KR100807377B1 - 네트워크 데이터 접속을 제어하기 위한 도용 방지 키암호화 저장 장치 및 방법 - Google Patents

네트워크 데이터 접속을 제어하기 위한 도용 방지 키암호화 저장 장치 및 방법 Download PDF

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Abstract

호스트로부터의 패스워드를 인증하기위한 인증 시스템이 제공된다. 상기 인증 시스템은 인증 알고리즘이 프로그램되는 롬 유닛 및 인증 시퀀스를 저장하기 위한 제1 저장 유닛을 포함한다. 마이크로 컨트롤러는 상기 제1 저장 유닛, 상기 롬 유닛 및 상기 호스트에 연결되어 있다. 상기 마이크로 컨트롤러는 상기 패스워드를 받고, 상기 인증 시퀀스와 상기 패스워드를 인증하기 위해 상기 인증 알고리즘을 수행한다. 제2 저장 유닛에의 접근은 상기 패스워드가 인증되는 경우에만 상기 마이크로 컨트롤러에 의해 허용된다. 상기 인증 시스템은 정보 네트워크를 통한 데이터 접속 제어를 제공할 수 있다.

Description

네트워크 데이터 접속을 제어하기 위한 도용 방지 키 암호화 저장 장치 및 방법{Method and Apparatus of Storage Anti-Piracy Key Encryption (SAKE) Device To Control Data Access For Networks}
본 발명은 네트워크 통신 분야에 관한 것이다. 더욱 구체적으로는, 본 발명은 상기 네트워크를 통한 제한된 정보에의 안전한 접속에 관한 것이다.
소프트웨어 및 다른 디지털 미디어의 도용(piracy) 및 불법 복제는 극심하게 퍼져있으며, 세계적으로 미디어 및 소프트웨어 보유자들에 수십억 달러의 수익의 손실을 현재 초래하고 있다. 이러한 문제는, 디지털 도용을 다양한 면에서 보조하는 CD 롸이터(writer)와 같은 복제용 장치 뿐만 아니라, 빠르고 보다 기술적으로 진보된 컴퓨터의 출현, 비싸지 않은 대용량 저장 매체(예를 들어, CD나 DVD)의 발달에 복합적으로 기인한다.
각 기술적 발전은 타인의 지적 재산을 불법적으로 복제하는 새롭고 더 나은 방법을 초래한 것으로 보인다. 예시적인 디지털 도용으로는, 타인에게 팔기 위하여 개인 소유의(proprietary) 소프트웨어를 복제하거나, 하나의 개인 소유의 소프트웨어 패키지를 여러 다른 시스템에 설치하거나, 인터넷 상에 개인 소유의 소프트웨어를 올리거나(placing) 또는 인터넷으로부터 저작권이 있는 영상을 심지어 다운로드 하는 것을 포함한다.
디지털 도용이 상기 소프트웨어를 적법하게 구입한 많은 최종 사용자들 사이에서 상당히 보편화된 반면에, 대형(large-scale) 도용은 통상적으로 되파는 사람(reseller)의 수준에서 발생한다. 예를 들어, 되파는 사람은 소프트웨어 프로그램, 디지털 오디오 파일 또는 디지털 비디오 파일의 많은 복사본을 복사하여 다른 구매자에게 공급할 수 있다. 상기와 같은 모조판(counterfeit versions)들은 때때로 의심하지 않는 구매자들에게 넘어간다. 하드웨어 공급자들은 하나의 소프트웨어 패키지를 이용하여 다른 시스템들을 사전 로드(preload)하는 것으로 알려져 있다. 그러한 경우에서, 구매자들은 원본 매뉴얼, 디스켓이나 컴팩트 디스크를 공급받지 못하거나 원본 매뉴얼, 디스켓이나 컴팩트 디스크들의 도용된 사본들만을 공급받는다.
상기한 만연된 디지털 도용의 문제점과 싸우기 위한 수많은 방법들이 고안되었다. 상기 방법들 중 하나는, 소프트웨어 제품의 이용을 제한하는 시험판(trialware)의 이용이다. 시험판은 유효일자 또는 사용 계수를 소프트웨어 프로그램에 프로그래밍함으로써 구현될 수 있다. 그러한 방법은 소프트웨어의 사용을 정해진 기간동안이나 정해진 수의 시도수로 제한하며, 이후 상기 보호된 애플리케이션은 더 이상 실행되지 않는다. 그때, 사용자들은 상기 제품의 완전한 버젼을 구입하거나 상기 제품의 이용을 중단할 것을 선택해야만 한다.
하드웨어 키는 소프트웨어의 불법적 이용을 방지하기위해 흔히 사용되는 도용 방지 디바이스의 다른 형태이다. 하드웨어 키들은 컴퓨터의 선택된 포트들에 꽂 히는 디바이스들이다. 상기 소프트웨어들이 실행되면, 프린터, 모니터나 마우스와 같은 다른 하드웨어 디바이스들을 찾는 방식과 유사한 방식으로 하드웨어 키의 존재를 감지한다. 적합한 하드웨어 키들이 부착될 때에만 작동하도록 하는 소프트웨어를 프로그래밍하는 것은 상기 소프트웨어의 불법적 사용을 방지한다. 최종 사용자들에 공급되는 하드웨어 키의 수가 라이센스가 구입된 대(seat) 수와 일치하기 때문에, 적절한 하드웨어 키 없이 다른 시스템에 설치되는 때에는 상기 소프트웨어는 동작하지 않는다.
다른 보편적 도용 방지 기술은 상기 소프트웨어가 설치되기 전에 상기 소프트웨어 회사에 의해 공급된 특정 등록 키의 입력을 요구하는 것이다. 전통적으로, 상기 등록 키는 소프트웨어 패키지 정본에만 공급되지만, 일부는 전자적으로 이슈된다. 불행하게도, 상기 등록 키의 보유자가 여러 시스템에 상기 소프트웨어를 설치하는 것을 막을 수는 없다. 게다가, 많은 전자 등록 키들은 사용자의 개인적 정보(예를 들어, 사용자의 이름)에 기반을 둔 것이므로, 일부 해커들은 임의의 이름들에 대한 등록 키들을 계산해내는 프로그램을 개발하였다.
