암호 방식의 보안성은 암호키 보안에 커다란 영향을 받고 있어 암호 통신망 가입자가 상호간에 공유해야 하는 통신키 분배 문제가 암호학의 중요한 연구 분야가 되고 있다. 통신키를 분배 하는 방식은 크게 중앙 집중식 키 분배 방식과 공개키 분배 방식, 그리고 ID 정보에 의한 분배 방식으로 나눌 수 있다. 본 논문에서는 다자간 회의용 암호 통신키 분배 방식으로 사용할 수 있는 새로운 ID 정보에 의한 키 분배 방식을 제안하였다.
공개 키 암호 알고리듬은 사용자의 공개키가 그 사용자와 대응되는지 를 확인할 수 있는 방법이 필요하다. 이를 해결하기 위해 사용자들이 신뢰할 수 있는 인증기관에서 각 사용자의 공개키의 확인서를 발급한다. 그러나 비밀키의 노출, 사용자의 자격의 박탈 및 유효기간의 만료 등으로 인하여 확인서를 취소하여야 할 경우가 있다. 따라서 각 사용자는 상대방의 공개키가 유효한 것인지를 확인하여야 한다. 본 고에서는 지금까지 제시된 공개키 확인서의 취소 여부를 확인하는 방법들을 분석하고 효율적인 방법을 제시한다.
암호 기술이 다양화되고 실용화되면서 암호문을 변경할 수 없다는 안전성(CCS)를 만족하는 암호 알고리즘에 대한 필요성이 제기되었고, 최근 몇 년간 안전성이 증명가능한 공개키 암호 방식을 개발하려는 연구가 활발히 진행되어왔다. 지금까지의 연구는 암/복호화시의 효율성 개선과 안전성 증명에 필요한 보다 악한 가정을 사용하려는 방향으로 진행되어왔다. 본 논문에서는 표준모델하에서 기존에 알려진 일 방향 함수를 이용하여 적응-선택 암호문 공격에 안전한 공개키 암호시스템을 구성하는 일반적인 변환 방법을 제안한다. 제안된 방식으로 변환된 공개키 암호 방식은 CCS를 만족할 뿐만 아니라 효율적이며 가장 최소화된 가정만을 사용하기 때문에 기존의 어떤 방식들보다 이상적인 변형방식이다.
분산 컴퓨터망에서의 고객과 서버간의 서비스는 인증이 완료된 후 제공되어야 한다. 분산망에서의 지금까지 알려진 대표적인 인증 시스템은 Kerberos 인증 기법이다. 현재 Kerberos 인증 방식에서는 대칭형 알고리듬인 DES 알고리듬과 패스워드에 바탕을 두고 있다. 그러나 여기서는 DES 의 채용으로 인한 안전성 문제와 영역(Realm) 간 인증 정보교환시 복잡한 키 관리가 요구되는 단점이 있다. 본 논문에서는 Kerberos 인증 방식이 갖는 문제점을 분석하고, 이를 바탕으로 공개키 알고리듬을 이용한 인증 구조를 제안한다 또한 IDEA 를 이용한 인증 방식과 공개키 암호 알고리듬을 이용한 인증 방식을 시뮬레이션한다. 시뮬레이션에 이용된 C 루틴은 64 비트 IDEA 루틴, 128 비트 MD5 루틴, 고속의 지수 연산 루틴, 768 비트 지수 연산 루틴, 그리고 RSA 암호키 생성 루틴 등이다. 본 논문의 결과는 분산 컴퓨터 망에서의 인증 시스템 설계시 유용하게 활용될 수 있을 것이다.
1984년 A.Shamir에 의해 처음 소개된 ID 기반 공개키 암호시스템은 ID나 메일, 주소, 소속 등 유일하게 특정할 수 있는 것을 사용자의 공개키로 사용함으로써 송신자의 공개키에 대한 정당성 확인 과정을 필요 없게 하는 방식으로 전자서명에 적용되어 다양한 방식으로 제안되었다. 하지만 ID 기반 그룹 서명에서는 그룹 관리자만이 사용자의 서명키를 생성하기 때문에 그룹 내 사용자로 위장이 가능한 문제점을 가지고 있다. 본 논문에서는 ID기반 서명에서의 문제점인 키 위탁 문제를 해결할 수 있고, 그룹 관리자만이 부담하고 있는 그룹 구성원들의 개인 서명키 생성 및 사용자 식별 연산을 소그룹 관리자를 이용하여 연산량을 분산시킬 수 있는 그룹 서명 방식을 제안한다.
