최근 양자컴퓨터의 개발로 공개키 암호 방식이 풀릴 수 있어 양자암호에 대한 연구가 활발해 지고 있다. 본 논문에서는 지금까지 설명 된 양자암호의 개념과 양자키 분배 프로토콜에 대해 살펴보고, 더 나아가 양자암호 방식 이후의 포스트 양자암호 방식과 응용에 대해 살펴본다. 또한 화폐 위조 기술이 늘어나는 만큼 위조를 할 수 없는 양자 화폐에 대해 살펴본다. 이러한 양자암호에 대한 다방면의 연구는 기존의 공개키 암호 방식을 보완하거나 대체할 만한 강화되고 새로운 암호체계에 대한 연구의 좋은 시작이 될 것이다.
shamir는 공개키 저장을 위한 키 디렉토리(Key directory)의 유지가 요구되지 않는 ID(Identity)기본 암호 시스팀 및 디지틀 서명 방식의 개념을 1984년 제안하였다. 본 논문에서는 지금까지 발표된 대표적인 공개키 암호알고리즘(RSA, Merkle-Hellman, El-Gamal 암호알고리즘) 등을 바탕으로 이 산대수문제에 기반을 둔 ID기본 디지틀 서명방식을 제안하고 이에 대한 가능한 여러 공격 형태들을 분석함으로서 안전성(security)을 입증한다. 그리고 ID 기본 암호시스팀과 디지틀 서명방식의 특징을 제시한다.
웹 기반 시스템에서 정보보호 알고리즘은 공개키와 비밀키 방식을 들 수 있다. 그러나, 이러한 방식은 별도의 키 관리가 필요하며, 소단위 시스템에 적용하기에는 너무 복잡한 알고리즘 처리가 요구된다. 따라서 본 연구는 소단위 시스템에 적용하기 쉬운 간단한 암호화 알고리즘을 통하여 사용자의 정보를 보호할 수 있는 기법을 제시하였다. 즉, 사용자 정보는 정보 맵핑 테이블 값을 기준으로 코드 변형을 위한 연산방식에 따라 변형하여 암호화 및 복호화 하였으며, 사용자 로그인 시스템을 구현함으로서 쉽게 적용 가능함을 보였다.
Mobile IP는 호스트의 이동성을 제공하여주는 대표적인 프로토콜이다. 이러한 이동 네트워킹 환경에서 전자상거래를 비롯한 여러 가지 다양한 데이터 서비스가 원활하게 제공되기 위해서는 정보보호 문제가 선결되어야 한다. 본 논문에서는 Mobile IP에서 공개키 기반 인증서와 CA(Certification Authority)를 이용한 Mobile IP 등록 프로토콜을 제안한다. 제안된 프로토콜은 이동 노드(mobile node)의 등록 메시지 인증과 재사용 공격(replay attack)을 방지한 수 있으며, 무선 환경을 고려한 공개키 암호방식을 최소로 사용하도록 제안하였다. 또한, 인증서를 이용한 인증방식으로 에이전트(agent)들과 이동노드간의 직접적인 인증이 이루어지도록 하였다. 제안된 Mobile IP 등록 프로토콜은 시뮬레이션을 통하여 기존에 제안된 공개키 기반의 Mobile IP 등록 프로토콜보다 성능이 우수하다는 것을 확인할 수 있었다.
POP는 공개키 인증서의 발급과정에서 인증기관(CA)이 신청자가 제출한 공개키에 대응하는 비밀키를 가지고 있는가와 선택한 암호 알고리즘 및 용도에 적합한 연산을 수행할 능력이 있는 가를 확인하는 절차를 의미한다. WAP PKI에서는 POP 확인을 위해 암호화용 인증서는 WTLS 프로토콜을 수행하고, 전자서명용은 signText()함수를 이용하여 전자서명을 생성하도록 정의하고 있다. 이런 방식은 WTLS 프로토콜의 수행과 전자서명의 생성과정에서 많은 연산과 통신 부담이 발생한다. 본 논문에서는 ECDSA에 기반한 Signcryption 방식을 이용하여 효율적으로 POP를 검증하는 방식을 제안한다.
