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基于轻量级密码的安全IC卡芯片设计技术研究

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

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