불행하게도, 상기 등록 키의 사용에서와 같이, 상기 모든 도용 방지 시스템 및 기타 도용 방지 시스템들은 쉽게 해커에 의해 회피될 수 있다. 이러한 도용 방지 기술과 싸우는 통상적인 방법은 상기 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스의 부호화를 어셈블리 언어로 해체하고, 상기 어셈블리 언어를 프로그램 언어로 분해하는 것이다. 상기 프로그램 플로우로부터 얻은 지식으로, 상기 해커는 쉽게 상기 프로그램을 재작성하거나 상기 프로그램 자체 내에서 특정 조건을 설정하여, 모든 도 용 방지 인증 알고리즘을 우회한다.
상기한 바와 같이, 컴퓨터 해커나 다른 디지털 도용자들에 의해 쉽게 재프로그램되거나 우회할 수 없는 도용 방지 시스템을 갖는 것이 매우 바람직하다. 또한, 현존하는 대용량 저장 디바이스들과 통합될 수 있는 도용 방지 시스템을 갖는 것이 바람직하다.
본 발명의 일 실시예에 의한 도용 방지 키 암호화 저장 방법은 호스트 또는 클라이언트 시스템에 연결되며, 생물 측정학적 센서를 통해 사용자의 생물 측정학적 식별 정보를 얻는 도용 방지 키 암호화 저장 장치에 제공된다. 지문과 같은, 사용자의 생물 측정학적 식별 정보는, 도용 방지 키 암호화 저장 장치의 내부 메모리 유닛에 저장된 생물 측정학적 템플릿에 따라 검증된다. 상기 사용자와 관련된 공개 키(public key)를 포함한 다양한 초기화 정보는 도용 방지 키 암호화 저장 장치의 상기 내부 저장 메모리 유닛으로부터 검색되고, 상기 초기화 정보는 인터넷과 같은 컴퓨터 네트워크에 의해, 상기 호스트 시스템을 거쳐 정보 제공자 또는 인터넷 서비스 제공자(Internet Service Provider)로 제공된다. 상기 초기화 정보를 검증하면서, 네트워크 통신이 상기 정보 제공자와 도용 방지 키 암호화 저장 장치 간에 개설된다. 상기 정보 제공자로부터 도용 방지 키 암호화 저장 장치가 정보를 얻는 경우, 상기 정보는 도용 방지 키 암호화 저장 장치 내의 플래시 메모리에 암호화되어 저장된다.
본 발명의 부가적 특징 및 이익은 상세한 설명, 도면 및 이하 기술될 청구항 으로부터 명확해질 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른, 호스트로부터의 패스워드를 검증하는 인증 시스템을 개략적으로 나타낸 것이다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른, 호스트로부터의 패스워드를 검증하는 인증 시스템을 개략적으로 나타낸 것이다.
도 3은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른, 호스트로부터의 패스워드를 검증하는 인증 시스템을 개략적으로 나타낸 것이다.
도 4는 본 발명의 여전히 다른 실시예에 따른, 호스트로부터의 패스워드를 검증하는 인증 시스템을 개략적으로 나타낸 것이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른, 호스트로부터의 패스워드를 검증하는 인증 방법을 나타낸 것이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른, 도용 방지 파일 매니저를 이용한 컴퓨터 시스템을 개략적으로 나타낸 것이다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른, 웹 서버로부터 데이터를 받는 인증 시스템을 개략적으로 나타낸 것이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크 구성을 나타낸 것이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 도용 방지 키 암호화 저장 장치를 나타내는 블록 다이어그램이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크를 통한 데이터 접근 제어를 제공하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 11은 본 발명에 따른 인증 방법의 일 실시예의 다양한 단계를 나타내는 흐름도이다.
본 발명은, 구체적 실시예에 본 발명을 제한하는데 사용하지 않으면서, 본 발명의 설명 및 이해만을 위한, 아래에 기술된 상세한 설명 및 본 발명의 다양한 실시예에 관한 첨부된 도면으로부터 더 완전하게 이해될 것이다.
인터넷을 통해 데이터 접근 제어를 제공하는 장치 및 방법이 논의된다.
아래의 기재에서, 설명을 위해, 수많은 구체적 사항들은 본 발명의 완전한 이해를 제공하도록 설명된다. 그러나, 본 발명의 실시를 위해 이러한 구체적 사항들이 요구될 수 없음이 해당 분야에서 통상의 지식을 가지는 자에게는 분명하다. 다른 예에서, 잘 알려진 회로나 디바이스들은 본 발명을 불명확하게 하는 것을 피하기 위해 블록 다이어그램 형식으로 나타내어진다.
본 발명은 예를 들어 상보성 금속 산화물 반도체(Complementary metal-oxide semiconductor) 기술이나 다른 반도체 제조 프로세스와 같은 잘 알려진 기술을 이용하여 쉽게 제작 가능한 트랜지스터 회로들을 포함할 수 있는 것으로 이해된다. 게다가, 본 발명은 디지털 디바이스를 제작하는 다른 제조 프로세스와 함께 구현될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따라 호스트(14)로부터의 패스워드(12)를 검증하는 인증 시스템(10)을 나타낸 것이다. 인증 시스템(10)은 제1 저장 유닛(16), 롬(ROM, Read Only Memory) 유닛(18) 및 마이크로 컨트롤러(20)를 포함한다. 마이크로 컨트롤러(20)은 호스트(14), 제1 저장 유닛(16), 롬 유닛(18) 및 제2 저장 유닛(22)에 연결된다. 마이크로 컨트롤러(20)는 바람직하게는 USB(Universal Serial Bus)를 통해 호스트(14)에 연결된다.
