본 논문에서는 IETF CAT Working Group에서 발표한 PKINIT 기반의 인증서비스를 향상시킨 Kerberos 인증 메커니즘을 제안한다. 서비스를 위한 상호 영역간 인증은 X.509와 DS/DNS를 이용하는 PKINIT를 통한 체인에 의해서 연결하였다. 영역간 서비스를 위해 공통키와 공개키를 사용하며 실제적인 인증은 Kerberos의 공통키에 두고 PKINIT의 X.509는 공개키를 이용하여 세션을 설정하였다. 새로운 메커니즘은 원격영역에서 티켓을 얻기 위하여 KDC의 인증서 사용으로 Client와 원격 KDC간 인증절차를 간소화시킴으로써 통신부담을 줄이고 원격 KDC의 재확인 과정이 생략되었다.
한국에서 흔히 사용하는 공인인증서 기술에서 사용자들은 그 비밀번호를 기억하지 못했을때 항상 다시 설정해야하는 번거로운 문제점을 지니고 있다. 본 논문에서는 이 문제점에 대한 해결책으로 분산저장을 위한 블록체인과 PKI, DID를 활용하여 안전한 공인인증서 암호 복구 프로토콜을 제안한다. DID는 블록체인 시스템에서 블록 ID를 보호하기 위한 스키마이다. PKI에서 사용되는 개인키를 사용자의 생체인식, 예를 들어 지문으로 하여 복잡한 개인키를 기억하는 것을 완벽히 대체할 수 있도록 구성한다. 이를 위해, 현재 대부분의 사용자들이 이용하는 스마트폰에 탑재된 FIDO 인증 기술을 기반으로 블록 내부 데이터에 접근하기 위해 사용자를 인증하는 과정을 거쳐 공격자가 데이터를 탈취하는 위험성을 최소화 한다.
최근 IoT 환경에서 많은 디바이스들의 등장과 더불어 특정 사용자만 접근 가능한 보호된 네트워크가 필요하게 되었다. IoT 네트워크 환경에 OAuth 프로토콜을 적용하여 인증하게 되면 보다 쉽게 네트워크 인증 체계를 구축할 수 있으나 OAuth는 공격자가 Token을 가로채게 되면 쉽게 공격에 노출되는 단점이 있어 2차 인증이 필수적이라고 할 수 있다. 궁극적인 IoT는 Fog Computing이 필수적이다. Fog Computing은 Cloud를 확장시켜 network Core에서 뿐만 아니라 Edge에서도 Computing이 가능하게 하고, node간의 통신을 가능하게 하는 플랫폼이다. Fog Computing의 장점으로는 Location awareness나 Support for mobility 등을 들 수 있다. Fog Computing내에서 사용할 인증이 이런 Fog Computing의 장점을 살린다면, 더 IoT에 걸맞은 인증을 할 수 있을 것이다. 이에 2차 인증에 기존의 인증서나 id/password, 또는 group key같은 번거로운 것을 이용하지 않고 Cyber-Physical-Social System을 사용한다면 user의 편리성을 더 증가시킬 수 있을 것이다. 본 연구에서는 Cyber-Physical-Social System기반의 인증에 관한 연구를 진행하려 한다.
무선 인터넷을 위한 보안 프로토콜은 인증과 키 교환을 주목적으로 하며, 주로 WPKI(WAP Public Key Infrastructure)를 가정하고 인증서를 이용하여 설계되었다. 이 논문에서는 무선 인터넷 보안에서 중요한 역할을 하고 있는 두 가지 프로토콜, 즉 WTLS와 무선 PKI에서의 인증서 요청 프로토콜을 인증서 없이 패스워드만으로 동작하는 프로토콜로 설계해 본다. 패스워드의 충분하지 않은 랜덤성과 짧은 길이로 인해 인증 및 키 교환 프로토콜의 설계에 패스워드를 사용하는 것은 많은 주의를 요하며, 이를 위해 안전성 증명을 가지는 프로토콜 프레임웍을 이용하여 WTLS와 인증서 요청 프로토콜을 설계했다. 이 논문에서 설계한 보안 프로토콜들은 패스워드를 이용한 인증 및 키 교환을 어떻게 할 것인가에 대한 하나의 방법론을 보여주고 있으며, 이를 바탕으로 패스워드를 이용한 상호 인증 및 키 교환이 필요한 곳에서 새로운 보안 프로토콜을 설계할 수 있다.
The need for network protection, accounting and resource management in foreign administrative domain requires appropriate security services. In this paper, we propose an access control protocol to support the authentication between mobile node and visiting subnet. Our hybrid way of approach aims to reduce computational overhead and minimize the use of network bandwidth. We also propose non-certificate based public-key cryptography to provide non-repudiation, which does not require CRL retrieval and certificate validation.
