摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第8-10页 |
1.1.1 课题的研究背景 | 第8页 |
1.1.2 课题的研究意义 | 第8-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 过渡技术分类 | 第12-13页 |
1.2.2 6to4 与 ISATAP 隧道技术研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文的研究内容 | 第14-16页 |
第2章 6to4 和 ISATAP 隧道原理及存在的问题 | 第16-27页 |
2.1 6to4 隧道概述 | 第16-18页 |
2.1.1 6to4 隧道通信原理 | 第16-18页 |
2.1.2 6to4 地址格式 | 第18页 |
2.2 ISATAP 隧道原理 | 第18-22页 |
2.2.1 ISATAP 隧道通信原理 | 第18-21页 |
2.2.2 ISATAP 地址格式 | 第21-22页 |
2.3 6to4 和 ISATAP 隧道技术存在的主要安全性问题 | 第22-26页 |
2.3.1 6to4 和 ISATAP 隧道技术通信场景描述 | 第22-23页 |
2.3.2 6to4 和 ISATAP 隧道技术存在的主要安全性问题 | 第23-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 6to4 和 ISATAP 隧道安全性增强技术 | 第27-43页 |
3.1 隧道主机间通信安全性增强技术 | 第27-35页 |
3.1.1 IPSec 协议概述 | 第28-33页 |
3.1.2 IPSec 与隧道相结合增强安全性 | 第33-35页 |
3.2 隧道主机与 IPv6 主机间通信安全性增强技术 | 第35-41页 |
3.2.1 IPv6 源地址真实性验证系统设计 | 第36-39页 |
3.2.2 IPv4 源地址真实性验证系统设计 | 第39页 |
3.2.3 隧道路由器基于 IP 地址过滤增强隧道安全性 | 第39-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 6to4 与 ISATAP 隧道和源地址验证系统实现 | 第43-52页 |
4.1 系统整体设计 | 第43-47页 |
4.1.1 隧道主机整体设计 | 第43-44页 |
4.1.2 隧道路由器整体设计 | 第44-45页 |
4.1.3 基于源地址验证的 IPv6 主机整体设计 | 第45页 |
4.1.4 密钥管理服务器整体设计 | 第45-46页 |
4.1.5 系统拓扑 | 第46-47页 |
4.2 系统各模块设计 | 第47-51页 |
4.2.1 隧道主机中各模块设计 | 第47-48页 |
4.2.2 隧道路由器中各模块设计 | 第48-50页 |
4.2.3 密钥管理服务器中各模块设计 | 第50-51页 |
4.2.4 基于源地址验证的 IPv6 主机各模块设计 | 第51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 实验结果及分析 | 第52-61页 |
5.1 实验部署 | 第52-53页 |
5.2 正确性测试 | 第53-57页 |
5.2.1 不经过隧道路由器发起地址欺骗攻击 | 第53-55页 |
5.2.2 经过隧道路由器发起地址欺骗攻击 | 第55-57页 |
5.3 性能测试 | 第57-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |