최근 RFID 태그들이 근접 인증(proximity authentication)을 위해 사용자의 위치나 상황을 이용하여 통신하기 때문에 위치 기반 공격인 중계 공격(relay attack)에 매우 취약함이 증명되었다. 이러한 중계 공격들을 방지하기 위해 리더와 태그사이의 메시지 송수신 왕복 시간을 측정하는 경계 결정(distance-bounding) 프로토콜이 한 해결책으로 연구되고 있다. 2008년에 Munilla와 Peinado는 Hancke-Kuhn이 제안한 프로토콜을 수정하여 보이드(void) 기법을 적용한 RFID 경계 결정 프로토콜을 제안하였다. 공격자에게 n번의 왕복에서 $(5/8)^n$으로 성공 확률을 감소시켰지만, 저비용 수동형 태그에서 많은 통신량과 저장 공간을 요구하므로 비효율적이다. 따라서 본 논문에서는 태그측의 해쉬 함수 연산량을 줄이고, 적은 저장 공간을 요구함으로써 저비용 RFID 시스템에 적합한 효율적인 RFID 경계 결정 프로토콜을 제안한다.
스마트 폰의 빠른 보급으로 인하여 공간적 제약 없이 문서를 확인 할 수 있는 환경으로 변화하고 있다. 이러한 변화에 맞추어 모바일 상에서 문서를 확인하고 바로 프린터를 할 수 있는 기술이 각광을 받고 있다. 환경적 변화에 따라 프린터를 통한 개인정보 유출 가능성이 증가되고 있으나 이에 대한 보안 기법은 매우 미미한 상태이다. 이에 따라, 본 연구에서는 모바일 프린팅 시스템에서 개인정보 유출을 줄이고자 차세대 근거리 통신 방법으로 자리 잡고 있는 NFC 태그를 이용한 모바일 단말기와 프린터의 인증을 통하여 프린터 출력물을 이용한 개인정보 유출을 방지하고자 한다.
본 논문에서는 일 방향 해쉬 함수 기반의 저 비용 상호 인증 RFID 프로토콜(OHLCAP) 기반의 안전하고 효율적인 수동형 RFID 프로토콜을 제안한다. 제안하는 프로토콜의 기반이 되는 OHLCAP 프로토콜과 지금까지 알려진 OHLCAP의 보안 취약성을 소개하고 분석을 통해 취약성을 제거할 수 있는 방안을 제시한다. 이를 기반으로 제안하는 수동형 RFID 프로토콜을 제안하며, 프로토콜의 계산적 성능과 보안성을 증명한다. 본 논문에서 제안한 프로토콜은 도청 공격, 리더 또는 태그의 위장 공격, 비동기화 공격, 재전송 공격에 안전하며, 태그 추적이 불가능하고 전 방향 안전성 특성을 가진다.
RFID(Radio Frequency Identification) 시스템은 비접촉식 무선 인식 기술로 유통 및 물류, 환경, 교통, 보안 분야 등 산업 전반에 걸쳐 다양하게 활용되고 있다. 그러나 태그의 정보가 전송과정에서 무선특성에 따른 과도한 정보 노출과 사용자의 위치정보 추적 등 심각한 프라이버시 침해를 유발시킨다. 본 논문에서는 해쉬된 ID 와 스트림 암호 알고리즘을 이용한 OTP 를 활용하여 리더와 태그간 상호인증을 제공하는 프로토콜을 제안한다. 제안된 프로토콜의 OTP 생성에 사용된 NLM-128 알고리즘은 $2^{128}$ 비도 수준(Security level)을 갖는 스트림 암호로써, 안전성 및 구현 용이성 등의 특징을 가지며 RFID/USN 등의 저전력, 제한된 메모리 및 컴퓨팅 사양에서 적용하기 용이한 알고리즘이다.
