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SSL MITM 프록시 공격에 대한 효과적 방어방법
An Effective Protection Mechanism for SSL Man-in-the-Middle Proxy Attacks 원문보기

정보과학회논문지. Journal of KIISE. 컴퓨팅의 실제 및 레터, v.16 no.6, 2010년, pp.693 - 697  

임차성 (인하대학교 산업공학과) ,  이우기 (인하대학교 산업공학과) ,  조태창 (인하대학교 수학과)

초록
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신용카드 정보나 공인 인증서들이 웹을 통해 전송되어지는 현재 전자상거래 시스템에서 사용자의 의도와 다르게 클라이언트가 웹 프록시 서버를 경유하게 되거나 프록시 서버의 경로가 변경될 경우가 종종 발생한다. 이때 전송되는 기밀 정보가 SSL(Secure Sockets Layer) 또는 TLS(Transport Layer Security)프로토콜을 통해 암호화 되어 전송 되어도 프록시 서버에서 인증서 변조를 통하여 계좌번호나 신용카드 비밀번호를 스니핑 당하는 위험에 노출된다. 본 논문에서는 현재 사용되고 프록시 정보 변조 해킹에 의해 무방비 상태의 신용카드 결제 보안 시스템에 대해서 분석하고 이를 방지하기 위한 인증 프록시 서버와 프록시 변조 MITM(Man-In-The-Middle) 공격 방지 방법에 대해서 제안한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In current e-commerce system, it happens that client's confidential information such as credit card numbers, pin numbers, or digital certificate may pass through a web proxy server or an altered proxy server without client's awareness. Even though the confidential information is encrypted and sent t...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • MITM이란 클라이언트와 서버 사이에서 스니핑 하는 행위를 말하는 것으로, 암호화된 상태로 전송되는 기밀정보를 인증서 변조 방법을 이용하여 스니핑할 수 있는 방법 둥이 포함된다. , 본 논문에서는 웹브라우저 등을 사용하여 웹으로 전송되는 기밀정보가 웹 프록시를 걸쳐감으로 인해 발생할 수 있는 위험성에 대하여 분석하고 그러한 위험에 관한 새로운 방어 방법을 제안하고자 한다.
  • 그러므로 클라이언트에서 프록시 서버로의 연결 절차는 보안성이 충분히 고려된 후 제작되어야 함에도 불구하고 클라이언트는 프록시 서버에 대한인증 절차 없이 프록시 서버로의 데이터 전송이 이루어지고 있기 때문에 인터넷뱅킹 시스템을 사용하는 클라이언트는 자신의 기밀 정보들이 이전에 설정해놓은 프록시 서버로 전송이 되고 있는지 아닌지 판단을 할 수 없었다. 본 논문에서는 이러한 프록시설정의 취약성에 대해서 분석하고 프록시 변조 해킹을 방지하기 위하여 상용뱅킹 시스템 보안 솔루션이 갖추어야 할 클라이언트 프록시 설정에 대한 보안 기능을 제시 하였고, 근본적인 프록시 해킹 차단을 위해 공개키 알고리즘을 이용한 프록시 인증 프로토콜을 제시하였다.
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참고문헌 (10)

  1. Dierks, T., and Rescorla, E., "The TLS Protocol Version 1.1," RFC 4346, 2006. 

  2. Oppliger, R., Hauser, R., and Basin, D., "SSL/TLS Session-Sware User Authentication Revisited," In Proc. COMPSEC, pp.64-70, 2008. 

  3. Oppliger, R., Hauser, R., and Basin, D., "SSL/TLS Session-Aware User Authentication," Computer & Communication, vol.41(3), pp.59-65, 2008. 

  4. Burkholder, P., "SSL Man-in-the-Middle Attacks," SANS Institute, p.15, 2002. 

  5. Bringer, J., and Chabanne H., "Trusted-HB: A Low-Cost Version of HB Secure Against Man-inthe- Middle Attacks," IEEE Transactions on Information Theory, vol.54(9), pp.4339-4342, 2008. 

  6. Klein, A., "HTTP Response Splitting, Web Cache Poisoning Attacks, and Related Topics," Sanctum Inc., p.31, 2004. 

  7. Liu, A., Yuan, Y., Wijesekera, D., and Stavrou, A., "SQLProb: a Proxy-Based Architecture Towards Preventing SQL Injection Attacks," In Proc. SAC pp.2054-2061, 2009. 

  8. Oppliger, R., and Gajek, S., "Effective Protection Against Phishing and Web Spoofing," In Proc. CMS, vol.3677, pp.32-41, 2005. 

  9. Adelsbach, A., and Gajek, S., Schwenk, J., "Visual Spoofing of SSL Protected Web Sites and Effective Countermeasures," In Proc. ISPEC, pp.204-216, 2005. 

  10. W. Diffie and M.E. Hellman, "New directions in cryptography," IEEE Transactions on Information Theory, vol.22, no.6, pp.644-654, 1976. 

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