본 논문에서는 미래 이등 통신 환경에서의 공개키 암호시스템에 기반한 VASP 와의 효율적인 상호 인증과키 교환 프로토콜을 제안한다. 제안된 프로토롤은 임시적으로 생성한 서명용 비밀키에 대한 인증서인 임시 이동 사용자 인증서를 기반으로 한다. 본 논문에서는 이동 통신 환경에 임시 이동 사용자 인증서 (Temporary Mobile User Certificate)를 도입하기 위하여 새로운 등록 프로토롤을 제시하였으며 제안된 임시 이동 사용자 인증서를 이용하여 VASP 와의 효율적인 인중 및 키 교환 프로토롤을 제안한다. 또한 임시 이동 사용자 인증서는 이동 사용자의 익명 서비스 사용을 보장할 수 있다.
AAA(Authentication, Authorization, Accounting) 프로토콜은 기존의 PPP 뿐만 아니라 VoIP 및 Mobile IP 등과 같은 차세대의 다양한 네트워크와 프로토콜 상에서 안전하고 신뢰성 있는 사용자의 인증, 권한관리 및 과금을 제공하는 정보보호 메커니즘이다. 그러나 이러한 AAA 프로토콜에서는 사용자의 권한관리에 대한 표준화된 메커니즘을 제공하지 않고 있어, 도메인간의 로밍 및 새로이 출현하는 서비스 상의 권한관리에 대해 확장성 및 호환성이 결여될 수 있다. 따라서 본 논문에서는 IETF에서 권한관리 기반구조의 표준으로 제시하고 있는 속성 인증서(Attribute Certificate)를 통해 Diameter 프로토콜에서의 효과적이고 표준화된 권한관리 메커니즘을 제안하고, 관련 Diameter 메시지 등을 정의하였다.
홈 네트워크 환경에서의 디바이스의 안전한 사용을 위해서는 인증이 필요하다. 이러한 인증은 크게 ID기반의 인증 방식과 인증서 기반의 인증방식이 있다, ID기반의 방식의 경우에는 멀티도메인 환경에 적용이 어렵고, 인증서 기반 방식의 경우에는 인증서를 탑재 및 저장하는 방식이 디바이스에 종속되어 있어, 소유권의 이전, 새로운 장비의 구매 등에 대한 사용자의 추가 설정이 요구된다. 그리고 두 가지 방식 모두 디바이스에 대한 개별적인 인증이 이루어져, 사용자가 요구하는 서비스 측면에서는 다수의 디바이스에 대한 잦은 인증으로 오버헤드가 존재한다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 본 논문에서는 자바 카드에 디바이스 인증정보를 안전하게 저장 및 관리하는 기법을 제안하며 또한 서비스단위의 그룹기반의 디바이스 인증 기법을 사용하여 기존의 기법들에 비해 보다 향상된 수행속도를 보장한다.
본 논문은 유무선 네트워크와 댁내 가전기기로 구성된 홈 네트워크 시스템은 각종 외부 위협요소로부터의 사이버 공격 대상이 될 수 있을 뿐만 아니라 해킹, 악성코드, 웜 바이러스, DoS공격, 통신망 도청 등의 보안취약성을 가지고 있다. 이로 인해 사생활 침해, 개인정보의 노출, 개인정보의 도용 등 많은 문제가 발생한다. 따라서 홈 네트워크상에서 해당 사용자의 자산 및 개인정보를 보호할 수 있는 보안 프로토콜의 필요성은 점차 증대되어가고 있다. 따라서 본 논문에서는 공개키 인증서를 이용하여 사용자를 인증하고 인증된 정보를 기반으로 해당 기기에 대한 권한을 차등 부여함으로서 허가 받지 않은 사용자로부터의 댁내 자산 및 개인 정보를 보호할 수 있는 사용자 인증과 접근제어 기술을 이용한 홈 네트워크 보안 프로토콜을 설계하고 제안한다.
ICT 기술이 발달로 인하여 주변에 존재하는 사물들을 네트워크로 연결하고, 사물에 대한 정보를 이용하여 다양한 분야에서 활용하기 위한 IoT 환경이 주목받고 있으며, 보안 위협 또한 증가하는 추세이다. IoT 환경에서 증가되는 보안 문제를 해결하기 위해 민간 분야에서 인증서, 암호화, 해쉬연산, 블록체인 등을 활용한 방법들을 연구하고 있으나, 디바이스 간의 성능 격차를 극복하고 다양한 장치에서 호환성을 가지는 보안인증 방식은 현재까지 구체화 되어 제안되고 있지 않은 상황이다. 본 논문에서는 IoT 장치 환경에 따른 영향을 최소화하여 호환성을 폭넓게 확보할 수 있는 인증 방식을 제안하고자 한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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