본 발명의 다른 실시예에서, 롬 유닛(18)은 마이크로 컨트롤러(20)의 일부로 구성될 수 있다. 게다가, 제1 저장 유닛(16) 및 제2 저장 유닛(22) 모두는 트렉 2000에 의해 제조된 썸드라이브(ThumbDrive)와 같은, 삭제 가능한 플래시 메모리 장치나, 하드 드라이브, 플로피 디스크 등을 포함하는 많은 수의 대용량 저장 장치들 중의 하나일 수 있다. 또한, 상기 두 저장 유닛은 하나의 대용량 저장 장치를 형성하는 하나의 물리적 구조에서 이용될 수 있다. 상기 대용량 저장 장치는 또한, 하나의 칩을 구성하기 위해 마이크로 컨트롤러(20)와 함께 배치될 수 있다.
제1 저장 유닛(16)은 패스워드(12)를 검증하는데 이용되는 인증 시퀀스(sequence)(24)를 저장한다. 인증 시퀀스(24)로 패스워드(12)를 인증하는 인증 알고리즘(26)은 롬 유닛(18)에 프로그램 된다. 이에 더하여, 바람직하게는, 롬 유닛(18)은 셧다운(shutdown)알고리즘(28)을 포함한다. 다른 데이터들과 이런 알고리즘은 하드(hard) 코드화되어 있기 때문에, 롬 유닛(18)의 내용들은 디컴파일(decompile)되거나 변경될 수 없다. 패스워드(12)를 받자마자, 마이크로 컨트롤러(20)는 인증 시퀀스(24)로 패스워드(12)를 인증하기 위해 인증 알고리즘을 로드하고 실행한다. 패스워드(12)가 인증되는 경우에만, 제2 저장 유닛(22)에 접근이 허용된다.
패스워드(12)는 마이크로 컨트롤러(20)로부터 질문을 받은 후에, 호스트(14)에 의해 수행되는 소프트웨어 프로그램 또는 사용자에 의해 입력될 수 있다. 인증 알고리즘(26)이 롬 유닛(18)에 하드 코드화되어 있기 때문에, 호스트(14)에 상주하는 소프트웨어 프로그램을 복사하거나 디컴파일링하고 변경하는 것이 본 발명에 의해 제공되는 복사 방지에 의해 방지된다. 해당 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는, 패스워드(12)가 개인적 문자열이나, 인증 받은 사용자에게만 알려진 통신 프로토콜이나 일부 다른 보안 프로토콜의 시퀀스일 수 있다는 것이 자명할 것이다. 더욱이, 패스워드(12) 및 인증 시퀀스(24)는 사용자의 지문, 홍채, 얼굴 또는 음성을 인증 수단으로 사용함으로써 생물 측정학적 인증 프로세스의 일부를 형성할 수 있다.
패스워드(12)는 호스트(14)에서 구동되는 소프트웨어에 프로그램 될 수 있으며, 인증 알고리즘(26)에 의해서만 인식될 수 있어서, 최종 사용자에게는 알려지지 않는다. 상기한 바와 같이, 인증 알고리즘(26)은 바람직하게는 하드웨어 또는 롬 유닛(18)과 같은 펌웨어에 구현되어서 손을 대기 어렵게 되어 있어서 변경이 방지된다. 즉, 인증 알고리즘(26)은 역설계하는 것과 데이터를 추출해내는 것 모두 극도로 어려워서, 우회하기도 극도로 어렵다.
셧다운 알고리즘(28)은 바람직하게는, 마이크로 컨트롤러(20)에 의해 연속적인 잘못된 패스워드를 받는 경우, 전체 시스템을 셧다운시킴으로써 폭력적인 공격에 대한 방해물로 구현된다. 인증 시스템 프로그래머는 상기 시스템이 셧다운 되기 전에 허용되는 잘못된 패스워드의 최대 입력 수를 정할 수 있다. 셧다운 알고리즘(28)은 더 이상의 패스워드의 입력 또는 정해진 시간의 초과를 허용하지 않도록 프로그램 되어질 수 있다. 셧다운 알고리즘(28)을 사용함으로써, 패스워드(12)를 식별하기 위한 폭력적인 애플리케이션 프로그램에 의해 이용되는 시도 및 에러 방법은 해커들에게는 극도로 지루한 프로세스가 될 것이다. 따라서, 상기 알고리즘은 해커들에게 패스워드(12)를 식별하려고 시도하는 것 조차 막을 것이다.
제2 저장 유닛(22)은 호스트(12)상의 프로그램의 구동에 요구되는 파일들이나 프로그램을 저장하기 위해 사용된다. 상기와 같은 파일들의 예로서, 소프트웨어인스톨러와 같은 실행 가능한 프로그램, 디지털 오디오 파일, 디지털 비디오 파일, 이미지 파일, 텍스트 파일 및 라이브러리 파일등이 있다. 마이크로 컨트롤러(20)는 마이크로 컨트롤러(20)에 의해 정확한 패스워드(12)를 받는 경우에만 호스트(14)로부터 제2 저장 유닛(22)로의 접근을 허용한다.
별도의 구성요소로서 이 실시예에서 기재되었음에도 불구하고, 마이크로 컨트롤러(20), 제1 저장 유닛(16), 롬 유닛(18) 및 제2 저장 유닛(22)는 수 많은 방법으로 결합될 수 있다는 것이 해당 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다. 예를 들어, 마이크로 컨트롤러(20), 제1 저장 유닛(16), 롬 유닛(18) 및 제2 저장 유닛(22)은 하나의 반도체 칩에 구현될 수 있다. 다른 실시예에서, 마이크로 컨트롤러(20) 및 롬 유닛(18)은 상기 저장 유닛들과 별도인 칩에 구현될 수 있다.
