RSA密码硬件实现方法研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-16页 |
·课题来源 | 第11页 |
·课题的研究背景及意义 | 第11-13页 |
·RSA 密码发展历史简介 | 第13-14页 |
·论文主要内容及创新之处 | 第14-15页 |
·论文的组织结构 | 第15-16页 |
2 开发环境及工具简介 | 第16-30页 |
·硬件开发环境 | 第16-18页 |
·可编程逻辑器件(PLD) | 第16-17页 |
·现场可编程逻辑阵列(FPGA) | 第17页 |
·专用集成电路(ASIC) | 第17页 |
·可编程片上系统(SOPC) | 第17-18页 |
·本论文的设计环境 | 第18页 |
·可编程器件结构 | 第18-22页 |
·可编程逻辑阵列的结构 | 第18页 |
·可编程阵列逻辑的结构 | 第18页 |
·现场可编程门阵列的结构 | 第18-22页 |
·本论文采用的可编程器件结构 | 第22页 |
·基于FPGA 的开发流程 | 第22-24页 |
·开发工具简介 | 第24-28页 |
·Verilog HDL 语言 | 第24-25页 |
·Modelsim 6.0SE 仿真软件 | 第25-26页 |
·Synplify Pro 综合软件 | 第26-27页 |
·QuartusⅡ集成软件 | 第27-28页 |
·ALTERA 公司主流可编程逻辑器件简介 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
3 RSA 密码算法介绍 | 第30-36页 |
·密码学简介 | 第30-31页 |
·数论基础 | 第31-32页 |
·RSA 算法 | 第32-35页 |
·RSA 算法描述 | 第32-35页 |
·RSA 安全性 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
4 相关研究工作总结与分析 | 第36-46页 |
·素数的选择 | 第36-37页 |
·模幂运算及实现 | 第37-40页 |
·从右到左模式 | 第37-39页 |
·从左到右模式 | 第39-40页 |
·模乘运算及实现 | 第40-43页 |
·Montgomery 算法 | 第40-41页 |
·Montgomery 算法改进 | 第41-43页 |
·RSA 硬件实现 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
5 RSA 密码芯片的总体结构设计 | 第46-55页 |
·RSA 密码芯片总体设计 | 第46-53页 |
·需求分析 | 第46-47页 |
·实现方案 | 第47-50页 |
·总体架构 | 第50-52页 |
·外部引脚 | 第52-53页 |
·RSA 密码芯片接口设计 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
6 RSA 各子模块的设计与实现 | 第55-68页 |
·系统控制模块设计 | 第55-62页 |
·控制模块功能介绍 | 第55页 |
·控制模块外部接口 | 第55-56页 |
·控制模块的实现 | 第56-62页 |
·模乘运算模块设计 | 第62-64页 |
·模块功能介绍 | 第62页 |
·模块外部接口 | 第62-63页 |
·模乘模块实现 | 第63-64页 |
·存储模块设计 | 第64-65页 |
·接口模块设计 | 第65-67页 |
·分组传送模块设计 | 第65-66页 |
·交互模块设计 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
7 RSA 密码芯片的仿真验证 | 第68-85页 |
·本系统芯片的设计流程 | 第68-69页 |
·功能仿真 | 第69-75页 |
·系统控制模块功能仿真 | 第69-71页 |
·模乘模块功能仿真 | 第71-72页 |
·接口模块功能仿真 | 第72-73页 |
·系统总体功能仿真 | 第73-75页 |
·系统综合优化 | 第75-80页 |
·系统控制模块综合逻辑图 | 第75-76页 |
·模乘模块综合逻辑图 | 第76页 |
·接口模块综合逻辑图 | 第76-77页 |
·系统总体模块综合与性能分析 | 第77-80页 |
·FPGA 实现与测试 | 第80-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
结论 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第90-91页 |