摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景和研究意义 | 第8-13页 |
1.1.1 WBAN 特点 | 第10-11页 |
1.1.2 WBAN 面临的安全威胁 | 第11页 |
1.1.3 WBAN 的安全需求 | 第11-12页 |
1.1.4 WBAN 面临的挑战性问题 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3 论文的研究内容与章节安排 | 第15-16页 |
第二章 IEEE 802.15.6 协议介绍 | 第16-22页 |
2.1 物理层规定 | 第16-19页 |
2.1.1 窄带物理层(NB) | 第16-17页 |
2.1.2 超宽带物理层(UWB) | 第17-18页 |
2.1.3 人体通信物理层(HBC) | 第18-19页 |
2.2 MAC 层规定 | 第19-21页 |
2.2.1 MAC 帧结构 | 第19页 |
2.2.2 工作模式 | 第19-20页 |
2.2.3 接入方式 | 第20-21页 |
2.3 安全模式介绍 | 第21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 IEEE 802.15.6 安全协议分析 | 第22-40页 |
3.1 协议安全架构 | 第22-24页 |
3.1.1 安全状态图 | 第22-23页 |
3.1.2 安全结构图 | 第23-24页 |
3.2 密钥管理 | 第24-35页 |
3.2.1 安全关联帧 | 第24-26页 |
3.2.2 安全关联过程 | 第26-32页 |
3.2.3 PTK 帧 | 第32-34页 |
3.2.4 PTK 创建过程 | 第34-35页 |
3.3 数据传输过程 | 第35-37页 |
3.3.1 数据加解密 | 第35-36页 |
3.3.2 数据完整性认证 | 第36-37页 |
3.4 IEEE802.15.6 安全规定分析 | 第37-40页 |
3.4.1 安全性分析 | 第37-38页 |
3.4.2 性能分析 | 第38-40页 |
第四章 IEEE 802.15.6 协议仿真 | 第40-54页 |
4.1 Opnet 网络仿真简介 | 第40-42页 |
4.1.1 OPNET Modeler 工具特点 | 第40-41页 |
4.1.2 Opnet 事件推进机制 | 第41页 |
4.1.3 Opnet 的通信机制 | 第41-42页 |
4.2 IEEE 802.15.6 安全协议仿真建模 | 第42-50页 |
4.2.1 网络模型 | 第42-43页 |
4.2.2 节点模型 | 第43-46页 |
4.2.3 安全关联帧模型 | 第46-47页 |
4.2.4 节点处理模块进程模型 | 第47-48页 |
4.2.5 中心处理模块进程模型 | 第48-49页 |
4.2.6 电源更新模块进程模型 | 第49-50页 |
4.3 IEEE 802.15.6 安全协议仿真分析 | 第50-53页 |
4.3.1 中心能量消耗 | 第50-51页 |
4.3.2 节点能量消耗 | 第51-52页 |
4.3.3 安全关联耗时 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 基于生物信息的安全关联协议 | 第54-62页 |
5.1 生物特征的选取与处理 | 第54-55页 |
5.2 密钥协商方案 | 第55-57页 |
5.2.1 安全关联帧结构 | 第55页 |
5.2.2 安全关联过程 | 第55-57页 |
5.2.3 安全性分析 | 第57页 |
5.2.4 计算量对比分析 | 第57页 |
5.3 改进方案的 Opnet 仿真与分析 | 第57-61页 |
5.3.1 中心处理模块进程模型 | 第58页 |
5.3.2 节点处理模块进程模型 | 第58-59页 |
5.3.3 中心能量消耗对比 | 第59-60页 |
5.3.4 节点能量消耗对比 | 第60-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 总结与展望 | 第62-64页 |
6.1 全文总结 | 第62页 |
6.2 未来研究与展望 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
作者在读期间的研究成果 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |