전자현금은 기본적으로 은행의 서명문이다. 전자 현금 시스템에 분배 개념을 추가함으로써 은행 서명 시스템의 안전성을 증가시킬 수 있고, 익명으로 발행된 전자 현금을 추적 할 수 있다 매직 잉크 방식은 사용자에 익명으로 서명문을 발급할 수 있고 추후에 사용자가 불법적으로 전자 현금을 사용하는 경우 이를 추적할 수 있는 서명 기법이다. 그러나 매직 잉크 서명 기법에도 믿음을 집중하는 문제가 제기되며, 이 경우 분배된 매직 잉크 서명 기법(Distributed Magic Ink Signature Scheme)이 사용되어야 한다. 본 논문에서는 분배 개념을 적용한 DSS 매직 잉크 서명을 기술하고, 분배 개념을 적용한 KCDSA 매직 잉크 서명을 제시하고 DSS 방식과 KCDSA 매직 잉크 서명 방식의 계산량을 서로 비교 분석하였다.
그룹 키 협정 (Group key agreement)1)은 그룹 내의 노드 (member)가 하나의 비밀 키 (secret key)를 공유하도록 하는 프로토콜이다. 이 때, 그룹 키를 맺는 시간을 줄이기 위해 메시지의 수, 지수연산, 라운드 수가 적을수록 좋다. 그렇기 때문에 기존의 연구들에서는 이러한 요소들을 고려하여 프로토콜을 구성하였다. 하지만 그룹 내의 노드들이 계속 머무르는 상태에서 똑같은 그룹을 형성하는 것이 아니라 중간에 어떤 노드가 그룹을 떠나는 경우 (leave)도 있고 새로운 노드가 들어오는 경우 (join)도 있다. 또한, 그룹이 빠지는 경우 (group leave)도 있고, 그룹이 들어오는 경우 (group join)도 있다(Group Dynamics). 이러한 시나리오는 충분히 발생할 수 있기 때문에 이러한 요소들도 고려하여 프로토콜을 구성해야 한다. 그래서 이논문에서는 그룹 노드들의 join과 leave, 그룹들 간의 join, leave가 빈번한 경우도 고려하여 프로토콜을 제시할 것이다.
피싱의 위험이 증대되는 현재의 온라인 서비스 환경에서 사용자를 기본적인 피싱 시도로부터 보호하기 위해 OTP를 사용하여 서버와 사용자를 상호 인증하는 기법을 제안한다. 제안 하는 기법에서 사용자는 사이트를 신뢰 할 수 없는 환경에서 서버와 공유하고 있는 비밀 키인 OTP를 사용하여 서버의 진위 여부를 확인하고, 서버 또한 사용자를 인증하도록 함으로서 일반적인 피싱 시도로부터 사용자 보호가 가능하다. 이러한 기법은 클라이언트 단에 어떠한 부가적인 프로그램을 설치할 필요 없으며 사용자 직관적이어서 활용도가 매우 높다.
본 시스템에서는 교과목 별로 자료실을 운영하여 다양한 형태의 교육 자료를 제공 및 공유할 수 있도록 하였고, 비밀을 보장하며 E-Mail이 없어도 시스템(Http://Oncho.kongju-e.ac.kr/)에 접속한 후 어린이와 어린이, 교사와 어린이, 그리고 교사와 학부모간의 원활한 의사 소통과 이성 문제, 폭력 문제, 그리고 가정 문제등 여러 가지 제반 상담을 할 수 있도록 서비스 한다. 또한, 웹상에서 워드프로세서 자격증에 관한 내용을 학습할 수 있도록 하고, 학습자 스스로 평가할 수 있도록 평가 모듈을 서비스하고 있다.
전자상거래의 활성화는 인터넷을 통한 금융거래를 보편화시켰고, 안전한 금융거래를 제공하기 위한 보안 프로토콜과 서비스가 지속적으로 개발되고 있다. 이러한 기술적 발전을 바탕으로 무선단말기를 통한 금융거래 서비스에 대한 관심이 높아지고 있다. 본 논문에서는 전용패킷교환방식의 무선데이터통신 환경 아래에서 전용 단말기를 이용한 금융거래에 필요한 인증 및 데이터 보호 등을 제공하는 프로토콜과 운영방안을 제안한다. 제안하는 프로토콜에서는 단말기와 인증서버 사이의 키 공유를 위하여 password-based protocol과 ANSI X9.17을 사용하는 키 운영방안을 제시하고, 가입자 id와 비밀번호에 근거한 인증절차와 전송 데이터 암호화를 통한 안전한 금융거래를 제공한다. 또한, 무선 Gateway에 의한 보안 제어가 아닌, End-to-End의 보안 서비스를 제공함으로, 그 신뢰성을 높이도록 설계되었다.
