摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8页 |
第一章 绪论 | 第14-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.3 主要工作及结构安排 | 第16-19页 |
第二章 安全IC卡总体架构设计 | 第19-29页 |
2.1 IC卡面临的安全威胁 | 第19-20页 |
2.2 安全IC卡总体架构设计 | 第20-24页 |
2.2.1 ISO/IEC7816协议 | 第20页 |
2.2.2 安全IC卡总体架构设计 | 第20-22页 |
2.2.3 微处理选择与存储结构设计 | 第22-24页 |
2.3 轻量级密码算法选择与实现要求 | 第24-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-29页 |
第三章 安全IC卡功能模块设计与实现 | 第29-41页 |
3.1 系统总线设计 | 第29-31页 |
3.2 系统控制单元设计 | 第31-36页 |
3.2.1 时钟分频模块设计 | 第31-32页 |
3.2.2 复位模块设计 | 第32-34页 |
3.2.3 外部中断配置 | 第34-36页 |
3.3 存储结构设计 | 第36-39页 |
3.3.1 存储空间扩展 | 第36-37页 |
3.3.2 存储地址映射 | 第37-38页 |
3.3.3 存储结构控制单元设计 | 第38-39页 |
3.4 7816模块设计 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 IC卡安全机制研究与设计 | 第41-71页 |
4.1 基于异地密钥管理的安全存储机制研究与设计 | 第41-46页 |
4.1.1 传统存储加密方式及安全性分析 | 第41-43页 |
4.1.2 基于口令的异地密钥管理机制 | 第43-46页 |
4.2 基于PRESENT和Keccak-f[200]存储安全模块设计 | 第46-60页 |
4.2.1 PRESENT算法分析 | 第46-48页 |
4.2.2 PRESENT算法硬件设计 | 第48-51页 |
4.2.3 Keccak-f[200]算法分析 | 第51-53页 |
4.2.4 Keccak-f[200]算法硬件设计 | 第53-60页 |
4.3 总线安全传输机制研究与设计 | 第60-64页 |
4.3.1 传统总线安全传输技术及安全性分析 | 第60-61页 |
4.3.2 IC卡总线传输安全需求及方案设计 | 第61-62页 |
4.3.3 基于序列密码的总线安全传输机制 | 第62-64页 |
4.4 基于Trivium算法的总线防护模块实现 | 第64-69页 |
4.4.1 Trivium算法并行化方案 | 第64-66页 |
4.4.2 Trivium算法硬件设计 | 第66-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-71页 |
第五章 仿真与验证 | 第71-81页 |
5.1 仿真验证环境搭建 | 第71-72页 |
5.2 基于Keccak-f[200]、PRESENT算法安全存储模块验证与性能评估 | 第72-74页 |
5.3 基于Trivium算法的总线安全传输模块验证与性能评估 | 第74-75页 |
5.4 芯片总体仿真验证 | 第75-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-81页 |
第六章 总结与展望 | 第81-83页 |
6.1 总结 | 第81页 |
6.2 展望 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
作者简历 | 第88页 |