• Title/Summary/Keyword: 사이버물리시스템

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Applications and Strategies on Defense Acquisition based CPS & IoT Technology (사이버물리시스템(CPS)과 사물인터넷(loT) 기술의 군사적 활용방안 및 추진전략)

  • Kye, J.E.;Park, P.J.;Kim, W.T.;Lim, C.D.
    • Electronics and Telecommunications Trends
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    • v.30 no.4
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    • pp.92-101
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    • 2015
  • 미래 전장은 정보 지식 기반의 첨단 전력체계를 확충하기 위해 향후 전력구조를 통합, 지휘통제통신(C4I) 체계와 생존성과 통합성이 향상된 전장의 네트워크중심전(NCW) 수행능력을 향상시킬 것이다. 사이버물리시스템(Cyber-Physical Systems: CPS)은 함정전투체계에 적용되고 있는 DDS를 포함하여 국방 M&S의 근간인 Live, Virture, Constructive(L-V-C) 체계의 큰 축을 형성하고 있다. 사물인터넷(Internet of Things: IoT) 기술은 센서네트워크, 통신, Radio Frequency Identification(RFID), Ubiquitous Sensor Network(USN), Machine to Machine(M2M), D2D 기술 및 상황인지, 지능서비스를 위한 정보수집/가공/융합/분석/예측기술을 포괄적으로 포함한 기술로서 미래산업을 이끌어 갈 차세대 선도 기술이며, 특히 군사적으로도 감시정찰 센서네트워크(USN), 견마형로봇, 경전투로봇과 무인기 기술 및 전술정보통신망체계(TICN) 등 첨단 통신네트워크 기술의 전력화 추세는 IoT 기술의 적용영역을 넓혀주고 있다. 감시정찰체계(Sensor)에서는 감시정찰 분야 영상정보 처리, 표적탐지 등과 관련된 IoT 기술 소요와 지휘통제통신(C4I) 체계의 상호운용성, 데이터링크, 지능형 통신체계 등 C4I 관련 IoT 기술 소요 및 타격체계(Shooter)의 내장형 SW 등 유 무인 무기체계 관련 IoT 기술의 소요가 증대될 것으로 예상된다. 본고는 CPS 및 IoT 기술의 군사적 활용방안 및 획득전략에 대한 적용기술 및 발전방향을 살펴본다.

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실시간 분산 제어시스템 보안

  • Shin, Incheol
    • Review of KIISC
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    • v.24 no.5
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    • pp.39-45
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    • 2014
  • 최근, 에너지, 정보통신, 방위산업, 정부, 금융 등 국가기반시설(national critical infrastructures)들에 대한 사이버 보안 위협이 급격히 증가하고 있으며 이에 대응하기 위해 미국을 비롯한 주요 국가에서는 감시제어 및 데이터 취득 시스템(SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition)에 대한 사이버 보안에 많은 노력을 기울이고 있다. 특히, 주요 국가 기반시설은 다양한 실시간 분산 제어시스템 및 네트워크를 통해 사이버 세계(cyber world)와 물리적 세계(physical world)를 연계한다. 하지만 이 같은 역동성(dynamic), 확장성(scalability), 다양성(diversity)으로 특징지어질수 있는 실시간 분산 제어시스템간의 상호연결과 연동을 통해 구성되는 해당시설은 기존의 보안기술 적용을 통해 보안성향상을 기대할 수 없다. 따라서 본고에서는 실시간 분산 제어시스템과 다양한 네트워크로 구성되는 기반시설들을 대상으로 하는 여러 가지 보안 위협 및 특징을 소개하고 이에 대응하기 위한 전략 및 연구기술 동향을 간략히 서술한다.

LVC-Interoperation Development Framework for Acquiring High Reliable Cyber-Physical Weapon Systems (고신뢰 사이버-물리 무기체계 획득을 위한 LVC 연동 개발 프레임워크)

  • Kang, Sungjoo;Kim, Minjo;Park, Jungmin;Chun, Ingeol;Kim, Wontae
    • The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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    • v.38C no.12
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    • pp.1228-1236
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    • 2013
  • In this paper, we present a development framework for acquiring intelligent but complex cyber-physical weapon systems based on modeling and simulation development tools for cyber-physical systems, EcoSUITE. We introduce EcoPOD that models weapon systems and EcoSIM that provides constructive simulation environment for interoperating the weapon model to be developed with other weapon models. To develop cyber-physical weapon system based on LVC interoperation, an interoperation architecture and an interface technique for a live and a virtual system that is compliant with the interoperation architecture. By expanding EcoSuite, we provide LVC-based development framework for interoperating a real system, a human-interactive interface system, and simulation models and validate it with a case study.