TFTP(Trivial File Transfer Protocol)는 UDP(User Datagram Protocol) 기반의 파일 전송 프로토콜이다. TFTP는 프로토콜 구조가 단순하여 작은 크기의 데이터를 빠른 속도로 전송할 때 사용된다. 하지만 TFTP는 보안 기능을 지원하지 않기 때문에 데이터 노출의 위험이 있다. 본 논문에서는 Diffie-Hellman 키 교환 방식과 AES-CBC(Advanced Encryption Standard-Cipher Block Chaining) 암호화 방식을 이용하여 TFTP 프로토콜에 보안 기능을 추가하였다. Diffie-Hellman 키 교환 방식을 이용하여 두 사용자 간에 비밀 키를 공유하도록 하였고, AES-CBC 암호화를 지원하여 기밀성을 제공하도록 하였다. 수신된 데이터는 암호화 과정의 역으로 복호화를 수행하였다. WireShark 프로그램을 통하여 암호화된 데이터가 전송 되는 것을 확인하였다.
Kerberos 시스템은 MIT에서 Athena 프로젝트의 일환으로 개발된 인증 시스템으로 인증되지 않은 사용자들의 불법 접속을 방지하고, 인증된 사용자에게 서비스 이용 권한을 제공하려는 목적을 가지고 있다. 이 시스템은 인증 서버(AS: Authentication Server)와 티켓 승인 서버(TGS: Ticket Granting Server) 그리고 서비스 제공 서버(SPS; Service Provide Server)로 구성된다. 사용자는 서비스 제공 서버와 관용 암호 알고리즘에 사용할 비밀키를 공유하고, 이를 이용하여 서비스를 제공받는다. 본 논문에서는 키 복구 기능과 향상된 인증 서비스를 제공하는 Kerberos 시스템을 제안한다. 제안하는 시스템은 사용자와 서비스 제공 서버간에 키 분배를 수행하고, 서비스 제공 서버는 분배된 키를 이용하여 서비스를 제공한다. 이때 분배된 키는 사용자의 요청에 따라 인증 서버와 티켓-승인 서버에 의해 복구될 수 있다.
전 세계적으로 안전한 데이터의 송수신에 대한 많은 연구가 지속되어 왔다. IPsec은 IP 패킷에 대해 기밀성과 무결성 그리고 인증과 같은 보안 서비스를 제공하는 국제 표준 프로토콜이며 IPsec의 키 관리 메커니즘이 IKE이다. 기존 IKE는 시스템간의 상호 운용성이 떨어질 뿐만 아니라 시스템의 성능을 저하시키며 서비스 거부 공격(DoS)에 대해 매우 취약한 구조를 가지고 있다. 본 논문에서는 이러한 문제점을 해결하기 위해서 기존 IKE 프로토콜에서 사용되지 않는 모드를 삭제하고 인증 방법을 전자서명과 공유된 비밀키에 기반한 방식으로 단일화시켰다. 또한 DoS 공격을 예방할 수 있도록 단순화된 IKE 프로토콜을 구현하고 테스트하였다.
본 논문은 의사난수발생기를 이용한 디지털 음성 암호화 모듈 및 이를 이용한 유선전화 도청방지장치에 관한 것이다. 제안하는 방법은 유선전화의 통화내용을 암호화하여 제 3자로부터 도청을 방지하는 유선전화 도청 방지 장치의 암호화 수단에 있어서, 통화 당사자간 공유 비밀키와 통화 당시 시간 값을 이용하여 암호 키를 발생시키는 의사 난수발생기 및 의사난수발생기에서 만들어진 암호키를 이용하여 데이터를 암호화하는 암호화기로 구성됨을 특징으로 한다.
SCTP(Stream Control Transmission Protocol)는 새로운 전송계층 프로토콜로 TCP와 UDP의 장점을 결합한 대체 프로토콜로 기대되고 있다. 다양한 환경에서의 연구와 함께 SCTP에서 보안서비스를 제공하는 보안메커니즘에 관한 연구도 활발히 진행되고 있다. SCTP를 위한 E2E 보안메커니즘은 대부분 4계층 이상에서의 보안서비스를 결합한 방식으로 제안되고 있으며, IP계층에서의 보안을 위한 IPSEC은 멀티호밍의 특성을 적절히 지원하지 못하고 있다. 그래서 IP계층에서의 IP주소인증 및 IP패킷의 보안서비스 제공을 위한 보안메커니즘이 요구된다. 본 논문에서는 멀티호밍의 SCTP에서 각 IP주소를 인증하고 비밀키를 공유하는 인증메커니즘을 제안한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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