따라서, 본 발명은 사용자의 요구에 따라 쉽게 변경될 수 있는, 설계상 큰 유동성을 갖는다. 예를 들어, 한편으로, 다중 칩의 사용은 다른 공급자들로 하여금 상기 인증 시스템의 다른 부분들을 제조하는 것을 허용할 수 있다. 한편, 본 발명을 소수의 칩(또는, 하나의 칩)에 구현하는 것은 덜 비싸면서 더 좋은 성능을 제공할 수 있다. 게다가, 롬 유닛(18) 및 마이크로 컨트롤러(20)가 하나의 칩에 위치하는 경우, 저장된 데이터를 읽기 위해 상기 롬을 분리하는 것이 더 어려울 수 있다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 호스트(54)로부터의 패스워드(52)를 검증하는 인증 시스템(50)을 나타낸 것이다. 인증 시스템(50)은 제1 저장 유닛(56), 롬 유닛(58) 및 마이크로 컨트롤러(60)을 포함한다. 마이크로 컨트롤러(60)는 호스트(54), 제1 저장 유닛(56), 롬 유닛(58) 및 인코더(62)에 연결된다. 인코더(62)는 제2 저장 유닛(64)에 더 연결된다. 제1 저장 유닛(56)는 패스워드(52)를 검증하는 데 이용되는 인증 시퀀스(66)를 저장한다. 패스워드(52)를 인증하기 위한 인증 알고리즘(68)은 롬 유닛(58)에 프로그램된다. 롬 유닛(58)은 바람직하게는 셧다운 알고리즘(70)을 포함한다.
패스워드(52)를 받자마자, 마이크로 컨트롤러(60)는 인증 시퀀스(66)로 패스워드(52)를 검증하기 위해 인증 알고리즘(68)을 로드하고 실행한다. 제2 저장 유닛(64)에 대한 접근은 패스워드(52)가 검증된 경우에만 허용된다. 셧다운 알고리즘(70)은, 바람직하게는, 마이크로 컨트롤러(60)에 의해 잘못된 패스워드가 연속적으로 수신되는 경우에 상기 전체 시스템을 셧다운시킨다. 인증 시스템 프로그래머는 잘못된 패스워드 시도의 최대 허용숫자를 결정한다.
제2 저장 유닛(64)에 기록되거나 제2 저장 유닛(64)으로부터 읽힐 데이터는 인코더(62)에 의해 먼저 암호화 또는 해독된다. 국제 데이터 암호화 알고리즘(International Data Encryption Algorithm, IDEA), 데이터 암호화 표준(Data Encryption Standard) 암호화, 삼중 데이터 암호화 표준(Triple Data Encryption Standard, 3-DES) 암호화 및 피지피(Pretty Good Privacy, PGP)를 포함하는 많은 다른 암호화 방법이 인코더(62)에 의해 이용될 수 있다. 제2 저장 유닛(64)의 컨텐츠를 암호화함으로써, 해커는 예를 들어, 프로브를 이용함으로써 마이크로 컨트롤러(60)을 우회하는 컨텐츠들을 읽을 수 있는 경우에도 상기 컨텐츠의 의미를 알 수 없다. 패스워드(52)가 인증되고 난 후에, 디코더(도시되지 않음)는 제2 저장 유닛(64)의 컨텐츠를 해독하는데 사용될 수 있다.
다르게는, 제2 저장 유닛(64)에 저장된 데이터는 해시(hash) 코드화함으로써 보호될 수 있다. 게다가, 인증 시퀀스(66)은, 바람직하게는 해커들로 하여금 인증 시퀀스(66)을 푸는 것을 막도록 암호화 또는 해시된다. 이는 제1 저장 유닛(56)이 제2 저장 유닛(64) 내에 위치한다면, 부가적 인코더를 요구함이 없이 구현될 수 있다.
도 3은 또 다른 실시예에 따른 호스트(104)로부터의 패스워드(102)를 검증하는 인증 시스템(100)을 나타낸 것이다. 인증 시스템(100)은 롬 유닛(106) 및 마이크로 컨트롤러(108)를 포함한다. 마이크로 컨트롤러(108)는 호스트(104), 롬 유닛(106) 및 인코더(110)에 연결된다. 인코더(110)는 저장 유닛(112)에 더 연결된다. 패스워드(102)를 인증하기 위한 인증 알고리즘은 롬 유닛(106)에 프로그램된다. 패스워드(102)를 검증하기위한 인증 시퀀스(116)는 인증 알고리즘(114)으로 하드 코드화된다. 롬 유닛(106)은 바람직하게는 셧다운 알고리즘(118)을 포함한다.
상기 실시예에 도시된 바와 같이, 패스워드(102)를 받자마자, 마이크로 컨트롤러(108)는 인증 시퀀스(116)로 패스워드를 검증하기 위해 인증 알고리즘(114)을 로드하고 실행한다. 저장 유닛(112)에 대한 접근은 패스워드(102)가 검증된 경우에만 허용된다. 셧다운 알고리즘(118)은 바람직하게는 마이크로 컨트롤러(108)에 의해 잘못된 패스워드가 연속적으로 입력되는 경우에 상기 전체 시스템을 셧다운시키는데 이용될 수 있다.
인증 시퀀스(116)를 인증 알고리즘(114)에 직접, 가능하게는 다수의 장소에, 하드 코드화시킴으로써, 인증 시퀀스(116)의 변형이 근본적으로 더 어려워진다. 하드 코드화된 인증 시퀀스를 변경하기 위해, 컴파일된 언어를 사용하는 경우 재컴파일이 필요할 뿐만 아니라, 상기 변경이 프로그램 실패를 초래하지 않는다는 것을 확신시키기 위해 구현에 대한 충분한 이해가 필요하다. 그러한 수단은 해커로 하여금 인증 시스템(100)을 재프로그램하는 것이 어렵도록 한다.
도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 호스트(154)로부터의 패스워드(152)를 검증하기 위한 인증 시스템(150)을 나타낸 것이다. 인증 시스템(150)은 롬 유닛(156) 및 마이크로컨트롤러(158)을 포함한다. 마이크로컨트롤러(158)는 호스트(154), 롬 유닛(156) 및 인코더(160)에 연결된다. 인코더(160)는 저장 유닛(162)에도 연결된다. 저장 유닛(162)에 기록되거나 읽혀질 데이터는 먼저 인코더(160)에서 각각 암호화되거나 해독한다. 다르게는, 저장 유닛(162)에 저장된 상기 데이터를 보호하기 위해 해시(hash) 코딩할 수도 있다.
저장 유닛(162)은 공개(public) 저장 영역(164) 및 개인 저장 영역(166)의 두 종류의 데이터 저장 영역들로 구성된다. 패스워드(152)를 검증하는데 이용되는 인증 시퀀스(168)는 개인 저장 영역(166)에 저장된다. 패스워드(152)를 인증하기 위한 인증 알고리즘(170)은 롬 유닛(156)에 프로그램된다. 롬 유닛(156)은 또 셧 다운 알고리즘(172)를 포함한다. 공개 저장 영역(164) 및 개인 저장 영역(166)은 저장 유닛(162)에서 이용가능한 메모리 크기를 통지(under-declaring)함으로써 만들어질 수 있다.
000에서 1000의 물리적 어드레스 범위를 갖는 저장 유닛의 예를 들면, 오직 000에서 500까지의 물리적 어드레스만이 호스트(154)상의 윈도우와 같은 구동 시스템에 통지(declare)되는 경우에, 상기 구동 시스템은 501부터 1000까지의 물리적 어드레스의 존재를 알 수 없다. 이런 환경하에서, 000에서 500까지의 물리적 어드레스에 저장된 데이터는 어떠한 사용자에게도 접근될 수 있을 것이다. 상기 영역이 공중 저장 영역이다. 반대로, 통지되지 않은 501에서부터 1000까지의 물리적 어드레스는, 마이크로 컨트롤러(158)에 의해서만 이용가능하고 인증된 사용자 및 소프트웨어 프로그램에 의해서만 접근되므로, 개인 저장 영역을 형성한다.
안전하지 않은 구동 환경하에서는, 어떤 사용자도 호스트(154)로 하여금 공개 저장 영역(164)으로부터 데이터를 읽거나 공개 저장 영역(164)에 데이터를 기록하도록 지시할 수 있다. 그러나, 사용자가 개인 저장 영역(166)에 접근하고자 하는 경우, 상기 사용자 또는 소프트웨어 프로그램은 인증을 위해 마이크로 컨트롤러(158)에 보내질 패스워드(152)를 먼저 입력하여야 한다. 패스워드(152)를 받자마자, 마이크로 컨트롤러(158)는 인증 시퀀스(168)로 패스워드(152)를 검증하 기 위해 인증 알고리즘(170)을 실행한다. 개인 저장 영역(166)에의 접근은 패스워드(152)가 검증되는 경우에만 허용된다. 셧 다운 알고리즘(172)는 잘못된 패스워드의 입력이 연속적으로 마이크로 컨트롤러(158)에 의해 접수되는 경우에, 전체 시스템을 셧 다운시킨다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 호스트로부터의 패스워드를 인증하기 위한 방법(200)을 나타낸 것이다. 인증 시퀀스가 제공되는데(단계 202), 바람직하게는 제1 저장 유닛에 저장된다. 또한, 롬 유닛에 저장된 인증 알고리즘이 제공된다(단계 204). 상기 호스트로부터 프롬프트(prompt)를 수신한 후에, 패스워드가 사용자 또는 소프트웨어 프로그램에 의해 입력된다. 상기 패스워드는 결정 단계 208에서 상기 인증 시퀀스로 상기 패스워드를 검증하기 위한 인증 알고리즘을 실행하는 마이크로 컨트롤러에 의해 수신된다(단계 206).
상기 패스워드가 결정 단계 208에서 검증되면, 상기에 기재된 실시예에서의 제2 저장 유닛과 같은 개인 저장 영역에의 접근이 허용될 것이다(단계 210). 그러면, 상기 사용자는, 제2 저장 유닛으로부터, 바람직하게는 암호화 되어 있는, 데이터를 읽거나 제2 저장 유닛에, 바람직하게는 암호화 되어 있는, 데이터를 기록할 수 있게 된다. 만약, 상기 패스워드가 결정 단계 208에서 검증되지 않는 경우, 상기 사용자는 제2 저장 유닛에의 접근이 거절될 것이고, 상기 방법(200)은 종료된다(단계 212). 다르게는, 상기 패스워드가 부정확한 경우, 상기 사용자는 올바른 패스워드를 입력할 또 다른 기회를 받을 수 있다. 그러나, 잘못된 패스워드의 입력이 연속적으로 상기 마이크로 컨트롤러에 접수되는 경우에는 시스템은 바람직 하게는 셧 다운된다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 도용 방지 파일 매니저(252)를 이용한 컴퓨터 시스템(250)을 개략적으로 나타낸 것이다. 도용 방지 파일 매니저(252)는 도용 방지 인증 엔진(254) 및 저장 유닛(256)에 연결된다. 도용 방지 파일 매니저(252)는 도용 방지 인증 엔진(254)으로부터의 다른 인증안을 요청하는 수 많은 소프트웨어 프로그램들로부터의 요청에 응답한다. 저장 유닛(256)에 대한 접근은 인증 시스템(260)에 의해 가이드된다. 이런 예시적 시스템에서, 본 발명의 유연성은 도용 방지 파일 매니저(252)를 통해 동시에 많은 종류의 소프트웨어 프로그램에 대한 인증을 허용한다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 웹 서버(302)로부터 데이터를 수신하는 인증 시스템(300)을 개략적으로 나타낸 것이다. 인증 시스템(300)은 웹 서버(302)에 연결된 호스트(304)에, 통상적으로 다이얼 업(dial-up) 또는 광대역 접속을 이용하여, 연결된다. 호스트(304)는 바람직하게는 USB 커넥터를 거쳐 인증 시스템(300)에 연결된다. 호스트(304)의 예로서, 개인용 컴퓨터, PDA(Personal Digital Assistant), WAP(Wireless Application Protocol)이 가능한 휴대전화, 태블릿(tablet) 등이 있다.
