인증된 키 교환 프로토콜에서 두 참여자는 주고받은 공통된 값과 공통의 세션 키를 이용하여 해시 기반 인증자(hash-based authenticator)를 만들고 이를 통해 참여자들의 인증을 유도한다. 본 짧은 논문에서는 이러한 해시 기반 인증자의 입력을 부주의하게 설계하면 전체적인 프로토콜의 안전성을 보장하지 않을 수 있음을, Tsai 기타 등등이 2013년에 제안한 프로토콜을 통해, 보인다.
최근 NFC(Near Field Communication) 기반의 통신 기능을 채용한 스마트기기 및 OS 등이 확산되면서, 기존의 RFID를 이용한 다양한 응용분야가 NFC로 대체되고 있다. Smart NFC 기술은 기존 서비스 및 기기와 쉽게 융 복합이 가능하며, 스마트폰을 활용한 결제 의료 인증 등 새로운 Network Communication 패러다임의 창출이 예상되고 있다. Smart NFC 보안 인증기기(Smart NFC Security Authenticator: SNSA)의 H/W와 S/W를 개발하고, 무선통신 시험 결과 허용기준값 이내를 만족하고, 토폴로지 영향의 실험 및 분석 결과, Daisy Chain 토폴로지가 Star 토폴로지에 비해 신호성능이 우수함을 보였다.
무선랜 시스템이 초고속 무선인터넷의 인프라로 자리 잡으면서 무선랜 보안에 관한 관심이 급속히 커가고 있다. 기존의 IEEE 802.11 기반의 무선랜 보안 요소라 할 수 있는 WEP 알고리즘의 취약점을 극복하기 위한 노력의 일환으로 Wi-Fi에서는 WPA 보안규격을 발표하였다. WEP 알고리즘을 사용하는 단말기와 WPA 지원 단말기가 동시에 존재하는 혼합모드 무선랜 환경에서는 각 단말기별 unicast용 pairwise 키 관리와 전체 단말기에 대한 broadcast용 group 키 관리가 훨씬 복잡하다. 본 논문에서는 pairwise 키와 group 키 관리를 위한 WPA authenticator 키 관리 상태머신의 취약점을 분석하고, 분석된 각각의 취약점을 극복할 수 있는 대응방안을 제시한다. 또한, 제시된 해결방안이 적용된 WPA authenticator 키 관리 상태머신의 재구성된 형태를 보인다. 본 논문에서 재구성한 키 관리 방식은 혼합모드 무선랜 환경에서 다양한 접속 방식의 단말기들에 대해서 group 키 교환과 group 키 업데이트 수행을 효과적으로 처리할 수 있는 토대를 제공한다.
본 논문에서는 거리 확인 및 공유 키 기반의 challenge-response를 통하여 사용자를 인증하는 인증 시스템을 제안한다. 인증장치는 전파와 초음파 신호의 도달시간의 차를 이용하여 사용자가 소유한 인중토큰이 유효 거리 이내에 있는지 확인하는 동시에, 인증장치가 송신한 challenge에 대해 인증토큰이 키를 기반으로 정확한 응답을 보내는지를 확인한다. 본 논문에서는 이와 같은 인증시스템을 실제로 구현하고 인증장치와 인증토큰의 초음파 센서 방향과 위치의 변화에 따른 인증 성공률을 분석하였다. 실험 결과에 따르면 인증장치와 인증토큰의 방향이 크게 어긋나 있지 않은 상황에서는 대부분 100%에 가까운 인증 성공률을 보임을 확인할 수 있었다.
International Journal of Computer Science & Network Security
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제23권4호
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pp.111-115
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2023
Knowledge Based Authentication is the most well-known technique for user authentication in a computer security framework. Most frameworks utilize a straightforward PIN (Personal Identification Number) or psssword as an data authenticator. Since password based authenticators typically will be software based, they are inclined to different attacks and weaknesses, from both human and software.Some of the attacks are talked about in this paper.