스마트그리드에서의 CPS (cyber-physical system) 시뮬레이션 구현을 위한 제반 연구이슈 및 방법론 검토

  • Kang, Dong-Joo;Kim, Huy-Kang
    • Review of KIISC
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    • v.22 no.5
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    • pp.62-72
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    • 2012
  • 스마트그리드는 전력시스템과 이를 제어하기 위한 통신 인프라를 중심으로 다양한 시스템이 서로 통합되는 종합적인 플랫폼으로 이해할 수 있다. 기존에 각기 독립적으로 운영되는 시스템과 통신 인프라가 통합되기 시작하면서 다양한 상호작용이 파생되고 그로 인해 잠재적인 보안 측면의 위험성도 커지게 된다. 전통적인 전력시스템은 폐쇄적인 SCADA 네트워크를 기반으로 운영되었기 때문에 최소한의 보안강도가 보장되었지만, 스마트그리드 하에서는 개방형 통신망과 연계되면서, 기존의 사이버 보안 위협들이 전력시스템으로 유입하게 된다. 기존의 IT 시스템과는 달리 전력시스템과 같은 제어시스템은 물리적 작동과 공정이 수반되기 때문에 새로운 위험이 발생하기도 하고 기존의 위험이 증폭되기도 한다. 전력시스템에서는 가용성이 그 무엇보다 중요하기 때문에, 스마트그리드 체제하에서의 다양한 위협요인을 미리 파악하고 이에 대비한 계획을 수립함으로써, 그러한 가용성의 수준을 유지할 필요가 있다. 이를 위해서는 기존의 사이버 위협이 어떠한 경로를 통해 전력시스템에 영향을 미치게 되며 그로 인한 잠재적 위험이 얼마나 되는가를 평가할 필요가 있다. 그러나 스마트그리드는 아직까지 구축중인 미래형 시스템이고 누적된 과거 데이터가 없기 때문에 가상의 하드웨어 기반 테스트베드 내지 소프트웨어 기반의 시뮬레이션 모델을 통해 이를 사전적으로 테스트할 필요가 있다. 또한 스마트그리드는 서로 다른 IT 시스템과 물리적 설비들이 결합되는 복잡한 시스템이라는 측면에서, 잠재적으로 발생 가능한 다양한 위험을 분석하고 평가할 수 있는 모델의 수립이 요구된다. 본고에서는 그러한 CPS 기반 시뮬레이션 모델에 대한 현재의 연구동향을 검토하고, 향후 실질적으로 구현하기 위한 방안을 제안하고자 한다.

Development of Hardware In the Loop System for Cyber Security Training in Nuclear Power Plants (원자력발전소 사이버보안 훈련을 위한 HIL(Hardware In the Loop) System 개발)

  • Song, Jae-gu;Lee, Jung-woon;Lee, Cheol-kwon;Lee, Chan-young;Shin, Jin-soo;Hwang, In-koo;Choi, Jong-gyun
    • Journal of the Korea Institute of Information Security & Cryptology
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    • v.29 no.4
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    • pp.867-875
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    • 2019
  • Security awareness and training are becoming more important as cyber security incidents tend to increase in industrial control systems, including nuclear power plants. For effective cyber security awareness and training for the personnel who manage and operate the target facility, a TEST-BED is required that can analyze the impact of cyber attacks from the sensor level to the operation status of the nuclear power plant. In this paper, we have developed an HIL system for nuclear power plant cyber security training. It includes nuclear power plant status simulations and specific system status simulation together with physical devices. This research result will be used for the specialized cyber security training program for Korean nuclear facilities.

Definition of aggressive response scale through quantitative evaluation of cyber attack (사이버공격의 정량적 피해평가를 통한 공세적 대응규모 산정)

  • Hong, Byoungjin;Lim, Jaesung;Kim, Wanju;Cho, Jaemyoung
    • Convergence Security Journal
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    • v.17 no.4
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    • pp.17-29
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    • 2017
  • Various cyber attacks against our society and the government are continuing, and cases and damages are reported from time to time. And the area of cyber attack is not limited to cyberspace, but it is expanding into physical domain and affecting it. In the military arena, we have established and implemented the principle of responding proportionally to enemy physical attacks. This proportionality principle is also required in the version where the region is expanding. In order to apply it, it is necessary to have a quantitative and qualitative countermeasure against cyber attack. However, due to the nature of cyber attacks, it is not easy to assess the damage accurately and it is difficult to respond to the proportionality principle and the proportional nature. In this study, we calculated the damage scale by quantitatively and qualitatively evaluating the cyber attack damage using the Gorden-Lobe model and the security scoring technique based on the scenario. It is expected that the calculated results will be provided as appropriate level and criterion to counteract cyber attack.