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      • KCI등재

        스마트미터의 취약성/보안요구사항 분석 및 CC v3.1 기반 보호프로파일 개발

        정철조(Chul-Jo Jung),은선기(Sun-Ki Eun),최진호(Jin-Ho Choi),오수현(Soo-Hyun Oh),김환구(HwanKoo Kim) 한국정보보호학회 2010 정보보호학회논문지 Vol.20 No.6

        최근 정부가 발표한 저탄소 녹색성장 사업의 일환으로 스마트 그리드 기술이 주목을 받고 있으며, 이러한 스마트 그리드가 정착되기 위해서는 가정 또는 전력을 소모하는 모든 장소에 스마트미터의 설치가 필요하다. 그러나 최근 들어 스마트미터의 다양한 보안 취약성이 소개되고 있으며, 아직까지 범용의 보호프로파일이 존재하지 않으므로 스마트미터 제품에 대한 안전성을 보증할 수 없는 실정이다. 따라서 본 논문에서는 스마트미터의 보안 취약성과 공격방법을 분석하여 스마트미터가 일반적으로 갖추어야 할 보안기능과 보안요구사항을 도출하고, 이를 바탕으로 스마트미터 제품의 안전성 평가 및 인증에 사용될 수 있는 공통평가기준 v3.1 기반의 스마트미터 보호프로파일을 개발한다. There is a growing interest in “smart grid” technology, especially after the government recently announced “low-carbon green-growth industry” project. A smart grid uses “smart meters”, which can be deployed in any power-consuming places like homes and factories. It has been shown that smart meters have several security weaknesses. There is, however, no protection profile available for smart meters, which means that safety with using them is not guaranteed at all. This paper analyzes vulnerabilities of smart meters and the relevant attack methods, thereby deriving the security functions and requirements for smart meters. Finally, we propose a protection profile based on Common Criterion v3.1 for smart meters.

      • KCI등재

        오류주입을 이용한 DSA 서명 알고리즘 공격 및 대응책

        정철조(Jung, Chul-Jo),오두환(Oh, Doo-Hwan),최두식(Choi, Doo-Sik),김환구(Kim, Hwan-Koo),하재철(Ha, Jae-Cheol) 한국산학기술학회 2010 한국산학기술학회논문지 Vol.11 No.8

        국제 표준 디지털 서명 알고리즘인 DSA(Digital Signature Algorithm)는 이산 대수 문제에 기반하여 이론적 안전성을 보장하지만 최근 서명 시스템 구동시 오류가 주입되면 디바이스 내부에 있는 비밀키를 노출시킬 수 있는 물리적 공격이 제시되었다. 본 논문에서는 Bao 등이 제시한 DSA의 비밀키 비트에 오류를 주입하는 오류 공격법을 소개하고, 서명에 사용되는 랜덤 수에 오류를 주입하는 새로운 공격 모델을 제안한다. 또한, 오류 확산 기법을 이용하 여 두 가지 오류주입 공격을 모두 방어할 수 있는 대응책을 제시하고 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 그 안전성과 효율성을 검증한다. The international standard signature algorithm DSA has been guaranteed its security based on discrete logarithm problem. Recently, the DSA was known to be vulnerable to some fault analysis attacks in which the secret key stored inside of the device can be extracted by occurring some faults when the device performs signature algorithm. After analyzing an existing fault attack presented by Bao et al., this paper proposed a new fault analysis attack by disturbing the random number. Furthermore, we presented a countermeasure to compute DSA signature that has its immunity in the two types of fault attacks. The security and efficiency of the proposed countermeasure were verified by computer simulations.

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