EAP는 확장 가능한 인증 프로토콜로써 다양한 인증 메커니즘을 가진 EAP 메소드를 지원하는 프로토콜이다. EAP 자체는 IP를 통한 전송 환경에 대한 설계가 아닌 인증만을 위한 프로토콜로 디자인되어 있기 때문에, peer와 authenticator 사이의 인증을 마친 이후에 일반적인 데이터 전송에는 사용되지 않는다. EAP의 간결한 통신 구조로 볼 때 EAP 자체는 가볍게 동작할 수 있는 프로토콜이나, 어떠한 EAP 메소드를 선정하여 사용하느냐에 따라 그 절차가 좀 더 복잡해질 수 있다. 특히, 최근에는 IoT 시장이 정착되며 무선환경에서의 데이터 손실이나 변조, 연결의 반복 등으로 인해 잦은 인증환경이 나타난다. 이 때 일부 보안성이 뛰어난 EAP 메소드의 경우에는 복잡한 절차를 이용하는 만큼 가볍고 빠른 통신을 요구하는 일부 IoT 환경에서는 적합하지 않다. 이에 본 논문에서는 기존 EAP의 틀은 건드리지 않으며 잦은 인증 및 빠른 통신을 요구하는 IoT 환경에 적합한 경량 인증 EAP 메소드를 설계한다.
본 논문에서는 ad-hoc wireless network에서 상호간의 사전지식 없이 상대편을 authenticate하는 프로토콜을 제시한다. 기존에 Dirk Balfanz et al에 의해 제시된 변형된interactive Guy Fawkes protocol은 해쉬함수의, 전달하고자 하는 메시지와 그 authenticator의 해쉬값을 보내고, 다음 단계에서 그 원본을 밝히는 원리를 이용한 것으로, PKI 없이 해쉬함수 만으로 상호인증과 메시지의 무결성을 보장함으로써 전반적인 ID 체계와 public key encryption, decryption 연산에 대한 부담을 덜었다. 하지만, 이것은 여전히 eavesdropping같은 passive attack에 노출되어 있다[1]. 본 논문에서는 zero-knowledge 기반의 프로토콜을 이용하여 상호 정보를 교환할 수 없는 환경에서도 안전하게 상호 authentication을 가능하게 하는 방법을 제시한다.
IEEE 802.1x는 LAN(Local Area network) 환경에서의 인증을 위해서 IEEE에서 제안한 인증 표준 프로토콜이다 IEEE 802.1x는 token ring, FDDI(Fiber Distributed-Data Interrace), 802.3 등 다양한 802 표준에서 동작할 수 있도록 고안되었다 802.1x는 supplicant와 Authenticator, Authentication Server로 구성된다. 이러한 802.1x의 LAN 환경에서 QoS(Quality of Service)를 보장하기 위해서는 자원 예약 메커니즘이 필요하다. 이러한 자원 예약 메커니즘으로는 RSVP(Resource Resonation Protocol)가 있는데 이것은 유선 네트워크를 위해 설계되었기 때문에 새롭게 수정이 불가피하다. 본 논문에서는 RSVP를 수정 보완하여 WLAN(Wireless LAN)에 맞는 시그널링 프로토콜을 제안한다. 제안한 시그널링 프로토콜을 이용하여 WLAN 에서의 QoS 문제를 해결한다.
최근에 공공장소에서의 보다 안정적이고 고속의 무선 인터넷 접속에 대한 욕구가 커지면서 무선랜에 대한 수요가 많아지고 있고, 유무선 사업자들은 무선랜 시장을 선점하기 위해서 서비스를 서두르고 있다. 이와 같은 무선랜환경에서 안전하게 사용자를 인증하고 서비스를 제공하기 위해서 802.1x 표준이 정의되었다. 이와 같은 802.1x 표준의 관리를 위한 MIB 구조가 IEEE 802.1x MIB에 정의되어 있다. 본 논문에서는 무선단말 사용자를 인증시켜 주고 무선랜서비스를 허가해주는 authenticator의 입장에서 AP를 관리하기 위한 관리 시스템을 위의 MIB 을 기준으로 해서 설계하고 구현하였다.
FIDO(Fast IDentity Online)는 인증 프로토콜과 인증수단을 분리하여 지문, 홍채, 스마트카드 등 다양한 인증 기술을 쉽게 수용할 수 있도록 하여 인증강도를 높이면서 사용자의 편리성도 제고할 수 있는 기술로 기존 패스워드 인증 방식의 문제를 해결하며 최근 모바일 결제 등으로 그 활용의 폭이 급격히 높아지고 있다. 본 논문은 FIDO 1.0을 준용하는 패스코드 인증장치의 설계 및 구현에 대하여 기술한다. 본 인증장치는 2016년 4월에 개최된 FIDO UAF 1.0 상호운용성(IOP) 테스트를 통과한 FIDO Certified 인증 장치로 향후 모바일 결제, 온라인 서비스 로그인 등 다양한 분야에서 활용될 것으로 예상된다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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