키 복구 연구는 많은 논란에도 불구하고 연구가 확대되고 있는 주제로서, 키 관리의 형태로 법인차원에서 필요하게 되었다. 네트워크에 연결된 시스템들은 TCP/IP의 인터넷 IP 계층에서 키 복구를 도입하여 사용하고 있다. IETF 프로토콜 중 IPSec은 인터넷의 네트워크 계층에서 IP 메시지에 대하여, 암호화 서비스와 인증 서비스를 제공하는 보안 프로토콜이다. 본 논문은 IETF의 인터넷 표준 구조와 호환되게 키 복구 정보를 포함하는 데이터를 전송하는 방법을 제안하고 있다.
위성통신망은 방송과 마찬가지로 지구국만 갖추고 있다면 누구나 수신이 가능한 특성을 가져 반드시 보안이 요구되는 내용이 있다면 암호화를 행해 주어야 한다. 본 논문에서는 위성통신망 IPsec VPN에서 전송모드 AH 보안헤더를 추가하여 인증데이터 부분에 인증알고리즘 MD-5와 SHA-256을 적용하여 BER과 Error rate 및 Throughput을 분석하였다. 먼저 일반 IP 패킷을 생성하여 IPsec 전송모드 AH 보안헤더를 추가하여 내부 인증 데이터를 SHA-256 및 MD-5알고리즘을 적용하여 구성하였다. 채널코더는 Rate Compatible Punctured Turbo Codes를 적용하였고, 패킷 재전송 기법은 Hybrid-ARQ Type-II와 Type-III을 사용하였다. 변조방식은 BPSK를 적용하였고, 무선채널은 마르코프 채널 (Rician 80%, Rayleigh 20%와 Rician 90%, Rayleigh 10%)로 위성채널 상태에 따라 인증알고리즘이 에러율과 Throughput에 어떤 영향을 미치는지 분석하였다.
본 논문에서는 우리가 개발한 IPsec 시스템의 효율성을 위해 인터넷 키 교환 서버를 중심으로 모듈간 연동 구조와 이에 따른 수행 절차를 다룬다. 개발한 IPsec 시스템은 IP기반 단대단 보안을 위해 IPsec 엔진을 중심으로 키 관리, SADB, SPDB 모듈이 통합된 구조로 되어 있다. 따라서 각 모듈간의 효율적인 연동구조는 시스템의 전체 효율에 매우 큰 영향을 줄 수 있다. 특히, 우리의 IPsec 시스템에서 IPsec 엔진은 커널과의 통합방식으로 구현되었기 때문에 SPDB와 SADB의 구현 위치에 따른 조회의 효율성을 위해 여러 고려 사항들이 필요하다. 우리는 이러한 문제를 풀기 위해 IKE 서버에 의해 생성된 SPI를 사용한다 최종적으로 우리는 SPDB 엔트리와 SADB 엔트리 조회의 최적화 방법에 기인한 모듈간 연동구조를 제안한다.
인터넷 보안에 대한 중요성이 나날이 증가하고 있으며. 이러한 인터넷 보안 문제의 해결책으로 개발된 IPSec은 IP 계층에서 보안서비스를 제공하기 위하여 AH와 ESP를 사용하여 보안연계(Security Association) 서비스를 제공한다. 본 논문에서는 32-bit 데이터 베이스를 이용하여 새로운 AES로 채택된 Rijndael 암호 알고리즘과 HMAC-SHA-1 인증 알고리즘을 통합시킨 IPSec 암호 프로세서를 구현하였다. Xilinx ISE 5.2i를 사용하여 VHDL로 설계하였고, ModelSim으로 시뮬레이션 검증을 수행하였으며, Xilinx사의 Vertex XCV1000E로 구현하였다. 본 논문에서 구현한 IPSec 암호 프로세서는 WLAN이나 VPN, Firewall등에 응용될 수 있을 것이다.
IPsec을 이용한 remote access VPN구조에서 VPN client가 이동 중에도 지속적인 VPN서비스를 받기 위해서는 Mobile IP와 VPN을 연동하는 기법이 필요하다. 이러한 경우에 VPN client가 새로운 서브넷으로 handoff하면, VPN client는 새로운 CoA를 획득하게 되며, 주소변경으로 인해 기존의 SA를 이용할 수 없고 새롭게 SA를 재협상 해야한다. SA 재협상 과정은 보안적 측면과는 무관하게 발생하며, 단지 VPN client의 이동 때문에 발생하는 문제점이다. 따라서, handoff가 빈번하게 일어나는 환경에서는 SA 재협상으로 인한 오버헤드가 전체성능을 저하시키게 된다. 이 논문에서는 Mobile IP VPN환경에서 VPN client가 handoff를 하더라도, SA를 재협상하지 않고 지속적인 security service를 받을 수 있도록 하는 새로운 기법을 제시하고 분석하였다.
