취약성 진단을 위한 시뮬레이션 시스템의 주요 구성 요소인 네트워크 모델의 설계 및 구현을 소개한다. 특히, 네트워크에 존재하는 취약점을 진단, 분석하기 위한 모델링 방법론을 제시하고, 구체적인 모델의 설계와 구현을 수행하였다. 네트워크 모델은 네트워크 구성요소인 허브, 라우터 및 네트워크 호스트들을 추상화한 모델들의 결합(Coupling) 형태로 구성되며, 각 구성 요소들은 각자의 취약성을 가지고 있다. 본 연구에서는 이러한 각 구성요소의 취약성의 집합으로 네트워크를 표현하고, 취약성을 기반으로 한 네트워크 모델의 구조적인 특성과 동적인 특성을 제시한다. 취약성 진단을 위해 제시된 모델링 방법을 통해 구현된 네트워크 모델은 시뮬레이션 실행을 통해 분석되어 그 유효성을 검증하였다.
최근 개발되는 드론은 사용자의 편의를 위하여, 사진이나 동영상과 같은 파일을 휴대 기기로 전송하거나 휴대 기기로 드론을 조종하는 것과 같은 휴대 기기를 통한 다양한 기능들을 제공하며, 이러한 기능들은 와이파이를 기반으로 이루어진다. 그러나, 와이파이는 인증 해제 공격이나 Evil Twin 공격과 같은 취약점이 존재하며, 이러한 취약점으로 인하여 드론에서 제공하는 다양한 기능들과 관련된 보안 위협이 발생할 가능성이 존재한다. 따라서, 본 논문에서는 와이파이를 사용하는 드론에서 발생 가능한 취약점을 미리 분석하고 방어하기 위한 목적으로, 와이파이에서 발생 가능한 취약점 중 하나인 패스워드 크래킹 취약점을 분석하였다. 실험 결과, 드론에서 제공하는 와이파이의 패스워드를 크래킹함으로써 공격자가 드론 네트워크 내부로 진입이 가능한 것을 실증하였다. 향후, 드론 환경에서 패스워드 크래킹 뿐만 아니라, 와이파이에서 발생 가능한 다양한 취약점을 분석하고 실증할 예정이다.
본 고는 필자가 지난 8년 간 다양한 이동통신 취약점 연구를 했던 경험을 바탕으로 5G 이동통신 보안의 미래에 대하여 예측하는 것을 목적으로 한다. 이를 위하여 기존 네트워크 보안과 다른 이동통신 기술의 특수성, 이동통신 보안의 기술적 어려움에 대하여 분석을 하고, 실제로 취약점 분석을 했던 경험을 바탕으로 5G 이동통신 보안의 미래에 대하여 예측하고자한다.
IT 기술의 빠른 변화에 따라 업무 효율성을 제공하기 위하여 다기능 주변기기를 널리 사용하고 있다. 하지만 MFP의 안전한 사용을 위해서 정보보안 측면에서 알려진 취약점의 영향을 받는 플랫폼의 사용으로 인한 위협, 네트워크 연결로 인한 위협 등 다양한 취약점이 발생하고 있다. 따라서 본 논문에서는 MFP에서 발생 가능한 CSRF 공격을 분석하고, 이에 대한 대응 방안을 모색한다.
최근 Windows 관련 취약점으로 인한 피해는 매우 커지고 있다. 그러나 그에 대한 조치는 사후처리식의 수동적 형태였다. 따라서 본 논문에서는 Windows 관련 취약점에 능동적으로 대처하기 위하여 Windows 관련 취약점 공격 유형을 분석하고, 그 정보를 바탕으로 주요 취약점의 동작 원리를 분석하여 사전에 예상되는 취약점의 취약성유무를 검증하는 기법을 제안한다.
최근 전자 금융 사기로 인한 피해자들이 증가하면서 전자 금융 안전성 확보를 위해 추가 대책 마련이 시급한 상황이다. 이에 본 논문은 현재 사용되고 있는 공인 인증서의 네트워크 보안측면에서 보안방식을 살펴보고 취약점 분석을 통하여 현 네트워크 시스템의 보안을 강화시킬 수 있는 방안을 도출 하고자 한다. 이를 위해 먼저 관련연구를 통해 공인인증서 시스템의 인증원리와 공개키 기반구조, 중간자 공격(Man In The Middle Attack, MITM)에 대해서 알아보고 이를 토대로 현 네트워크 시스템의 취약점 및 문제점을 분석한다. 분석한 문제점에 대해 새로운 프로토콜을 적용하여 공인인증서의 안전성을 강화시키는 방법을 제안한다.