데이터를 웹 서버(302)로부터 검색하기 위해, 호스트(304)로부터 수신한 패스워드는 인증 시스템(300)에 의해 검증된다. 상기 패스워드는 통상적으로 사용자 또는 소프트웨어에 의해 상기 호스트에 입력된다. 상기 사용자에 의해 상기 패스워드가 입력되면, 상기 인증 시스템 역시 지문 또는 망막 스캔과 같은 생물측정학적 패스워드를 허용하도록 구성될 수 있다. 상기 검증이 성공적이면, 인증 시스템(300)은 웹 서버(302)로의 접근을 위해 호스트(304)를 통해 요청(request)을 보낸다. 상기 요청을 받자 마자, 웹 서버(302)는 상기 안전한 데이터를 갖는 웹 페이지로의 접근을 허락한다. 상기 데이터는 뮤직 파일, 온라인 책 또는 소프트웨어 프로그램의 형식일 수 있다. 왜냐하면, 인증 시스템(300)의 인증 알고리즘이 하드 코드화되어 있기 때문에, 인증받지 않은 사용자는 인증 시스템(300)의 검증 방법(scheme)을 회피하거나 변경할 수 없어서, 웹 서버(302)의 데이터에 대한 접근이 불가능하게 될 것이다.
본 발명의 다른 실시예에서, 상기 패스워드는 인터넷으로 검색되기 위해 데이터에 포함될 수 있다. 호스트(304)는 상기 데이터에 대한 요청을 웹 서버(302)로 보낸다. 상기 요청을 받자마자, 웹 서버(302)는 상기 요청된 데이터에 포함된(embedded) 패스워드를 검증을 위해 인증 시스템(300)에 보낸다. 상기 검증이 성공적이면, 인증 시스템(300)은 호스트(304)로 하여금 디스플레이되거나 실행될 수 있는 곳에 있는 상기 데이터에 접속하도록 허용한다. 실시예에서, 웹서버(302)로부터의 상기 데이터는 암호화된다. 상기 데이터의 해독은 호스트(304) 또는 인증 시스템(300)에 저장되기 전에, 인증 시스템(300)에서 수행된다.
본 발명의 다른 실시예는 본 발명의 실시 및 상기 명세서를 고려함으로써 해당 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명할 것이다. 또한, 어떤 용어는 기술적 선명성을 목적으로 사용되었으며, 본 발명을 제한하지 않는다. 상기 실시예 및 바 람직한 특징들은, 덧붙인 청구항들에 의해 정의된 본 발명과 함께, 예시적인 것으로 고려되어야 한다.
도용 방지 키 암호화 저장(SAKE, Storage Anti-piracy Key Encryption) 장치에 대한 고찰
본 발명의 일 실시예에 의하면, 호스트 또는 클라이언트 시스템에 도용 방지 키 암호화 저장 장치가 연결되며, 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치가 생물측정학적 센서를 통해 사용자의 생물측정학적 식별 정보를 얻는 도용 방지 키 암호화 저장 방법이 제공된다. 지문과 같은 사용자의 생물측정학적 식별 정보는 도용 방지 키 암호화 저장 장치의 내부 메모리 유닛에 저장된 생물측정학적 템플릿(templates)에 의해 검증된다. 상기 사용자와 연관된 공개 키를 포함한 다양한 초기화 정보는 도용 방지 키 암호화 저장 장치의 상기 내부 메모리 유닛에서 검색되며, 상기 초기화 정보는 상기 호스트 시스템을 통해 인터넷과 같은 컴퓨터 네트워크를 거쳐 정보 제공자 또는 인터넷 서비스 제공자(ISP, Internet Service Provider)에게 제공된다. 상기 초기화 정보를 검증하자마자, 도용 방지 키 암호화 저장 장치 및 상기 정보 제공자 사이에 네트워크 통신이 수립된다. 상기 정보 제공자로부터 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치가 정보를 얻은 때, 상기 정보는 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치 내의 플래쉬 메모리에 암호화되고 저장된다.
일 실시예에서, 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 내장된(onboard) 생물측정학적 검증 능력을 포함한 저장 및 도용 방지 장치이다. 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 USB 커넥터와 같이 자유자재로 연결될 수 있다. 고속 데이터 전송 및 대저 장 용량은 도용 방지 키 암호화 저장 장치의 다른 장점들이다. 예를 들어, 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 1기가 바이트의 저장 용량을 가지며, 초당 1기가 바이트에 달하는 접속(access) 속도를 갖는다. 도용 방지 키 암호화 저장 장치에 대한 보다 상세한 논의는 다음에 할 것이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크(800)의 구성을 나타낸 것이다. 네트워크(800)는 다수의 도용 방지 키 암호화 저장 장치들(802), 호스트 시스템들, 인터넷(810) 및 다양한 정보 제공자들, 컨텐츠 제공자들 또는 인터넷 서비스 제공자들을 포함한다. 일 실시예에서, 상기 호스트 시스템들은 개인용 컴퓨터(804), 랩탑(805), PDA 및 서버, 미니 컴퓨터, 메인프레임 컴퓨터, POS(Point of Sale) 기계, 워크스테이션 등과 같은 다른 디지털 처리 시스템들을 포함한다. 다른 실시예에서, 인터넷(810)은 인트라넷, 광역 네트워크(WAN, Wide Area Network) 또는 랜(LAN)일 수 있다. 정보 제공자들은 온라인 트랜잭션(820), 인터넷 사이트(830), 서비스 판매(840), 개인 의료 정보(850), e-러닝 자료(860), 라이브러리(865), 출판업자(870), 음악(875) 및 TV 게임 및 영화(880)을 포함한다. 상기 네트워크(800)의 구성에 다른 기능성 블록이 포함될 수 있음은 해당 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다.
온라인 트랜잭션 컨텐츠 제공자(820)는 인터넷을 통한 네트워크 서비스, 상품, 소프트웨어, 정보의 온라인 판매를 포함하는 다양한 온라인 판매 트랜잭션을 포함한다. 한 실시예로, 도용 방지 키 암호화 저장 장치(802)는 제품의 접근, 구매 및 다운로드를 포함하는, 상기 사용자와 상기 정보 제공자간의 안전한 트랜잭션을 제공한다. 도용 방지 키 암호화 저장 장치를 사용하는 장점은 상업적 정보의 인증받지 않은, 만연한 복제를 방지하는 것이다.
