要的领域,因为半导体设计正越来越多地使用芯片组合而不是单个大规模集成电路。
芯片组允许将不同的组件组合成高级包,从而实现更灵活和专业的系统。然而,这也带来了新的安全挑战。每个芯片组、接口和通信路径都引发了关于身份、身份验证、加密、防篡改和可信执行的问题。
CryoCMOS 和量子计算栈
该合作还将探索用于未来量子计算系统的低温电子 ASIC 和 CryoCMOS 技术。
量子计算机需要的不仅仅是量子比特。它们还需要控制电子、读出系统、互连、先进包装和可以扩展到实验室原型以外的制造工艺。CryoCMOS 指的是在极低温下运行的半导体电子,接近某些量子系统的运行条件。
可信的供应链正在成为安全要求
该合作也符合欧洲和美国关于主权和可信半导体供应链的优先事项。
对于政府、防御机构、能源提供商、金融机构和工业运营商来说,半导体安全不再仅仅是关于性能。它越来越多地与来源、可追溯性、认证、恢复力和信任的制造和配置过程有关。
行业发展的迹象
该公告仍然只是一个谅解备忘录,而不是最终产品发布。公司尚未披露具体的产品时间表、认证里程碑、商业部署或制造量。
尽管如此,方向很重要。半导体行业正在朝着一个未来发展的方向,即后量子密码学、硬件信任根、芯片安全和量子计算基础设施将一起开发,而不是独立开发。
接下来会发生什么
合作的成功将取决于执行情况。SEALSQ 和 GlobalFoundries 将需要将 PQC IP、安全芯片组件和 CryoCMOS 设计转化为客户可以在实际系统中部署的技术。
但是,战略逻辑很明确。随着量子计算的进步,周围的基础设施需要既可扩展又安全。这种转变不会仅仅由软件来处理。它将需要晶圆厂、安全半导体提供商、芯片组设计师、硬件安全专家、标准组织和客户共同朝着同一个方向努力。
SEALSQ 和 GlobalFoundries 正在将这项合作定位在这个交叉点。如果合作从谅解备忘录发展到可部署的技术,它可能成为更安全和量子就绪的数字基础设施的硬件基础的一部分。标准组织、客户和供应商将共同推动这一进程,朝着同一个目标努力,打造一个更加安全的数字世界。