범 국가적으로 해킹, 바이러스 등 사이버 테러에. 대한 관심이 높아지고 있고, 원천적으로 유선네트워크에 비하여 보안성이 취약하지만 최근 그 활용 범위가 급속히 확장되고 있는 무선 LAN에서의 보안 문제가 사회적인 관심사가 되고 있다. 본 고에서는 일반적인 무선 네트워크의 보안 위협 요인에 비추어 무선 LAN 보안의 취약점을 분석하고, 이를 극복하기 위하여 단기적인 시간에 구축할 수 있는 해결 방안부터 장기적인 관점에서 글로벌 로밍까지 고려한 단계적인 해결 방안을 제시하고자 한다.
산업제어시스템(Industrial Control System)은 전력, 가스, 수도, 하수, 오일 및 교통시스템과 같은 국가주요기반시설 및 산업분야에서 원거리에 산재된 시스템의 효과적인 원격모니터링 및 제어를 위해 필수적으로 사용되는 컴퓨터 기반의 시스템을 말한다. 고도로 발전된 IT 및 네트워크 관련 기술들이 산업제어시스템에 적용되어 효율성을 높이는 장점이 있지만, 일반적인 IT 환경에서의 각종 정보시스템이 가지는 사이버보안 취약성 및 사고의 가능성이 증대되는 단점을 가지게 되었다. 산업제어시스템에서 통상적으로 발견되는 취약점은 우선순위, 발생빈도 및 영향의 심각성들과는 무관하게 정책 및 절차, 플랫폼 및 네트워크 등으로 분류된다. 이러한 취약점들은 첫째, 패스워드의 강제 사용등과 같은 보안 정책 및 절차를 적용함으로서 취약점을 경감 시킬 수 있다. 둘째로, 운영체제 및 응용프로그램의 패치 적용, 물리적인 접근제어, 보안프로그램 사용등과 같은 다양한 보안통제를 적용함으로서 취약점을 경감 및 완화 시킬 수 있다. 셋째로, 심층방호개념의 네트워크 설계, 네트워크 통신의 암호화, 네트워크 트래픽 제한, 네트워크 장비에 대한 물리적 접근제어 방법 등과 같은 다양한 보안통제를 적용함으로서 취약점을 제거하거나 완화 시킬 수 있다.
SCADA 시스템과 같은 제어 시스템의 일반 네트워크와의 연결은 시스템의 제어 및 관리에 효율성을 높여주었으나 일반 네트워크를 사용하기 때문에 고전적인 네트워크의 취약성에 노출되어 취약성을 이용한 사이버 공격이 가능하게 되었다. 따라서 기존 네트워크 환경과는 다른 제어 시스템의 환경과 보안을 고려한 프로토콜이 개발 되었거나 개발 중에 있으며 보안은 이 프로토콜들과 밀접한 관계를 가지게 되었다. 본 논문에서는 제어시스템 프로토콜 중 IEC 61850에서 정의된 GOOSE프로토콜을 대상으로 GOOSE프로토콜의 취약점 분석 및 취약점을 이용한 공격과 이러한 공격을 탐지하기 위한 방법을 제시한다.
호스트 기반 Mobile IPv6에서 이동 단말은 서브넷간을 이동할 때마다 세션을 유지하기 위해서 자신의 홈 에이전트와 시그널링을 수행해야 한다. 이러한 이동 단말의 시그널링 처리 부하를 제거시킨 네트워크 기반 Mobile IPv6가 제안되었다. 즉, 네트워크에 위치한 프락시 이동성 에이전트가 시그널링과 이동성 관리를 대신 수행해줌으로써 이동 단말이 이동성 관리를 처리하지 않고도 세션을 유지할 수 있게 해준다. 그러나 이동 단말의 안전한 통신을 위해서는 다양한 공격에 대응할 수 있는 보안 메커니즘들이 적용되어야 한다. 이를 위해서는 우선적으로 네트워크 기반 Mobile IPv6에 대한 보안 취약점 분석이 이루어져야 한다. 잠재적인 공격 목표는 합법적인 이동 단말의 네트워크 서비스 비용을 증가시키고, 이동 단말의 통신을 가로채 도청, 위변조를 할 수 있다. 본 논문에서는 네트워크 기반 Mobile IPv6에 대해서 보안 취약점을 식별하고 이를 상세히 분석하였다. 분석 결과는 일반적인 IPv6에서 발생할 수 있는 보안 취약점은 제외하고 네트워크 기반 Mobile IPv6에서만 존재하는 취약점으로 한정하였다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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