본 논문에서는 공개키방식 알고리즘과 대칭키방식 알고리즘을 혼합하여 사용하는 혼합방식 암호시스템 (CHyCK:Certificate-based Hybrid Cryptosystem of KAIST) 의 구현에 대해 설명한다. CHyCK는 전송하고자 하는 메세지를 대칭키 암호알고리즘을 이용해서 암호화하고 이 때에 사용되는 대칭키를 공개키방식으로 암호화하여 상대방에게 암호화된 메세지와 함께 보내게 된다. CHyCK는 공개키방식에서 사용되는 키쌍 중 공개키를 안전하게 가입자에게 분배해 주는 방법으로 인증서기반(certificate-based)방식 을 채택하였다. 또한 이를 위해서는 인증서를 발급해 줄 인증기관(certifying authority)이 필요하게 된다. 그리고 시스템을 구성하는 기본 암호알고리즘들은 기존의 것들 중 적합한 것으로 선택했다. 마지막으로 본 논문에서는 시스템의 안전성을 키분배와 메세지 전송 측면에서 분석했다.
본 논문에서는 공개키가 사용될 때만 공개키 정당성을 검증할수 있다는 Girault의 자체인증공개 키 방식의 단점을 개선한 검증가능한 자체인증 공개키 방식의 개념을 이용하여 고차잉여류 에 기반한 검 증 가능한 자체인증 방식(키분배 방식. 개인식별 방식 디지털 서명방식 등)을 제안한다. 제 안한 방식의 안정성은 고차잉여류와 이산대수 문제에 기반을 두고 있다. In this paper we propose the verifiable self-certified schemes(key distribution scheme identification scheme digital signature scheme) based on ${\gamma}$th -residuosity which make up for defects of Girault's self-certified schemes allow the authenticity of public keys to be verified during the use of the keys. The security of our schemes is based on the difficulty of ${\gamma}$th -residuosity problem and discrete logarithm problem simultaneously.
센서네트워크의 인증과 관련된 초기의 연구에서는 센서노드의 자원제약적인 특징을 고려하여 대칭키 기반의 인증 방식이 주로 제안되었으나, 최근에는 암호알고리즘의 성능이 개선되고 센서노드의 제조기술이 발달하여 Merkle 트리 방식 등 공개키 기반의 인증 방식도 제안되고 있다. 따라서 본 연구에서는 센서네트워크에 효과적으로 적용될 수 있는 새로운 개념의 다항식 비밀분산을 이용한 공개키 인증방식을 제안하며, hash 함수를 이용한 악의적 노드탐지 기법도 제안한다. 제안된 인증방식은 Shamir의 임계치 기법에 변형된 분산정보의 일종인 지수(exponential) 분산정보 개념을 적용하여 동시에 주변 노드들을 인증하면서 센서노드의 자원을 최소로 사용하고 네트워크의 확장성을 제공한다.
Kohnfelder는 1978년 그의 학사논문 'Towards a Practical Public-Key Cryptosystem'을 통해 처음으로 서명된 데이터구조 즉 믿을 수 있는 사람에게 공개키를 전달할 수 있는 인증서의 개념을 소개했다. 따라서 20년이 넘도록 이 개념은 무결성 관점에서 공개키를 필요한 사용자에게 전달하기 위해 필요한, 확장 가능하고 안전한 방식으로 인정받고 있다. 간단히 말하면, 공개키 인증서는 사용자의 이름이나 사용자와 연관된 어떤 특성을 사용자의 공개키와 연결하는데 사용된다. 현재 공개키 기반의 인증서는 인터넷뱅킹, 전자상거래 분야뿐만 아니라 개인 식별을 위해 주민등록번호 대신 사용되는 등 그 활용범위가 넓어지고 있다. 인증서가 만료되지 않았더라도 발급된 인증서가 더 이상 유효해서는 안 되는 경우가 있을 수 있다. 따라서 인증서가 유효기간이 종료되기 전에 공개키 인증서를 폐기할 수 있도록 효율적이면서 신뢰할 수 있는 방식이 필요하며, 이에 대한 다양한 방식이 제안되고 있다. 인증서 폐기는 PKI의 광범위한 사용에 따라 점차 중대한 문제가 되어가고 있다. 그러므로 본 논문에서는 지금까지 발표된 인증서 폐기 메커니즘 및 최근 동향에 대하여 분석하고자 한다. 분석하고자 한다.
본 논문은 Okamoto와 Uchiyama가 이산대수 함수만으로 일방향함수를 정의하여 제안한 새로운 확률 공개키 암호 방식을 개선하였다. 평문은 이들 두 이산대수 함수의 모듈라 곱으로부터 구할 수 있는데 두 함수 값 중에서 하나는 주어진 공개키에 종속된 고정된 값을 가진다. 고정된 함수 값이 단위원 1을 갖는 정선된 공개키에 의해 개선이 이루어진다. 왜냐하면 복호화 할 때 계산량을 줄일 수 있기 때문이다. 또한 이러한 성질을 충족하는 공개키를 얻을 수 있는 구체적 방법도 제시한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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