無線傳感網的無線通信
發布時間:2015/2/23 19:15:35 訪問次數:431
應用場景及自身網絡特點決定了無線傳感器網絡認證安全過程中的特殊性。K22-E9P-N15傳統網絡及無線自組網的認證方案并不能簡單地移植到無絨傳感器網絡中。比較突出的約束因素有以下幾點。
(1)無線傳感網的無線通信、節點分散開放的網絡環境。節點間的無線通信模式必然存在通信被竊聽的可能,無人看守的部署環境同樣也在節點被俘獲的可能性。
(2)節點自身的資源局限性。節點只能存放有限的數據,用于存儲密鑰材料的空間更為有限;單節點自身的計算能力有限,能用于建立安全通信的安全計算(單元功能函數、隨機數生成函數、哈希運算等)資源更為有限。單節點自身電池能量的有限性決定了安全開銷的能耗比例不能過Jl[6]。
目前比較著名的認證協議有安全框架協議SPINS( Security Protocols for SensorNetworks)和局部加密和認證協議LEAP(Localized Encryption and AuthenticationProtocol)。
應用場景及自身網絡特點決定了無線傳感器網絡認證安全過程中的特殊性。K22-E9P-N15傳統網絡及無線自組網的認證方案并不能簡單地移植到無絨傳感器網絡中。比較突出的約束因素有以下幾點。
(1)無線傳感網的無線通信、節點分散開放的網絡環境。節點間的無線通信模式必然存在通信被竊聽的可能,無人看守的部署環境同樣也在節點被俘獲的可能性。
(2)節點自身的資源局限性。節點只能存放有限的數據,用于存儲密鑰材料的空間更為有限;單節點自身的計算能力有限,能用于建立安全通信的安全計算(單元功能函數、隨機數生成函數、哈希運算等)資源更為有限。單節點自身電池能量的有限性決定了安全開銷的能耗比例不能過Jl[6]。
目前比較著名的認證協議有安全框架協議SPINS( Security Protocols for SensorNetworks)和局部加密和認證協議LEAP(Localized Encryption and AuthenticationProtocol)。
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