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一种基于双采样的真随机数发生器的实现与研究

目录第2-4页
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第7-18页
    1.1 密码学简介第7-10页
        1.1.1 古典密码学第8-9页
        1.1.2 近代密码学第9页
        1.1.3 现代密码学第9-10页
    1.2 熵的概念第10页
    1.3 真随机数的产生背景第10-13页
        1.3.1 伪随机数及其局限性第11-12页
        1.3.2 真随机数发生器的优势第12-13页
    1.4 真随机数发生器的检验标准第13-16页
        1.4.1 FIPS 140-2标准第13-15页
        1.4.2 SP 800-22标准第15页
        1.4.3 AIS 31标准第15-16页
    1.5 本文的内容及结构安排第16-18页
第二章 双采样型真随机数发生器的原理第18-42页
    2.1 几种真随机数发生器的原理简介第18-21页
        2.1.1 直接放大噪声型真随机数发生器第18-19页
        2.1.2 慢时钟采样快时钟型真随机数发生器第19-20页
        2.1.3 混沌迭代型真随机数发生器第20-21页
    2.2 双采样真随机数发生器的实现机制第21-30页
        2.2.1 真随机数发生器采样机制的研究和分析第22-25页
        2.2.2 双采样型TRNG的理论原理和电路原理第25-30页
    2.3 组成慢时钟信号各模块的分析与设计第30-38页
        2.3.1 噪声放大器第31-33页
        2.3.2 滞回比较器第33-36页
        2.3.3 跨导放大器(OTA)第36页
        2.3.4 电荷泵电路第36-38页
    2.4 快时钟信号的设计与分析第38-39页
    2.5 采样电路的设计第39-40页
    2.6 数字后处理模块第40页
    2.7 本章小结第40-42页
第三章 对影响双采样型TRNG关键指标因素的分析第42-49页
    3.1 双采样型TRNG工作过程中出现的问题分析第42-44页
    3.2 设计中对电路结构的改善第44-45页
        3.2.1 对OTA的改善第44页
        3.2.2 对快时钟信号的改善第44-45页
        3.3.3 对噪声放大能力的改善第45页
    3.3 对设计中存在非理想因素产生的影响分析第45-48页
        3.3.1 对于1/f噪声的影响分析第45-46页
        3.3.2 对运放失调电压的影响分析第46-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 双采样型真随机数发生器的电路实现与仿真第49-57页
    4.1 各部分电路的电路实现和仿真结果第49-52页
        4.1.1 噪声放大器的仿真分析第49-50页
        4.1.2 滞回电压比较器的仿真分析第50-52页
    4.2 慢时钟信号与快时钟信号模块的电路实现与仿真第52-55页
        4.2.1 慢时钟信号第52-54页
        4.2.2 快时钟信号第54-55页
    4.3 真随机数发生器(TRNG)的整体实现与电路仿真第55-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 总结与展望第57-59页
    5.1 总结第57页
    5.2 工作展望第57-59页
参考文献第59-62页
致谢第62-63页

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