摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-10页 |
§1-1 选题背景 | 第8页 |
§1-2 加密U盘国内外发展状况及问题 | 第8-9页 |
§1-3 排列码加密U盘的目的和意义 | 第9页 |
§1-4 本文的主要研究内容 | 第9-10页 |
第二章 密码学 | 第10-18页 |
§2-1 密码学的发展 | 第10页 |
§2-2 现代密码体系的组成 | 第10-11页 |
§2-3 密码体制及其典型算法 | 第11-18页 |
2-3-1 对称密码体制及DES算法 | 第11-14页 |
2-3-2 非对称密码体制及RSA算法 | 第14-15页 |
2-3-3 一种全新的加密思想—排列码 | 第15-18页 |
第三章 USB及 USB海量存储设备类规范 | 第18-32页 |
§3-1 USB概述 | 第18-19页 |
3-1-1 USB简介 | 第18页 |
3-1-2 USB的特点和应用 | 第18-19页 |
§3-2 USB体系结构 | 第19-22页 |
3-2-1 USB系统描述 | 第19-21页 |
3-2-2 USB的物理接口 | 第21-22页 |
3-2-3 USB的电源管理 | 第22页 |
§3-3 USB数据传输 | 第22-23页 |
§3-4 USB海量存储设备类协议 | 第23-32页 |
3-4-1 USB设备类及其子类 | 第23-24页 |
3-4-2 U盘系统USB描述符 | 第24-28页 |
3-4-3 BULK-ONLY 传输协议 | 第28-32页 |
第四章 排列码加密 U盘硬件的设计 | 第32-49页 |
§4-1 排列码加密U盘硬件组成 | 第32页 |
§4-2 排列码加密U盘接口控制器CY7C68013A | 第32-38页 |
4-2-1 接口控制器CY7C68013A芯片的内部结构 | 第32-34页 |
4-2-2 接口控制器CY7C68013A芯片引脚及其功能 | 第34-36页 |
4-2-3 接口控制器芯片端点缓冲区 | 第36-38页 |
§4-3 FLASH芯片的结构和特性以及复杂可编程逻辑器件 | 第38-44页 |
4-3-1 K9F2808U的结构特点 | 第38-39页 |
4-3-2 K9F2808U组织结构 | 第39-42页 |
4-3-3 NAND FLASH操作码 | 第42-43页 |
4-3-4 复杂可编程逻辑器件 | 第43-44页 |
§4-4 排列码加密U盘硬件设计 | 第44-49页 |
4-4-1 排列码加密U盘硬件原理图 | 第44-47页 |
4-4-2 排列码算法的实现 | 第47-49页 |
第五章 排列码加密U盘固件的设计 | 第49-58页 |
§5-1 固件的概念及其功能 | 第49页 |
§5-2 固件的工作原理 | 第49-58页 |
5-2-1 固件的工作流程 | 第49-51页 |
5-2-2 USB标准请求及固件的响应处理 | 第51-56页 |
5-2-3 命令、数据和状态传输的实现 | 第56-58页 |
第六章 总结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-61页 |
附录A | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |