摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 研究的背景与意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第12-15页 |
1.3 本文的研究内容与章节安排 | 第15-17页 |
1.3.1 本文的研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 论文的章节安排 | 第16-17页 |
第二章 系统整体方案设计 | 第17-21页 |
2.1 设计要求 | 第17页 |
2.2 方案设计 | 第17-20页 |
2.2.1 主控芯片 | 第18-19页 |
2.2.2 加密算法实现芯片 | 第19-20页 |
2.3 工作流程 | 第20-21页 |
第三章 基于ARM的嵌入式Linux操作系统及驱动的移植 | 第21-27页 |
3.1 嵌入式Linux操作系统简介 | 第21-23页 |
3.2 Bootloader的移植 | 第23页 |
3.3 Kernel的移植 | 第23-25页 |
3.4 File system的移植 | 第25-27页 |
第四章 双重身份认证设计 | 第27-35页 |
4.1 身份认证技术的分析与研究 | 第27-30页 |
4.1.1 身份认证系统的组成及要求 | 第27-28页 |
4.1.2 常见的身份认证方法 | 第28页 |
4.1.3 口令认证 | 第28-30页 |
4.1.3.1 针对口令认证攻击方式 | 第28-29页 |
4.1.3.2 散列口令的应用 | 第29-30页 |
4.2 第一轮身份认证设计 | 第30-32页 |
4.2.1 哈希算法 | 第30-31页 |
4.2.2 身份认证过程设计及用于AES的密钥生成 | 第31-32页 |
4.3 第二轮身份认证设计 | 第32-34页 |
4.3.1 基于系统时钟的动态口令的生成 | 第33页 |
4.3.2 SIM800模块在系统中的应用 | 第33-34页 |
4.4 双重身份认证固件设计 | 第34-35页 |
第五章 AES加密算法及AES128_CBC的IP核硬件实现 | 第35-70页 |
5.1 AES高级加密算法的发展及原理 | 第35-45页 |
5.1.1 AES发展历史 | 第35-36页 |
5.1.2 数学知识准备 | 第36-39页 |
5.1.2.1 有限域GF(2~8) | 第36页 |
5.1.2.2 字节加法 | 第36页 |
5.1.2.3 字节乘法 | 第36-37页 |
5.1.2.4 四字节运算 | 第37-39页 |
5.1.3 算法结构描述 | 第39-45页 |
5.1.3.1 状态矩阵、密钥和轮变换次数 | 第39页 |
5.1.3.2 轮变换 | 第39-43页 |
5.1.3.3 密钥编排 | 第43-44页 |
5.1.3.4 解密过程 | 第44-45页 |
5.2 AES的IP核设计与实现 | 第45-52页 |
5.2.1 AES加、解密设计目标及结构选择 | 第45-47页 |
5.2.2 IP核接口定义 | 第47页 |
5.2.3 控制逻辑设计 | 第47-49页 |
5.2.4 子模块优化 | 第49-52页 |
5.3 AES的IP核功能仿真与综合 | 第52-57页 |
5.4 AES的IP核性能分析与比较 | 第57页 |
5.5 分组加密算法的CBC工作方式 | 第57-60页 |
5.6 AES128_CBC的IP核实现 | 第60-65页 |
5.6.1 AES128_CBC的IP核结构设计 | 第61页 |
5.6.2 AES128_CBC的IP核实现 | 第61-65页 |
5.7 AES128_CBC的IP核功能仿真与综合 | 第65-68页 |
5.8 在线逻辑分析仪ChipScope的在线仿真 | 第68-70页 |
第六章 系统整体固件与驱动设计及测试 | 第70-78页 |
6.1 防抖动的阻塞型按键驱动设计 | 第70-74页 |
6.1.1 混杂设备驱动模型 | 第70-72页 |
6.1.2 中断机制的按键 | 第72页 |
6.1.3 内核定时器 | 第72-73页 |
6.1.4 等待队列 | 第73页 |
6.1.5 按键驱动设计流程 | 第73-74页 |
6.2 AES128_CBC模块的驱动及其应用程序设计 | 第74-75页 |
6.3 嵌入式U盘加密器系统整体固件设计 | 第75-76页 |
6.4 性能测试 | 第76-78页 |
第七章 全文总结和展望 | 第78-80页 |
7.1 全文总结 | 第78页 |
7.2 后续工作展望 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
在学期间取得的与学位论文相关的研究成果 | 第85页 |