目前,芯片解密主要應用在PCB抄板方面,PCB抄板除了對電路板復制的簡單概念,還包括了板上一些加密芯片的解密。隨著專利概念和知識保護的加強,芯片解密會慢慢向為程序研究服務方向發展,而不是現在的產品復制方向。 芯片解密又叫單片機破解,單片機破解,芯片破解,IC解密,我們把CPLD解密,DSP解密都習慣稱為芯片解密。單片機攻擊者借助專用或自制設備,利用單片機芯片設計上的漏洞或軟件缺陷,通過多種技術手段提取關鍵信息,獲得單片機內的程序即為芯片解密技術。 芯片解密屬于法律邊緣的行業,但仁者見仁智者見智。北京首矽致芯科技負責人表示,芯片解密只是一把刀,本身并沒有對錯,不過是握在誰的手里,拿刀去做什么,才最終決定了其性質的好壞。 撇開芯片解密的性質不談,就芯片解密技術本身來說,也是一種精密復雜的高端科技,需要破解人員具有扎實的逆向工程知識及豐富的解密經驗。否則,很可能解密失敗,賠了“母片”又折兵。一般的解密方法包括:軟件攻擊、電子探測攻擊、過錯產生技術以及探針技術。 軟件攻擊技術 軟件攻擊解密技術即軟解密技術,就是通過軟件找出單片機的設計缺陷,將內部OTP/falsh ROM 或eeprom代碼讀出,這種芯片解密方法并不是最理想的,因為研究時間太長且同一系列的單片機不是每個都一樣。 電子探測攻擊技術 電子探測攻擊技術通常以高時間分辨率來監控處理器在正常操作時所有電源和接口連接的模擬特性,并通過監控它的電磁輻射特性來實施攻擊。因為單片機是一個活動的電子器件,當它執行不同的指令時,對應的電源功率消耗也相應變化。這樣通過使用特殊的電子測量儀器和數學統計方法分析和檢測這些變化,即可獲取單片機中的特定關鍵信息。 過錯產生技術 過錯產生技術使用異常工作條件來使處理器出錯,然后提供額外的訪問來進行攻擊。使用最廣泛的過錯產生攻擊手段包括電壓沖擊和時鐘沖擊,低電壓和高電壓攻擊可用來禁止保護電路工作或強制處理器執行錯誤操作。時鐘瞬態跳變也許會復位保護電路而不會破壞受保護信息,電源和時鐘瞬態跳變可以在某些處理器中影響單條指令的解碼和執行。 探針技術 探針技術和FIB技術解密,是一個很流行的一種芯片解密方法,但是要一定的成本。首先將單片機的Config(配置文件)用燒寫器保存起來,用在文件做出來后手工補回去之用,再用硝酸熔去掉封裝,在顯微鏡下用微形探針試探,得出結果后在顯微鏡拍成圖片用FIB連接或切割加工完成。當然,也有不用FIB用探針就能用編程器將程序讀出。(比特網) |