具有数据安全功能的高性能加密U盘设计
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究状况 | 第11-12页 |
1.3 本文主要研究内容和章节安排 | 第12-13页 |
第二章 U盘整体设计 | 第13-18页 |
2.1 硬件设计 | 第13-16页 |
2.1.1 USB2.0 主控芯片 | 第14-16页 |
2.1.2 按键处理芯片 | 第16页 |
2.2 软件设计 | 第16-17页 |
2.3 本章小结 | 第17-18页 |
第三章 加密算法的研究 | 第18-23页 |
3.1 SM2算法 | 第18-19页 |
3.1.1 基于素数域的SM2算法 | 第18页 |
3.1.2 椭圆曲线加解密 | 第18-19页 |
3.2 SM3算法 | 第19-20页 |
3.2.1 填充 | 第20页 |
3.2.2 迭代压缩 | 第20页 |
3.3 SM4算法 | 第20-21页 |
3.3.1 密钥扩展和轮函数F | 第21页 |
3.3.2 加/解密算法 | 第21页 |
3.4 本章小结 | 第21-23页 |
第四章 安全设计 | 第23-31页 |
4.1 芯片安全 | 第23-25页 |
4.1.1 版图保护 | 第23-24页 |
4.1.2 计时攻击的防护 | 第24页 |
4.1.3 SPA及DPA防护 | 第24-25页 |
4.1.4 故障攻击防护 | 第25页 |
4.2 固件安全 | 第25-26页 |
4.2.1 安全下载 | 第25-26页 |
4.2.2 安全加载 | 第26页 |
4.3 数据安全 | 第26-30页 |
4.3.1 数据加密流程 | 第26-27页 |
4.3.2 PIN码和密钥安全防护流程 | 第27-29页 |
4.3.3 数据安全访问的实现 | 第29页 |
4.3.4 密钥及敏感信息的自毁 | 第29-30页 |
4.4 本章小结 | 第30-31页 |
第五章 FTL算法的研究 | 第31-58页 |
5.1 Flash存储器介绍 | 第31-32页 |
5.1.1 Flash硬件特性 | 第31-32页 |
5.1.2 Flash物理结构 | 第32页 |
5.2 FTL算法简介 | 第32-42页 |
5.2.1 索引表管理 | 第33-36页 |
5.2.2 空块管理 | 第36-41页 |
5.2.3 碎块管理 | 第41-42页 |
5.3 FTL算法的应用 | 第42-57页 |
5.3.1 Init | 第42-46页 |
5.3.2 上电恢复 | 第46-52页 |
5.3.3 Main | 第52-57页 |
5.4 本章总结 | 第57-58页 |
第六章 实验测试与分析 | 第58-67页 |
6.1 测试环境 | 第58页 |
6.2 U盘量产 | 第58-60页 |
6.3 性能测试 | 第60-66页 |
6.3.1 读写性能测试 | 第60-61页 |
6.3.2 加解密测试 | 第61-63页 |
6.3.3 兼容性测试 | 第63-64页 |
6.3.4 可靠性测试 | 第64-65页 |
6.3.5 上下电测试 | 第65-66页 |
6.4 本章小结 | 第66-67页 |
第七章 总结与展望 | 第67-68页 |
7.1 总结 | 第67页 |
7.2 展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
附录 | 第72页 |