본 논문에서는 영지식 기술로부터 얻어진 신분인증 방식을 둔 사용자 쌍방에 그대로 적응시켜 얻은 상호 신분인증 프로토콜은 oracle session attack하에서 결코 안전하지 않음을 보인다. 그 예로서 참고문헌 (1)에 제시된 프로토콜은 신분인증 과정뿐만 아니라 키 분배 과정 역시 안전하지 않으며 또한 참고문헌 (2)의 프로토콜 역시 상호 신분인증 과정은 전혀 안전하지 않음을 보인다. 본 논문에서는 이러한 공격이 성공할 수 있었던 몇 가지 요인들을 분석하여 안전한 상호 신분인증 프로토콜을 설계하는 체계적인 방법을 제시하고 이를 바탕으로 기존의 신분인증 방식을 키 분배가 가능한 안전한 상호 신용인증 방식으로 재구성한 몇 가지 설계 예들을 제시하기로 한다.
개방형 네트워크에서 사용자 인증은 중요한 보안 기술이다. 특히, 패스워드 기반의 인증 방식은 분산된 환경에서 가장 널리 사용되고 있으며, 현재까지 많은 인증 방식들이 제안되고 있다. 그 중 하나인 SPMA 프로토콜은 NSPA 프로토콜에서 상호인증을 제고하지 않는 문제점으로 인하여 발생할 수 있는 취약성을 지적하며, 상호인증을 제공하는 강력한 패스워드 상호인증 프로토콜을 제안하였다. 하지만 SPMA 프로토콜은 재전송 공격에 대한 취약성을 가지고 있다. 따라서 본 논문에서는 SPMA 프로토콜의 재전송 공격에 대한 취약성을 분석하고, SPMA 프로토콜과 동일한 효율성을 제공하면서 재전송 공격에 안전한 개선된 강력한 패스워드 상호인증 프로토콜을 제안한다.
유비쿼터스 네트워크의 보안요구사항을 살펴보면 센서의 위치, 저 전력으로 인한 성능의 제약, 브로트 캐스팅에 의한 통신 등 들 수 있다. 그 중이 논문에서는 저 전력으로 인한 성능의 제약측면을 고려한 상호인증 (Mutual Authentication)프로토콜을 새롭게 제안한다. 상호인증 프로토콜은 RM(Register Manager)와 AM(Authentication Manager)로 구성되며 RM과 AM을 통해 각 센서 노드들의 한정된 전력문제를 해결하였고 가 각 센서노드에서의 메시지의 길이와 오퍼레이션 수를 최소화함으로 전력 낭비를 해결하였다. 또한 제안하는 프로토콜은 센서노드간의 상호인증을 통한 세션키 분배를 통해 안전한 통신이 가능하다.
RFID 시스템은 비접촉식 무선 인식 기술로 유통 및 물류, 환경, 교통, 보안 분야 등 산업 전반에 걸쳐 다양하게 활용되고 있다. 그러나 RFID 통신 환경의 제약적인 특징에 의하여 프라이버시 문제를 비롯한 여러 가지 보안 문제가 제기되면서 이를 해결하기 위한 많은 기술들이 연구되고 있다. 최근 들어 Shin과 Park은 프라이버시를 보호하고 해쉬 함수와 배타적논리합(XOR) 연산을 이용하는 효율적인 RFID 인증 프로토콜을 제안하였다. 그러나 Ahn과 Bu 등은 Shin과 Park이 제안한 인증 프로토콜의 문제점이 있음을 지적하고 이를 개선하여 좀 더 안전하고 효율적인 인증 프로토콜을 제안하였다. 그러나 Ahn과 Bu 등이 제안한 인증 프로토콜들은 리더와 태그 사이의 상호인증이 완벽하게 이루어지지 않아 악의적인 리더로의 위장이 가능하다는 문제점이 있다. 본 논문에서는 이러한 문제점을 해결하기 위해 상호인증을 제공하는 개선된 RFID 인증 프로토콜을 제안한다. 제안하는 RFID 인증 프로토콜은 리더와 태그 간 상호인증을 제공하며 재전송 공격과 스푸핑 공격에 대해 안전하고, 태그의 익명성 보장 및 악의적인 리더들의 공모에 의한 위치 트래킹에 대해 안전하다는 장점이 있다.
최근, Ahn 등에 의해 RFID 환경에서 해시함수를 이용한 개선된 인증 프로토콜을 제안하엿다. 그들이 제안한 프로토콜은 RFID 태그측의 계산량을 감소시켜줄 뿐만 아니라, 통신 오버헤드를 줄여주며, 사용자 프라이버시 등의 장점을 제공한다. 그러나 본 논문에서는 기존에 Ahn 등이 제안한 프로토콜은 태그가 리더와 데이터베이스를 인증 하지 않는 상호인증 문제로 인하여 다양한 공격들에 취약함을 지적하고, 이러한 문제점을 해결한 상호인증을 제공하는 개선된 상호인증 프로토콜을 제안한다.
