Fortaegis хочет превратить физические свойства кремния в новый корень доверия.
<div class="articl-text-cover" style="position:relative;width:100%;max-width:800px;margin-left:auto;margin-right:auto;aspect-ratio:1200/675;margin-bottom:2rem;overflow:hidden">
<div itemprop="articleBody"> Защита связи беспилотников, вычислений в ЦОД и критической инфраструктуры постепенно опускается на самый нижний уровень системы. Голландская Fortaegis предлагает строить доверие не поверх оборудования, а прямо внутри кремния. Речь не столько о переносе защитного ПО в обычный центральный процессор, сколько о создании аппаратной защиты , которая использует физические свойства самого чипа.
Разработка получила новый импульс 13 сентября 2026 года. Fortaegis привлекла $50 млн в раунде Series A и собирается перейти от испытаний к серийному производству и глобальному развёртыванию платформы Secure Compute. Компания уже работает с более чем 25 организациями и государственными структурами, а новые деньги направит, в частности, на выпуск решений на FPGA и дальнейшую разработку ASIC.
В основе архитектуры лежит необычное свойство производства микросхем. Даже два формально одинаковых кристалла получают микроскопические различия электрических характеристик. Такой уникальный «отпечаток» можно использовать для идентификации конкретного устройства и получения криптографических секретов. Подобный принцип известен как PUF , или физически неклонируемая функция.
Fortaegis утверждает, что архитектура позволяет не держать постоянные криптографические ключи в базах данных и других традиционных хранилищах. Секрет привязывается к конкретному кремнию, поэтому кража файла с ключом перестаёт быть очевидной точкой атаки. Подход заметно отличается от привычных аппаратных модулей вроде TPM , где ключи защищены внутри доверенного компонента, но всё равно существуют как хранимые объекты.
Список возможных применений охватывает автономные автомобили, рои дронов, телекоммуникационные сети, энергетику и серверную инфраструктуру. Для ЦОД Fortaegis предлагает аппаратно привязанные идентификаторы и защищённые соединения между узлами. Такой уровень особенно интересен большим ИИ-кластерам, где слабая изоляция инфраструктуры способна открыть соседнему клиенту доступ к чужим вычислительным ресурсам и данным.
В беспилотниках аппаратный корень доверия помогает отличать легитимные устройства от подменённых и защищать машинное взаимодействие без постоянного участия оператора. Задача становится всё актуальнее по мере развития автономных групп, где компрометация связи одного аппарата может затронуть всю сеть. Параллельно разработчики уже испытывают квантово-устойчивую связь для военных БПЛА.
Нидерландская исследовательская организация TNO подключилась к Fortaegis ещё 24 июля 2025 года как технологический партнёр и инвестор. В описании технологии TNO указывает, что физический отпечаток каждого чипа должен убрать необходимость хранить ключи в базах и обмениваться открытыми ключами при установлении защищённого соединения. TNO также участвовала в ранней разработке программной основы платформы и её проверке.
Fortaegis связывает такую схему и с защитой от будущих квантовых атак, однако заявления о полной квантовой устойчивости пока стоит воспринимать в контексте собственной архитектуры компании и проведённых испытаний. В 2026 году проект вышел за рамки лабораторной идеи. Fortaegis готовит промышленное производство, развивает собственные ASIC и предлагает одну аппаратно-программную платформу для серверных стоек, защищённого периферийного оборудования и встраиваемой электроники.
Тенденция уже заметна и у крупных производителей. Intel и Fortinet решили перенести защиту в кремний при создании нового специализированного Security Processor 6, рассчитанного на обработку трафика и ресурсоёмкие функции кибербезопасности.
Для беспилотников похожая логика проявляется в других проектах. Разработчики уже встраивают защитные функции непосредственно в микропроцессорные системы дронов, чтобы важные данные создавались и подтверждались внутри самого аппарата, а не только на внешнем сервере.
Аппаратный уровень рассматривают и как основу защиты от квантовой угрозы. Международный проект QUASAR-CREATE собирается встроить постквантовую криптографию прямо в открытую процессорную архитектуру RISC-V, чтобы будущая защита зависела от устройства вычислительной системы, а не только от установленного поверх неё ПО.