환 서명(ring signatures)은 서명자가 자신을 포함한 환(ring)이라고 하는 그룹을 형성하여 서명을 생성하는 방식으로 검증자는 환 소속원 중에서 누가 서명했는지는 알 수가 없고, 서명이 환에 속한 소속원으로부터 왔다는 것만을 알 수 있다. 일반적인 환 서명은 서명자의 비밀키와 다른 환 소속원들의 공개키를 이용하여 서명을 생성하고, 환 소속원들 모두의 공개키를 이용하여 누구나 검증할 수 있다. 본 논문에서는 지정된 수신자만이 검증할 수 있도록 하는 환 서명(ring signatures with a designated receiver) 방식을 제안한다. 또한 환 서명이 기본적으로 서명자 익명성을 보장하기 위해 제안된 서명 방식이므로 그에 부합하는 요구 조건을 분석한다.
검색 가능 암호 시스템 (Searchable Encryption)은 암호화된 데이터에서 키워드를 검색하는 문제를 해결하기 위하여 2000년에 Song 등에 의해서 처음으로 제안되었다. 지금까지 대칭키 암호화 방식과 공개키 암호화 방식에 기반하는 여러 가지 검색 가능 암호 시스템이 제안되었으나, 공개키 암호화 방식에 기반한 기존의 기법들은 암호화 된 문서의 검색을 위해 서버에서 저장해야 하는 인덱스들의 크기가 키워드 개수에 비례하여 선형적으로 증가하는 단점을 가진다. 본 논문에서는 공개키 기반 검색 가능 암호 시스템에서 서버에서 저장하는 인덱스의 길이를 줄이기 위해 Bloom Filter를 적용하는 방법을 제안하고, Boneh 등이 제안한 PEKS(Public key Encryption with Keyword Search)에 제안한 방법을 적용하여, 메모리 측면에서 그 효율성을 분석한다.
무선 센서 네트워크에서는 센서 노드의 제약으로 인해 공개키 알고리즘을 쓰기에는 적합하지 않다. 비밀키 방식을 사용할 경우 가장 문제가 되는 부분은 키 분배 문제이다. 한 가지 방법은 센서 노드들이 배치되기 전에 미리 센서 노드들에 키를 심어 놓음으로써 해결할 수 있다. 본 논문은 키 체인을 이용해 이러한 방식을 개선하여 더욱 향상된 보안성을 제공하는 프로토콜을 제시한다.
공개 키암호 시스템(public key dcytosystem)의 각종 방식을 설명하고 심도있는 이 론적 해석과 예제를 통한 각 암호 시스템의 타당성을 입증한다. 또한, 대칭암호 시스템 (private-key cipher systems)과 비대칭암호시스템(public-key cryptosystems)별로 나누어 인 증(authentication) 및 디지탈 서명(digital signature)에 관한 문제들을 다음 목차에 따라 연재 로 자세히 기술하고자 한다.
ECQV(Elliptic Curve Qu-Vanstone) 묵시적 인증서는 명시적 인증서와 다르게 전자서명을 검증하지 않고 인증서로부터 공개키를 복원시킨다. 이와 같이 공개키가 인증서로부터 복원되면 인증서와 공개키는 묵시적으로 검증된다. 그러므로 ECQV 묵시적 인증서는 전자서명과 공개키 대신에 공개키 복원 데이터만으로 구성되어 명시적 인증서보다 크기가 작고, 인증서로부터 공개키를 복원하는 것이 전자서명을 검증하는 것보다 빠르다. 또한 ECQV는 ECC 기반으로 동작되므로 다른 암호화 방식에 비해 키 길이가 짧고 속도가 빨라 메모리, 대역폭과 같은 자원이 제한된 환경 및 응용에 적합하다. 본 논문에서는 SECG SEC 4에 정의된 ECQV의 전제 조건과 묵시적 인증서의 발행, 묵시적 인증서로부터의 공개키 복원에 대해 설명하고, ECQV를 소프트웨어로 설계 및 구현하였으며 그 성능을 측정하였다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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