현존하는 대부분의 인터넷 보안 프로토콜은 소인수분해 문제의 수학적 복잡도에 기초한 고전적인 암호화 알고리즘에 의존하고 있으나, 이러한 고전 알고리즘은 양자 컴퓨터의 공격에 취약하다고 알려져 있다. 최근 양자 컴퓨팅 기술이 비약적으로 발전하면서 기존 통신의 물리 및 네트워크 계층 보안을 위해 양자키분배 기술을 적용하는 것이 국제적으로 필수적인 과제가 되고 있다. 본 연구에서는 성형 네트워크에 적용하기 위한 plug & play 방식의 양자키분배 장치를 제작하고, 생성된 양자키를 IPSec의 키 교환 과정에 이용함으로써 기존 IPSec 장치와 연동 실험한 결과를 보고하고자 한다.
이 연구는 인터넷 망과 조직이 자체보안을 위해 별도로 구축한 내부 망을 하나의 망으로 합쳐서 통합 체계를 구축하여 경제적이며 안전하게 인터넷과 내부 응용 서비스를 사용하는 방안을 제시하고자 한다. 기존에 일부에서 사용되고 있는 망 전환 장치는 기계적인 한계가 있으며 인터넷과 내부 망을 위한 별도의 네트워크를 구성해야 하는 문제점 때문에 연동성과 보안의 목표인 인증 및 암호화에 대한 대책이 부족하고 체계 구축 시 많은 비용이 소요되는 단점이 있다. 이에 ATM Forum 역 다중화 기술과 IPSec을 적용하여 네트워크 성능을 향상하고 구축비용을 절감하며 신뢰성 있는 이중 방어 체계의 구축 방안을 제안하고자 한다. 아울러 망 관리 기술을 이용한 Scanning 공격 기술과 SNMP, Spooler Port 등의 취약점을 집중 분석한 후 본 논문에서 제안한 이중 방어 체계 기반의 대응 방안을 제시하였다.
본 논문에서는 IPSec(IP Security) 환경에서 이동 에이전트 시스템을 이용한 보안정책 협상모델을 설계하고자 한다. 기존의 IP 보안 시스템들은 약간의 문제점들이 있다. 각 보안영역과 구현환경에 따라 각기 다른 보안정책을 내부적으로 정의하여 사용하고 있다. 이로 인하여 패킷 전송시 보안 영역간 정책 요구사항이 서로 달라 패킷이 목적지까지 전달되지 않을 수도 있고, 패킷이 양방향으로 같은 경로를 따라 전송되고 같은 정책으로 보호되는지 보장할 수 없는 문제점을 내포하고 있다. 본 논문에서는 이러한 문제들을 이동 에이전트를 이용하여 해결할 수 있는 모델을 설계하였다. 각각의 보안 영역별로 보안정책의 협상이 필요하다면, 이동 에이전트는 보안정책 협상결과를 패스포트 형태로 관리하고, 이 패스포트를 이용하여 서로간의 인증 및 신뢰성을 보증해 준다.
IPsec은 차세대 IP 프로토콜인 IPv6에서 필수 구현 사항이며, 네트워크 계층에 적용되어 보안 서비스를 제공하며, 모든 인터넷 서비스를 대상으로 일관된 보안 서비스 제공이 가능하다는 특징을 지닌 국제 표준 프로토콜이다 이러한 IPsec 시스템에서 키 분배 및 관리를 위해 사용되고 있는 IKE 프로토콜은 시스템의 복잡성 문제와 함께 DoS 공격에 취약하다는 문제점이 발견되어 이를 해결하고자 IPsec WG에서 개선 작업 중에 있다. 본 논문에서는 기존 IKE 프로토콜(IKEvl)의 문제점과 IPsec WG에서 개선 작업중인 IKEv2와 JFK 두가지 후보안의 분석된 내용을 정리하였으며, 분석 정리된 내용들이 기존 IKE 프로토콜에 적용시 보안기능 관점에서 고려해야할 사항들을 정리하였다.
IP 네트워크의 보안으로 가장 널리 사용되고 있는 표준은 IPsec 방식이다. 일반적으로 IPsec의 구현은 통신 장비 내에 소프트웨어 방법을 사용하거나, 하드웨어 암호가속기를 사용하여 구현한다. 소프트웨어 방식의 구현은 저속의 통신에서 주로 이용되며, 고속의 경우 하드웨어 암호가속기를 사용하고 있다. 하드웨어 암호가속기를 사용하는 경우에도 시스템의 구조에 따라 암호가속기의 성능을 충분히 발휘하지 못하는 경우가 대부분이다. 본 논문에서는 CPU와 IPsec 엔진을 하나로 통합해 최적의 성능 (Wire-speed)을 발휘하도록 구현한 SoC인 FSC2003을 소개한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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