인터넷 사이트 컨텐츠 제공자(830)는 제한된 웹 사이트에 게시된 정보에의 접근에 예를 들어, 멤버쉽을 요구하는 다양한 제한된 웹 사이트를 포함한다. 한 실시예로, 도용 방지 키 암호화 저장 장치(802)는 제한된 인터넷 사이트에 제어된 접속을 제공한다. 다른 실시예에서, 도용 방지 키 암호화 저장 장치(802)는 도용 방지 키 암호화 저장 장치에 의해 수신된 정보의 제어된 배포(distribution) 방법을 제공한다. 여기에서 도용 방지 키 암호화 저장 장치를 사용하는 한 장점은 비인증된 접속을 방지하는 것이다.
서비스 컨텐츠 제공자(840)는 한편으로, 지원, 리소스 또는 업그레이드를 제공하는 다양한 온라인 서비스를 포함한다. 한 실시예에서, 도용 방지 키 암호화 저장 장치(802)는 상기 서비스에 대해 인증되거나 등록된 클라이언트에게 서비스 또는 업그레이드를 제공하는 방법을 제공한다. 여기에서 도용 방지 키 암호화 저장 장치를 사용하는 한 장점은 권한없는 사용자가 서비스를 받는 것을 방지하는 것이다.
의료 데이터의 컨텐츠 제공자(850)는 한편으로, 제한된 병원 웹 사이트와 같은 의료 정보를 포함한다. 한 실시예에서, 도용 방지 키 암호화 저장 장치(802)는 상기 의료 데이터의 컨텐츠 제공자(850)로부터 인터넷을 통해 개인 의료 정보를 검색하는 안전한 방법을 제공한다. 여기에서 도용 방지 키 암호화 저장 장치를 사용하는 한 장점은 권한없는 사용자가 개인 의료 데이터에 접근하는 것을 방지하는 것 이다.
e-러닝의 컨텐츠 제공자(860)는 한편으로, 상기 웹 페이지에 게시되어 있거나 상기 웹 사이트로부터 다운로드받은 다양한 온라인 교육 자료들을 포함한다. 한 실시예로, 도용 방지 키 암호화 저장 장치(802)는 상기 교육 자료들을 수신하기 위해 인증되거나 또는 등록된 다양한 클라이언트들에게 상기 컨텐츠 제공자로부터 다양한 교육적 또는 러닝(learning) 자료들을 다운로드받는 안전한 방법을 제공한다. 여기에서 도용 방지 키 암호화 저장 장치를 사용하는 한 장점은 권한없는 사용자가 상기 e-러닝의 컨텐츠 제공자(860)로부터 상기 교육적 자료들을 다운로드 받는 것을 방지하는 것이다.
라이브러리 컨텐츠 제공자(865) 및 출판업자 컨텐츠 제공자(870)는 한편으로, 체크아웃되거나 구입될 수 있는 다양한 온라인 서적 및 기사(article)들을 포함한다. 한 실시예에서, 도용 방지 키 암호화 저장 장치(802)는 권한있는 사용자들을 위한 책의 디지털 복사본 또는 기사를 다운로드받음으로써 구입 또는 체크아웃할 수 있는 안전한 방법을 제공한다. 여기에서 도용 방지 키 암호화 저장 장치를 사용하는 한 장점은 책들의 복사본 및 상기 웹 사이트에 게시된 기사들을 권한없는 사용자가 얻는 것을 방지하는 것이다.
음악 컨텐츠 제공자(875) 및 TV 게임 또는 영화 컨텐츠 제공자(880)는 한편으로, 체크아웃되거나 구입될 수 있는 다양한 온라인 디지털 음악이나 게임 또는 영화를 포함한다. 한 실시예에서, 도용 방지 키 암호화 저장 장치(802)는 권한있는 사용자들을 위한 음악, 게임 또는 영화의 디지털 복사본을 구입하거나 체크아웃하 는 안전한 방법을 제공한다. 여기에서 도용 방지 키 암호화 저장 장치를 사용하는 한 장점은 상기 웹 사이트에 게시된 음악, 게임 또는 영화의 복사본을 권한없는 사용자가 얻는 것을 방지하는 것이다.
실시에 있어, 예를 들어, 사용자가 웹 사이트에서 소프트웨어를 구입하고자 하는 경우, 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 먼저 상기 사용자를 인증하는데, 생물측정학적 식별 프로세스를 포함할 수도 있다. 상기 사용자의 신원(identity)이 검증된 후, 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 상기 웹 사이트에 접근 요청 및 보안 코드(security code)와 함께 통지한다. 접근 요청 및 안전 코드를 수신하자마자, 인터넷 서비스 제공자를 통해 동작할 수도 있는 상기 웹 사이트는 인터넷(810)을 통해 도용 방지 키 암호화 저장 장치와 네트워크 통신을 수립한다. 그 다음, 암호화된 공개 키는 사용자의 진실한 신원을 확인하기 위해 도용 방지 키 암호화 저장 장치로부터 상기 웹 사이트로 포워딩된다. 일단 상기 사용자의 신원이 상기 웹 사이트에 의해 확인되면, 상기 웹 사이트는 상기 요청된 소프트웨어를 도용 방지 키 암호화 저장 장치의 호스트 시스템을 거쳐 도용 방지 키 암호화 저장 장치로 보낸다. 상기 소프트웨어를 받자마자, 상기 호스트 시스템 내에서 제한되거나 또는 흔적없이 도용 방지 키 암호화 저장 장치의 플래시 메모리에 바로 저장된다.