<div class="articl-text-cover" style="position:relative;width:100%;max-width:800px;margin-left:auto;margin-right:auto;aspect-ratio:1200/675;margin-bottom:2rem;overflow:hidden">
<div itemprop="articleBody"> Защита связи беспилотников, вычислений в ЦОД и критической инфраструктуры постепенно опускается на самый нижний уровень системы. Голландская Fortaegis предлагает строить доверие не поверх оборудования, а прямо внутри кремния. Речь не столько о переносе защитного ПО в обычный центральный процессор, сколько о создании аппаратной защиты , которая использует физические свойства самого чипа.
Разработка получила новый импульс 13 сентября 2026 года. Fortaegis привлекла $50 млн в раунде Series A и собирается перейти от испытаний к серийному производству и глобальному развёртыванию платформы Secure Compute. Компания уже работает с более чем 25 организациями и государственными структурами, а новые деньги направит, в частности, на выпуск решений на FPGA и дальнейшую разработку ASIC.
В основе архитектуры лежит необычное свойство производства микросхем. Даже два формально одинаковых кристалла получают микроскопические различия электрических характеристик. Такой уникальный «отпечаток» можно использовать для идентификации конкретного устройства и получения криптографических секретов. Подобный принцип известен как PUF , или физически неклонируемая функция.
Fortaegis утверждает, что архитектура позволяет не держать постоянные криптографические ключи в базах данных и других традиционных хранилищах. Секрет привязывается к конкретному кремнию, поэтому кража файла с ключом перестаёт быть очевидной точкой атаки. Подход заметно отличается от привычных аппаратных модулей вроде TPM , где ключи защищены внутри доверенного компонента, но всё равно существуют как хранимые объекты.
Список возможных применений охватывает автономные автомобили, рои дронов, телекоммуникационные сети, энергетику и серверную инфраструктуру. Для ЦОД Fortaegis предлагает аппаратно привязанные идентификаторы и защищённые соединения между узлами. Такой уровень особенно интересен большим ИИ-кластерам, где слабая изоляция инфраструктуры способна открыть соседнему клиенту доступ к чужим вычислительным ресурсам и данным.
В беспилотниках аппаратный корень доверия помогает отличать легитимные устройства от подменённых и защищать машинное взаимодействие без постоянного участия оператора. Задача становится всё актуальнее по мере развития автономных групп, где компрометация связи одного аппарата может затронуть всю сеть. Параллельно разработчики уже испытывают квантово-устойчивую связь для военных БПЛА.
Нидерландская исследовательская организация TNO подключилась к Fortaegis ещё 24 июля 2025 года как технологический партнёр и инвестор. В описании технологии TNO указывает, что физический отпечаток каждого чипа должен убрать необходимость хранить ключи в базах и обмениваться открытыми ключами при установлении защищённого соединения. TNO также участвовала в ранней разработке программной основы платформы и её проверке.
Fortaegis связывает такую схему и с защитой от будущих квантовых атак, однако заявления о полной квантовой устойчивости пока стоит воспринимать в контексте собственной архитектуры компании и проведённых испытаний. В 2026 году проект вышел за рамки лабораторной идеи. Fortaegis готовит промышленное производство, развивает собственные ASIC и предлагает одну аппаратно-программную платформу для серверных стоек, защищённого периферийного оборудования и встраиваемой электроники.
Тенденция уже заметна и у крупных производителей. Intel и Fortinet решили перенести защиту в кремний при создании нового специализированного Security Processor 6, рассчитанного на обработку трафика и ресурсоёмкие функции кибербезопасности.
Для беспилотников похожая логика проявляется в других проектах. Разработчики уже встраивают защитные функции непосредственно в микропроцессорные системы дронов, чтобы важные данные создавались и подтверждались внутри самого аппарата, а не только на внешнем сервере.
Аппаратный уровень рассматривают и как основу защиты от квантовой угрозы. Международный проект QUASAR-CREATE собирается встроить постквантовую криптографию прямо в открытую процессорную архитектуру RISC-V, чтобы будущая защита зависела от устройства вычислительной системы, а не только от установленного поверх неё ПО.
- Источник новости
- www.securitylab.ru