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基于FPGA的安全存储USB设备控制器研究与设计

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-11页
    1.3 课题研究内容及本文创新点第11-13页
        1.3.1 研究内容第11-12页
        1.3.2 本文创新点第12-13页
    1.4 论文结构安排第13-14页
第二章 安全USB设备控制器的相关技术第14-28页
    2.1 USB2.0通信协议第14-18页
        2.1.1 USB2.0传输模式第14-15页
        2.1.2 Mass Storage协议第15-16页
        2.1.3 USB2.0包格式第16-18页
    2.2 USB移动存储设备的安全技术第18-22页
        2.2.1 USB移动存储设备面临的安全威胁第18页
        2.2.2 安全USB存储设备的认证技术第18-19页
        2.2.3 安全USB设备控制器的加密技术第19-22页
    2.3 XTS-AES可调分组密码算法第22-27页
        2.3.1 单个128bit数据块的XTS-AES加解密算法第22-23页
        2.3.2 伽罗瓦域上的乘法运算第23-24页
        2.3.3 AES加密算法原理第24-26页
        2.3.4 数据单元的XTS-AES加解密算法第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 安全USB设备控制器结构研究第28-44页
    3.1 安全USB存储结构分析第28-29页
    3.2 安全设备控制器的身份认证第29-35页
        3.2.1 基于HASH的身份认证设计思想第29-31页
        3.2.2 基于HASH的身份认证过程描述第31-32页
        3.2.3 身份认证的安全性分析第32-33页
        3.2.4 身份认证实现技术研究第33-35页
    3.3 安全设备控制器的数据加密传输研究第35-40页
        3.3.1 存储数据加密传输机制分析第36-37页
        3.3.2 基于DMA的数据加密传输实现第37-40页
    3.4 安全USB设备控制器的整体结构设计第40-43页
        3.4.1 基于FPGA的设计技术第40-41页
        3.4.2 安全USB设备控制器总体设计第41-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 安全USB设备控制器的关键模块设计第44-64页
    4.1 USB2.0接口模块的设计第44-53页
        4.1.1 UTMI接口电路的设计第45-46页
        4.1.2 协议处理模块的设计第46-50页
        4.1.3 状态/控制寄存器第50-53页
        4.1.4 存储器接口仲裁电路的设计第53页
    4.2 XTS-AES硬件加密单元的设计第53-63页
        4.2.1 伽罗瓦域乘法单元的设计第54-55页
        4.2.2 AES算法单元的设计第55-61页
        4.2.3 XTS-AES硬件加密单元的设计第61-63页
    4.3 本章小结第63-64页
第五章 仿真、综合及FPGA验证第64-71页
    5.1 FPGA设计与实现第64-69页
        5.1.1 FPGA设计流程第64页
        5.1.2 关键模块的功能仿真第64-68页
        5.1.3 FPGA实现第68-69页
    5.2 FPGA验证第69-70页
    5.3 本章小结第70-71页
第六章 总结与展望第71-73页
    6.1 总结第71页
    6.2 展望第71-73页
参考文献第73-76页
作者简历第76-77页
附录A Test vector of IEEE P1619第77-78页
致谢第78页

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