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초록
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다양한 응용이 예상되는 물리적 복제방지 기능(PUF)은 각 디바이스별로 고유하고 복제 불가능한 특징으로 디지털 지문의 역할을 한다. PUF 구현 기법은 다양하게 존재할 수 있지만, 보안 디바이스에 사용하고자 할 때는 공통적으로 만족해야 하는 보안 요구사항이 있다. 기존에는 PUF 출력에 대한 안정성과 유일성의 2개 특성 분석이 주를 이루었으나 최근 ISO/IEC JTC 1/SC 27/WG 3 표준그룹에서는 현실적인 활용상황에 맞게 보다 세분화하여 보안 요구사항을 정의하고 있다. 본 논문에서는 국제표준그룹에서 정의하고 있는 6개의 PUF 보안 요구사항과 시험방법을 소개하고자 한다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • PUF 출력을 이용하는 응용 서비스에 관심이 높아지면서 국제표준그룹에서는 PUF 칩 구현 자체보다는 PUF 출력이 보안 시스템에서 사용되기 위해 가져야 하는 보안 요구사항과 PUF 출력에 대한 성능 시험방법을 표준화 주제로 삼고 표준화를 추진 중에 있다. 본 논문에서는 국제표준그룹에서 정의하고 있는 PUF 출력에 대한 보안 요구사항과 시험방법을 소개한다.
  • 본 논문에서는 차세대 하드웨어 보안 솔루션으로 각광받고 있는 물리적 복제방지 기능(PUF) 출력이 가져야 하는 보안 요구사항에 대한 국제표준그룹 활동과 현재 정의된 내용을 살펴보았다. 또한 주요 보안 요구사항의 성능을 평가하기 위하여 국제표준그룹에서 정의하고 있는 계산식을 소개하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
ISO/IEC 20897-2 표준에서 PUF 출력의 성능을 평가할 수 있는 시험 방법에는 무엇이 있는가? ISO/IEC 20897-2 표준에서는 PUF 출력의 성능을 평가할 수 있는 시험방법으로 크게 2개의 수식을 제시하고 있다[12]. 하나는 Intra-Hamming Distance(Intra-HD)이고, 다른 하나는 Inter-Hamming Distance(Inter-HD)이다. Hamming Distance는 2개의 같은 길이를 가진 비트열에서 서로 다른 비트가 몇 개인지를 나타내는 값으로, Intra-HD는 동일한 PUF 디바이스에서 출력된 response 비트열에서의 차이를 의미하며, Inter-HD는 서로 다른 PUF 디바이스로부터 얻은 response 비트열에서의 차이를 의미한다.
물리적 복제방지 기능은 어떤역할을 하는가? 다양한 응용이 예상되는 물리적 복제방지 기능(PUF)은 각 디바이스별로 고유하고 복제 불가능한 특징으로 디지털 지문의 역할을 한다. PUF 구현 기법은 다양하게 존재할 수 있지만, 보안 디바이스에 사용하고자 할 때는 공통적으로 만족해야 하는 보안 요구사항이 있다.
PUF 관련 국제표준화를 진행하고 있는 국제표준그룹은? PUF 관련 국제표준화를 진행하고 있는 국제표준그룹은 ISO/IEC JTC 1/SC 27/WG 3이다. SC 27은 IT보안기술에 대한 국제표준화를 담당하고 있으며 표 1과 같이 5개의 작업그룹(WG)으로 구성되어 있다.
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참고문헌 (15)

  1. G. Suh and S. Devadas, "Physical unclonable functions for device authentication and secret key generation", In DAC 2007, Proceedings of the 44th annual Design Automation Conference, pp. 9-14. June 2007. 

  2. G. Simmons, "A system for verifying user identity and authorization at the point of sale or access", Cryptologia, vol. 8, no. 1, pp. 1-21, 1984. 

  3. D. Lim, J. Lee, B. Gassend, G. Suh, M. van Dijk, and S. Devadas, "Extracting secret keys from integrated circuits", IEEE Trans. Very Large Scale Integr. (VLSI) Syst., vol. 13, no. 10, pp. 1200-1205, 2005. 

  4. A Maiti, J. Casarona, L. McHale, and P. Schaumont, "A large scale characterization of RO-PUF", In HOST 2010, Proceedings of IEEE International Symposium on Hardware-Oriented Security and Trust, pp. 94-99, June 2010. 

  5. Z. Cherif, J. Danger, S. Guilley, and L. Bossuet, "An Easy-to-Design PUF based on a single oscillator: the Loop PUF", In DSD 2012, Proceedings of Euromicro Conference on Digital System Design, September 2012. 

  6. T.W. Kim, B.D. Choi, and D.K. Kim, "Zero bit error rate ID generation circuit using via formation probability in 0.18 ${\mu}m$ CMOS process", In Electronics Letters, vol. 50, no. 12, pp. 876-877, 2014. 

  7. D. Holcomb, W. Burleson, and K. Fu, "Power-Up SRAM State as an Identifying Fingerprint and Source of True Random Numbers", IEEE Trans. Computers, vol. 58, no. 9, pp. 1198-1210, September 2009. 

  8. W. Xiong, A. Schaller, N. Anagnostopoulos, M. Saleem, S. Gabmeyer. S. Katzenbeisser, and J. Szefer, "Run-time Accessible DRAM PUFs in Commodity Devices", In CHES 2016, Proceedings of Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, pp. 432-453, Santa Barbara, August 2016. 

  9. ISO/IEC JTC 1/SC 27, https://www.iso.org/committee/45306.html 

  10. 강유성, "물리적 복제방지 기능(PUF) 보안 요구사항 국제 표준화 현황", TTA ICT Standard Weekly, 2018-22(875), May 2018. 

  11. ISO/IEC 2nd CD 20897-1, "Security requirements, test and evaluation methods for physically unclonable functions for generating non-stored security parameters - Part 1: Security requirements", July 2018. 

  12. ISO/IEC 2nd WD 20897-2, "Security requirements, test and evaluation methods for physically unclonable functions for generating non-stored security parameters - Part 2: Test methods", July 2018. 

  13. C. Herder, M. Yu, F. Koushanfar, S. Devadas, "Physical Unclonable Functions and Applications: A Tutorial", Proceedings of IEEE, vol. 102, no. 8, pp. 1126-1141, 2014. 

  14. Y. Hori, T. Yoshida, T. Katashita, A. Satoh, "Quantitative and statistical performance evaluation of arbiter physical unclonable functions on FPGAs", In ReConFig 2010, Proceedings of IEEE Conference on Reconfigurable Comput. FPGAs, pp. 298-303, December 2010. 

  15. NIST, "Recommendation for the Entropy Sources Used for Random Bit Generation (Second DRAFT)", NIST Special Publication 800-90B, January 2016. 

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