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基于密钥交换与混沌序列密码加密的传输技术研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题研究背景与目的意义第10-11页
    1.2 国内外同类课题研究现状及发展趋势第11-13页
    1.3 本文主要研究内容第13-14页
    1.4 本文的结构安排第14-16页
第2章 基于RSA公钥密码体制的密钥传输第16-33页
    2.1 RSA算法中基本的数论知识第16-18页
        2.1.1 模运算的定义第16-17页
        2.1.2 欧几里得(Euclidean)算法第17页
        2.1.3 扩展欧几里得(Extended Euclidean)算法第17-18页
    2.2 RSA算法原理及算法分析第18-23页
        2.2.1 RSA算法原理第18-19页
        2.2.2 实现RSA的算法分析第19-23页
    2.3 RSA算法举例及Matlab仿真第23-25页
        2.3.1 RSA算法举例第23页
        2.3.2 Matlab仿真结果第23-25页
    2.4 FPGA硬件实现RSA算法设计第25-32页
        2.4.1 FPGA实现RSA公钥算法的顶层设计第25-27页
        2.4.2 FPGA实现公钥e的互素判断第27-29页
        2.4.3 FPGA实现私钥d的模块设计第29-30页
        2.4.4 FPGA实现RSA加解密运算第30-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 混沌序列密码设计与产生第33-55页
    3.1 混沌序列密码加密原理第33-34页
    3.2 混沌映射的数学模型与参数选择第34-37页
        3.2.1 Logistic混沌映射第35-36页
        3.2.2 Tent混沌映射第36-37页
    3.3 基于DSP Builder的混沌方程的图形化设计第37-41页
        3.3.1 DSP Builder设计流程第37-38页
        3.3.2 DSP Builder的图形化模块搭建第38-40页
        3.3.3 Matlab/Simulink仿真验证第40-41页
    3.4 两种混沌输出序列的性能比较第41-52页
        3.4.1 DSP Builder中Altbus模块第41-43页
        3.4.2 自相关特性临界线宽第43-46页
        3.4.3 两种混沌序列在相同Altbus模块下的性能比较第46-49页
        3.4.4 两种混沌序列在各自临界线宽下的性能比较第49-52页
    3.5 混沌序列发生器的FPGA硬件实现第52-54页
        3.5.1 电路图形硬件化第52-53页
        3.5.2 两种混沌映射硬件资源对比第53-54页
    3.6 本章小结第54-55页
第4章 加密数据传输设计方案与测试第55-75页
    4.1 FPGA芯片简介第55-57页
    4.2 加密数据传输总体结构框图第57-59页
    4.3 主控制模块设计第59-62页
    4.4 异步通信模块设计第62-70页
        4.4.1 异步串行接收模块第62-67页
        4.4.2 异步串行发送模块第67-70页
    4.5 RSA加密模块设计与测试第70-71页
    4.6 实验结果测试第71-75页
结论第75-77页
参考文献第77-83页
致谢第83-84页
攻读学位期间发表的学术论文第84-85页

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