Elektroonikakomponendid IC-kiibid integraallülitused XC7A75T-2FGG484I IC FPGA 285 I/O 484FBGA
Toote atribuudid
TÜÜP | KIRJELDUS |
Kategooria | Integraallülitused (IC-d)ManustatudFPGA-d (välja programmeeritav värava massiiv) |
Mfr | AMD Xilinx |
seeria | Artix-7 |
pakett | Salv |
Standardpakett | 60 |
Toote olek | Aktiivne |
LAB-de/CLBde arv | 5900 |
Loogikaelementide/lahtrite arv | 75520 |
RAM-i bitid kokku | 3870720 |
I/O arv | 285 |
Pinge – toide | 0,95 V ~ 1,05 V |
Paigaldustüüp | Pinnakinnitus |
Töötemperatuur | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Pakend / ümbris | 484-BBGA |
Tarnija seadmepakett | 484-FBGA (23 × 23) |
Põhitoote number | XC7A75 |
Adaptiivsed seadmed on ideaalne valik
Xilinxi seadmete kasutamine järgmise põlvkonna turvaseadmetes ei lahenda mitte ainult läbilaskevõime ja latentsusaega seotud probleeme, vaid muud eelised hõlmavad ka uute tehnoloogiate lubamist, nagu masinõppe mudelid, Secure Access Service Edge (SASE) ja postkvantkrüptimine.
Xilinxi seadmed pakuvad nende tehnoloogiate jaoks ideaalset platvormi riistvaraliseks kiirendamiseks, kuna jõudlusnõudeid ei saa täita ainult tarkvararakendustega.Xilinx arendab ja uuendab pidevalt IP-d, tööriistu, tarkvara ja võrdlusprojekte olemasolevate ja järgmise põlvkonna võrguturbelahenduste jaoks.
Lisaks pakuvad Xilinxi seadmed tööstusharu juhtivaid mäluarhitektuure koos vooklassifikatsiooni pehme otsingu IP-ga, muutes need parimaks valikuks võrguturbe ja tulemüüri rakenduste jaoks.
FPGA-de kasutamine liiklusprotsessoritena võrgu turvalisuse tagamiseks
Liiklus turvaseadmetesse (tulemüürid) ja sealt välja krüpteeritakse mitmel tasemel ning L2 krüpteerimist/dekrüpteerimist (MACSec) töödeldakse lingikihi (L2) võrgusõlmedes (lülitid ja ruuterid).Töötlemine väljaspool L2 (MAC-kiht) hõlmab tavaliselt sügavamat sõelumist, L3 tunneli dekrüpteerimist (IPSec) ja krüpteeritud SSL-liiklust TCP/UDP-liiklusega.Paketttöötlus hõlmab sissetulevate pakettide parsimist ja klassifitseerimist ning suure läbilaskevõimega (25-400Gb/s) suurte liiklusmahtude (1-20M) töötlemist.
Vajalike arvutusressursside (tuumade) suure arvu tõttu saab NPU-sid kasutada suhteliselt kiiremaks paketttöötluseks, kuid madala latentsusajaga, suure jõudlusega skaleeritav liikluse töötlemine ei ole võimalik, kuna liiklust töödeldakse MIPS/RISC-tuumade abil ja selliste tuumade ajastamine. nende kättesaadavuse tõttu on raske.FPGA-põhiste turvaseadmete kasutamine võib need protsessori- ja NPU-põhiste arhitektuuride piirangud tõhusalt kõrvaldada.
Rakenduse tasemel turbetöötlus FPGA-des
FPGA-d on ideaalsed järgmise põlvkonna tulemüüride sisemiseks turbetöötluseks, kuna need vastavad edukalt suurema jõudluse, paindlikkuse ja madala latentsusajaga töövajadustele.Lisaks saavad FPGA-d rakendada ka rakendustaseme turvafunktsioone, mis võivad veelgi säästa arvutusressursse ja parandada jõudlust.
Levinud näited rakenduste turbetöötlusest FPGA-des hõlmavad järgmist
- TTCP mahalaadimismootor
- Regulaaravaldise sobitamine
- Asümmeetrilise krüptimise (PKI) töötlemine
- TLS-i töötlemine