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基于PCI接口和ATA接口的物理认证和物理加密

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
第一章 绪论第7-14页
   ·论文的研究背景第7-9页
     ·信息安全的定义第7-8页
     ·数据安全成为信息安全的一个主要方面第8页
     ·硬盘加密方法概述第8-9页
   ·本实验室的研究背景第9-11页
     ·MEMS 强链简介第10页
     ·基于 MEMS 强链的安全认证技术简介第10-11页
   ·主要研究内容第11-13页
   ·本章小结第13-14页
第二章 基于MEMS 强链和PCI 接口的物理认证系统第14-37页
   ·物理认证系统的整体结构第14-15页
   ·可反馈且带复位的MEMS 强链第15-20页
     ·光电耦合技术第15-16页
     ·MEMS 强链的换相规律第16-17页
     ·MEMS 强链的电气特性第17页
     ·MEMS 强链的电机控制第17-20页
   ·FPGA 芯片的选择第20-23页
     ·FPGA 芯片的概述第21-22页
     ·Cyclone FPGA 芯片的内部结构第22-23页
     ·下载模式及其电路设计第23页
   ·PCI9054 及应用第23-27页
     ·PCI9054 内部结构和主要特性第24-25页
     ·PCI9054 的工作模式第25-26页
     ·PCI9054 的C 模式第26-27页
   ·物理认证的硬件布局第27-29页
     ·上位机——主机在物理认证中的应用第28-29页
     ·下位机——用于物理认证的FPGA 专用板第29页
   ·物理认证系统的软件实现第29-36页
     ·上位机的软件实现第30-32页
     ·下位机的软件实现第32-35页
     ·系统仿真结果第35-36页
   ·本章小结第36-37页
第三章 IDE 接口控制器的设计第37-55页
   ·IDE 电气接口特性概述第37-39页
   ·IDE 接口时序特性第39-48页
     ·PIO 数据传输第41-42页
     ·多字节DMA 数据传输第42-43页
     ·Ultra DMA 数据传输第43-48页
   ·IDE 控制器的设计与实现第48-54页
     ·PIO 模式下的数据传输第50-52页
     ·Ultra DMA 模式下的数据传输第52-54页
     ·PIO 模式和 Ultra DMA 模式的比较与总结第54页
   ·本章小结第54-55页
第四章 控制电路的设计与实现第55-76页
   ·EDA 设计基础第55-57页
     ·EDA 设计流程第55-56页
     ·总线操作设计第56页
     ·信号双边沿操作设计第56-57页
     ·基于PLL 时钟模块设计第57页
   ·系统启动时BIOS 和操作系统命令流程第57-60页
   ·READ/WRITE MULTIPULE 命令的电路设计第60-61页
   ·Ultra DMA 的电路设计第61-75页
     ·系统的解码电路设计第65-66页
     ·DMA IN 命令数据接收电路设计第66-70页
     ·DMA IN 命令数据发送电路设计第70-71页
     ·DMA OUT 命令的电路设计第71-72页
     ·DMA OUT 命令数据接收电路设计第72-73页
     ·DMA OUT 命令结束电路设计第73-75页
     ·CRC 校验模块第75页
   ·本章小结第75-76页
第五章 安全存储体系和IDE 硬盘接口控制器的设计第76-82页
   ·Rijndeal AES 算法设计第76-78页
     ·算法的加密过程第76-78页
     ·密钥扩展第78页
     ·AES 解密第78页
   ·加密核的实现第78-81页
     ·加密过程的实现第78-79页
     ·数据在加密过程中的转换第79-80页
     ·密钥扩展的实现第80页
     ·解密过程的实现第80页
     ·加密核运算性能测试第80-81页
   ·本章小结第81-82页
第六章 总结与展望第82-87页
   ·整套系统的测试结果第82-85页
   ·性能分析和进一步工作第85-87页
参考文献第87-89页
致谢第89-90页
攻读硕士期间发表的论文第90-92页

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