RFID 시스템에서 리더와 태그간의 통신은 안전하지 않은 채널을 통하여 수행된다. 최근 Lee등은 해쉬 함수와 동기화된 비밀 정보를 이용한 RFID 상호 인증 프로토콜인 LAK 프로토콜을 제안하였다. 하지만 Cao-Shen은 LAK 프로토콜이 재전송 공격에 취약하며, 공격자가 합법적인 태그로 위장할 수 있음을 증명하였다. 본 논문에서는 안전한 일방향 해쉬 함수를 기반의 새로운 2-패스 RFID 상호 인증 프로토콜인 TRMA 프로토콜을 제안한다. 제안한 TRMA 프로토콜은 RFID 태그와 리더 간에 2라운드만을 수행하여 상호 인증을 수행할 수 있으며, 여러가지 공격들에 안전하며 통신 효율성을 보장한다.
Signcryption은 공개키 암호와 디지털 서명을 결합한 하이브리드 공개키 프리미티브이다. Signcryption은 디지털 서명 수행 후 암호화 과정을 수행하는 프로토콜보다 연산량과 통신량에서 월등한 우월성을 보여준다. 그러나 Signcryption 기법을 이용한 상호 인증 및 키 교환 프로토콜은 적용시스템(예를 들어 모바일 네트워크)에 따라 많은 연산량과 통신량(상대적으로 모바일과 무선 네트워크에 대해)이 부담이 된다. 이에 이동망과 모선 네트워크에 적합한 적은 연산량과 통신량의 특성을 가진 상호 인증 및 키 교환 프로토콜을 제안한다. 본 논문에서는 두 참여자 사이에서 참여자의 상호 인증과 안전한 통신을 위해 Signcryption을 이용한 EC 기반의 안전한 인증된 키 교환 프로토콜을 제안한다. 그리고 제안 프로토콜의 보안성을 증명하고 효율성을 비교한다.
최근, 인터넷과 같이 신뢰할 수 없는 네트워크를 통한 통신환경에서, 사용자 인증은 비밀성과 무결성 보장을 위해 보안 분야에서 가장 중요한 기술로 주목받고 있다. 특히, 패스워드 기반의 사용자 인증 방법은 비용과 효율성 측면에서 갖는 장점 때문에 가장 널리 사용되는 사용자 인증 방법이다. 본 논문에서는 해쉬 함수를 사용한 강력한 패스워드 상호인증 프로토콜을 제안한다. 결론적으로, 제안한 인증 프로토콜은 기존의 관련 프로토콜들과 비교하여 보다 많은 보안성과 효율성을 제공하여 주어, 인터넷 인증 프로토콜로 실용적으로 사용되어 질 수 있다.
본 논문에서는 기존에 제안된 RFID 인증 프로토콜이 임의의 RFID 태그로 위장한 공격자로부터 스푸핑 공격을 당할 수 있음을 증명하고, 이러한 보안 문제점을 해결한 안전하고 효율적인 RFID 상호 인증 프로토콜을 제안한다. 제안한 RFID 상호 인증 프로토콜은 기존의 RFID 인증 메커니즘들이 가지고 있는 보안 문제점들을 해결할 뿐만 아니라, 스푸핑 공격에 대한 취약점을 해결하고, 해쉬함수 연산 오버헤드를 줄여줌으로써 빠른 인증 시간을 보장하여 더욱 강력한 안전성과 효율성을 제공한다.
RFID 시스템에서는 리더와 태그간의 통신이 안전하지 않은 채널에서 수행되므로 전송되는 데이터가 공격자에 의해 쉽게 도청당하고, 위조될 수 있다. 그러므로 인증은 안전성과 프라이버시를 제공하기 위해 RFID 애플리케이션에서 중요한 역할을 한다. 2006년에 Lee, Asano 그리고 Kim은 해쉬 함수와 동기화된 비밀 정보를 이용하여 RFID 상호 인증 프로토콜인 LAK 프로토콜을 제안하였다. 그러나 Cao와 Shen은 LAK 프로토콜이 재전송 공격에 취약하고 공격자가 태그를 위조할 수 있다고 증명하였다. 본 논문에서는 안전한 일방향 해쉬 함수를 기반으로 하는 간단한 2-라운드 RFID 상호 인증 프로토콜인 TRMA 프로토콜을 제안한다. 제안한 TRMA 프로토콜은 다양한 공격들에 대해 안전할 뿐만 아니라 RFID 태그와 리더 간의 통신을 2-라운드만 수행하여 안전한 상호 인증을 하고, 높은 통신 효율성도 제공한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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