RFID처럼 개방형 네트워크의 특성상 프로톨콜이 노출 되는 문제점이 발생한다. 또한 광범위한 지역에서 RFID사용과 임시적인 RFID사용은 비용 상 문제점이 있다. 본 논문은 RFID의 요소 중 DB(Server)를 제외한 리더와 태그 간의 통신을 통한 인증 프로토콜을 제안하며, 악의적인 사용자에 의해서 이용될 수 있는 정보노출의 문제점을 해결하기 위해 기존 제안된 방식에서 프로토콜의 단계를 고려한 프로토콜을 제안한다. 또한 리더와 태그만의 구성으로 비용을 절감하고자 하며, AVISPA를 이용하여 제안한 프로토콜의 안전성을 검증 한다
RFID 시스템은 무선 통신을 이용하여 운용되기 때문에 외부의 불법적인 공격에 노출되어 있으며 이에 대한 시스템 침해의 위험성이 높다. 이러한 공격들에 대한 보안 기법들 중 PUF 기반의 인증 기법이 존재한다. 그러나 기존의 PUF 기반 기법들은 해쉬나 AES 알고리즘을 함께 이용하기 때문에, 비용 및 성능적인 측면에서 저비용 RFID 태그에 적합하지 않다. 본 논문에서는, 저비용 RFID 인증을 위하여 PUF 기반 암호화 프로세서와 이를 이용한 상호 인증 프로토콜을 제안한다. PUF의 challenge-response 쌍들을 인증키로 활용하고, 이를 PUF의 특성을 이용하여 암호화함으로써 해쉬 및 AES 등의 알고리즘 사용을 배제하였다. 매 세션마다 변경되는 암호화 방법과 일회성 난수를 이용한 XOR 연산 기법을 활용함으로써 공격자의 challenge-response 쌍에 대한 분석을 차단하여 시스템 공격을 무력화 시킨다. 또한, PUF 특성으로 인하여 물리적 공격에 강하고 태그에 저장된 인증 데이터가 존재하지 않기 때문에 물리적 공격에 의한 태그 복제 위험을 방지한다. 제안된 PUF 기반의 암호화 프로세서는 저비용으로 구현되며 저면적 및 저전력의 특징을 갖는다.
최근에는 초고속인터넷망을 통하여 이용자의 요청에 따라 양방 항으로 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 제공하는 통신방송 융합서비스인 IPTV 서비스가 증가하고 있다. 그러나 이동성이 잦은 사용자가 IPTV 서비스를 제공받기 위해서는 사용자의 IPTV 서비스 가입 유무가 필수적이지만 현재 이동 사용자에게 제공되는 IPTV 서비스는 이동 사용자의 인증을 안전하게 제공하지 못하고 있다. 이 논문에서는 IPTV 서비스를 제공받는 이동 사용자를 안전하게 인식하기 위해 IPTV STB에 RFID를 부착하여 이동 사용자를 인증할 수 있는 경량화 된 사용자 인증 프로토콜을 제안한다. 제안된 프로토콜은 이동 사용자의 인증과정에서 임의로 생성된 랜덤수를 태그가 IPTV STB로 전달하면 IPTV STB는 전달받은 랜덤수와 자신의 ID로 해쉬 함수에 의해 해쉬된 결과 값을 태그에게 전달하도록 하여 무선 구간에서 자주 발생하는 reply 공격과 man-in-the-middle 공격을 예방하고 있다.
저전력 RFID 시스템은 무선 주파수와 RFID 태그 사용으로 불법적인 위변조, 도청, 추적, 프라이버시 침해 등이 발생할 수 있다. 본 논문에서는 태그와 데이터베이스 간에 해시 체인을 이용하여 키를 생성하는데 이를 통해 공격자는 위의 공격을 수행할 수 없다. 또한 계산량을 줄이기 위해 해시 함수를 이용하여 효율성을 높였다.
이 시스템은 무선 주파수와 RFID 태그 사용으로 불법적인 위변조, 도��, 추적, 프라이버시 침해 등은 불가피하다. 따라서 본 논문에서는 리더와 태그 및 데이터베이스 간에 해시 체인을 이용하여 키를 생성한다. 키 정보를 전송 메시지에 추가하지 않기 때문에 공격자는 키를 획득할 수 없으며 간단한 논리 연산과 카운터만을 사용하기 때문에 저전력 RFID 시스템에 적합하다.
u-Vehicle은, 위치정보에 기반한 텔레매틱스 서비스뿐 아니라, RFID 기술을 이용하여 움직이는 자동차 안에서의 유비쿼터스 세상을 구축하려는 기술 모델이다. u-Vehicle 환경에서는 RFID가 본래의 목적과 달리 추적, 감시 등 부적절하게 사용될 소지가 크며, 이렇게 될 경우 개인의 프라이버시 침해하게 되는 등, 정보보호 측면이 취약하게 된다. 여기에 사용되는 저가의 RFID 태그는 보안에 취약한 알고리즘을 이용하고 있다. 본 논문에서는 u-Vehicle 환경에서 RFID가 갖는 정보 보안상의 취약점을 도출하였다. 또한 이를 해결하기 위한 방법으로서, 해쉬 함수와 배타적 논리합 연산을 사용하고, 상호인증 단계를 줄여 적은 비용으로 RFID 태그의 안전성을 증가시킬 수 있는 메커니즘을 제시한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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