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위협 모델링 기법을 이용한 펨토셀 취약점 분석에 대한 연구
Study on the Femtocell Vulnerability Analysis Using Threat Modeling 원문보기

정보처리학회논문지. KIPS transactions on computer and communication systems 컴퓨터 및 통신 시스템, v.5 no.8, 2016년, pp.197 - 210  

김재기 (고려대학교 정보보호대학원 정보보호학과) ,  신정훈 (국방과학연구소) ,  김승주 (고려대학교 사이버국방학과)

초록
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최근 스마트폰 사용의 증가 및 사물인터넷 시대에 다양한 기기들이 무선 통신을 지원한다. 이에 따라 기존 기지국의 포화 상태를 막기 위한 기술로 일종의 소형 기지국인 펨토셀(Femtocell)을 보급하고 있다. 그러나 해킹 기술의 발전에 따라 펨토셀의 본래 목적과는 다르게, 관리자 권한 획득과 같은 취약점들이 발견되고 이를 통하여 펨토셀 사용자에 대한 개인정보 노출과 같은 심각한 문제가 발생할 수 있다. 따라서 펨토셀에서 발생할 수 있는 보안위협을 식별하고 체계적인 취약점 분석을 위한 방안이 필요하다. 본 논문에서는 위협 모델링(Threat Modeling) 기법을 이용하여 펨토셀에 발생할 수 있는 보안위협을 분석하고 취약점 점검을 위한 체크리스트를 도출한다. 그리고 도출한 체크리스트를 이용하여 실제 취약점 분석을 한 결과를 다루어 펨토셀의 위협과 취약점에 대한 분석 및 사례 연구를 통해 펨토셀의 보안성을 향상시킬 수 있는 방안을 제안한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Lately smartphone uasage is increasing and many Internet of Things (IoT) devices support wireless communications. Accordingly, small base stations which called femtocells are supplied to prevent saturation of existing base stations. However, unlike the original purpose of the femtocell with the adva...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
위협 모델링이란 무엇인가? 위협 모델링은 잠재적인 위협을 식별하고 분류하는 구조화된 방법이다. 즉, 위험(risk)에 대한 생각을 추상화된 방법으로 표현하는 것이다. 설계에서 구현에 이르는 소프트웨어 개발주기에서 첫 단계인 설계 단계에서부터 보안 약점을 미리 제거하여 보안성을 강화하기 위해서 사용한다.
Repudiation은 어떤 상황을 말하는가? c) Repudiation(부인): 사용자가 작업 수행을 거부하지만 상대방은 이를 입증할 수 없는 상황을 말한다. 예를 들어, 사용자가 금지된 작업을 추적하는 기능이 없는 시스템에서 불법적인 작업을 수행하는 경우가 있을 수 있다.
위협 모델링의 특징은 무엇인가? 즉, 위험(risk)에 대한 생각을 추상화된 방법으로 표현하는 것이다. 설계에서 구현에 이르는 소프트웨어 개발주기에서 첫 단계인 설계 단계에서부터 보안 약점을 미리 제거하여 보안성을 강화하기 위해서 사용한다. 또한 시스템에 대한 이해부터 위협 식별, 위협 발생 가능성, 잠재적인 피해 및 영향, 위험에 기반 한 완화책의 우선순위 및 계획을 포함한 일련의 과정이다. 공격자뿐만 아니라 방어자(보안) 관점에서의 목적과 요구사항을 설계에 반영하는 것이 큰 특징이다. 그리고 기술을 기반으로 완화(mitigation) 효과와 비즈니스에 미치는 영향에 대한 우선순위를 매겨 실제 조직에 도움을 줄 수 있다[5].
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참고문헌 (53)

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  3. Borgaonkar, Ravishankar, Kevin Redon, and Jean-Pierre Seifert, "Security analysis of a femtocell device," Proceedings of the 4th International Conference on Security of Information and Networks, ACM, 2011. 

  4. Alexey Osipov and Alexander Zaitsev, "ADVENTURES IN FEMTOLAND: 350 YUAN FOR INVALUABLE FUN," Black Hat Las Vegas (2015). 

  5. Shostack, Adam, "Threat modeling: Designing for security," John Wiley & Sons, 2014. 

  6. Loren Kohnfelder and Praerit Garg, "The threats to our products," 1999 [Internet], https://blogs.msdn.com/cfs-filesystemfile.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-09-88-74-86/The-threats-to-our-products.docx. 

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  10. Brenda Larcom and Eleanor Saitta, "Trike" [Internet], http://www.octotrike.org/. 

  11. STANDARDS NEW ZEALNAD, "AS/NZS ISO 31000:2009," 2009 [Internet], http://shop.standards.co.nz/catalog/31000%3A2009%28AS%7CNZS+ISO%29/view. 

  12. Tony UcedaVelez, Marco M. Morana. "Risk Centric Threat Modeling: Process for Attack Simulation and Threat Analysis," John Wiley, 2015. 

  13. Klockwork, "Threat Modeling for Secure Embedded Software," Security Innovation & Klockwork, White Paper, 2011. 

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  18. Deng, Mina et al. "A privacy threat analysis framework: supporting the elicitation and fulfillment of privacy requirements," Requirements Engineering, Vol.16, No.1 pp.3-32, 2011. 

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  26. Borgaonkar, Ravishankar, and Kevin Redon, "Femtocell Security," 2010. 

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  50. 3GPP, "Service requirements for Home Node B (HNB) and Home eNode B (HeNB) TS 22.220 v13.0.0," 2016. 

  51. 3GPP, "Security of Home Node B (HNB) / Home evolved Node B (HeNB). Technical Speci cation, TS 33.320 v12.1.0," 2014. 

  52. 3GPP, "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Security of H(e)NB (Release 8), 3GPP TR 33.820 v8.3.0," 2009. 

  53. 3GPP, "Architecture aspects of Home Node B (HNB) / Home enhanced Node B (HeNB) TR 23.830 v9.0.0," 2009. 

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