도용 방지 장치와 같은 기능의 도용 방지 키 암호화 저장 장치를 사용하는 한 장점은 인터넷을 통한 정보의 권한없는 복사를 방지하는 것이다. 도용 방지 키 암호화 저장 장치를 사용하는 다른 장점은 도용 방지 키 암호화 저장 장치에만 상기 다운로드받은 컨텐츠를 바로 저장할 수 있어서, 도용 방지 키 암호화 저장 장치 가 상기 호스트 시스템과 연결이 끊어진 이후에 상기 호스트 시스템에 흔적이 남지 않는다는 것이다. 다른 장점은 인터넷 또는 인트라넷과 같은 네트워크를 통해 품질좋은 컨텐츠에의 접근이 사용자에게 허용되기 전에, 사용자를 인증하기 위해 개인적 그리고 생물측정학적 정보를 이용하는 것이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 도용 방지 키 암호화 저장 장치(900)를 나타낸 블록 다이어그램이다. 도용 방지 키 암호화 저장 장치(900)는 마이크로 제어 장치(MCU, Micro Control Unit)(901), 플래시 메모리(922), USB 커넥터(플러그)(916) 및 생물측정학적 센서(920)를 포함한다. 마이크로 제어 장치(901)는 프로세서(902), 내부 메모리(904), 변경(tamper) 방지 유닛(906), 암호화 및 해독 유닛(908), 해싱(hashing) 알고리즘(910), 생물측정학적 검증(912) 및 USB 컨트롤러(914)를 포함한다. 한 실시예에서, 프로세서(902), 내부 메모리(904), 변경(tamper) 방지 유닛(906), 암호화 및 해독 유닛(908), 해싱 알고리즘(910), 생물측정학적 검증(912) 및 USB 컨트롤러(914)는 하나의 대(die)에 제작된다. 다양한 버스들(930~938)이 도용 방지 키 암호화 저장 장치(900)내의 다양한 유닛들을 연결하는데 사용된다. 도용 방지 키 암호화 저장 장치(900)에 다른 기능성 블록들이 추가될 수 있다는 것은 해당 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다.
프로세서(902)는 다양한 구성요소들과의 정보 교환을 위해 버스들(930, 932)에 연결된다. 프로세서(902)는 펜티엄, 파워피씨, 알파 등과 같은 디지털처리유닛, 마이크로프로세서, 프로세서 또는 중앙처리유닛을 포함한다. 프로세서(902)는 지시를 실행함으로써 도용 방지 키 암호화 저장 장치(900)의 데이터 흐름을 제어한다. 한 실시예에서, 프로세서(902)는 데이터 흐름의 제어를 위해, 내부 메모리(904)에 저장되어 있을 수 있는, 네비게이션 소프트웨어를 실행한다.
한 실시예에서, 내부 메모리(904)는 공개 키, 개인 키, 생물측정학적 템플릿 등과 같은 인증 데이터를 저장하도록 설계된 플래시 메모리이다. 공개 키, 개인 키 및 생물측정학적 템플릿들이 도용 방지 키 암호화 저장 장치(900)의 셋업 또는 초기화 동안에 내부 메모리(904)에 로드되는 것에 주목해야 한다. 내부 메모리(904)는 빠른 데이터 저장 및 불러옴(fetch)을 위한 전용 버스(932)를 통해 프로세서(902)에 연결된다. 다른 실시예에서, 내부 메모리(904)는 시스템 버스(930)을 통해 프로세서(902)에 연결된다. 생물측정학적 템플릿은 지문 또는 홍채 템플릿을 포함한다. 다른 실시예에서, 내부 메모리(904)는 인터넷 서비스 제공자 및 도용 방지 키 암호화 저장 장치간의 데이터 흐름을 제어하는 역할을 하는 네비게이션 소프트웨어를 저장한다. 상기 네비게이션 소프트웨어는 플래시 메모리(922)로부터 데이터를 검색하는 역할도 하며, 상기 데이터를 디스플레이한다.
생물측정학적 센서(920)는 버스(936)을 거쳐 생물측정학적 검증 유닛(912)에 연결되며, 상기 생물측정학적 센서(920)는 생물측정학적 정보 또는 패턴을 사용자로부터 감지한다. 예를 들어, 생물측정학적 센서로서의 지문 센서는 현재 도용 방지 키 암호화 저장 장치(900)를 들고 있는 사용자로부터 지문 패턴을 감지한다. 일단 상기 사용자의 지문이 얻어지면, 상기 지문은 상기 사용자를 인증하기 위해 상 기 지문 센서로부터 생물측정학적 검증 유닛(912)으로 포워딩된다. 상기 생물측정학적 정보를 수신하자마자, 생물측정학적 검증 유닛(912)는 지문 템플릿과 같은 생물측정학적 템플릿을 프로세서(902)를 거쳐 내부 메모리(904)로부터 불러오며, 막 수신한 상기 생물측정학적 정보를 생물측정학적 템플릿과 비교해 인증한다. 상기 인증의 결과는 프로세서(902)에 포워딩된다. 상기 생물측정학적 템플릿들이 도용 방지 키 암호화 저장 장치의 초기화 동안 로드되는 것은 주목되어야 한다.
USB 컨트롤러(914)는 시스템 버스(930)에 연결되며, 전용 버스(938)를 거쳐 시스템 버스(930)에 연결된다. USB 컨트롤러(914)는 도용 방지 키 암호화 저장 장치(900) 및 상기 호스트 시스템(도 9에 도시되지 않음)간의 통신을 제어하는 역할을 한다. 한 실시예에서, USB 커넥터(916)는 호스트 시스템의 USB 포트에 직접 연결될 수 있는 USB 플러그이다. USB 커넥터(916)는 도용 방지 키 암호화 저장 장치(900)가 USB 포트에 꽂혀있는 동안 도용 방지 키 암호화 저장 장치(900)의 전체 중량을 지지하도록 설계되었다. 도용 방지 키 암호화 저장 장치(900)가 상기 호스트 시스템의 USB 포트에 연결되는 때, 도용 방지 키 암호화 저장 장치(900)의 일부만이 상기 호스트 시스템에 삽입되는 것 또한 주목된다.
해싱 알고리즘(910)은 해시 기능을 수행하기 위해 시스템 버스(930)에 연결된다. 한 실시예에서, 해싱 알고리즘(910)은 시큐어 해시 스탠다드(secure hash standard)와 같은 표준 해시 알고리즘이며, 공개 키들이 인터넷을 통해 목적지로 보내지기 전에 해시하는 역할을 한다.
플래시 메모리(922)는 버스(934)를 거쳐 마이크로 제어 장치(901)에 연결되 며, 많은 양의 데이터를 저장하는 역할을 한다. 예를 들어, 플래시 메모리(922)는 1 기가바이트까지 저장할 수 있다. 한 실시예에서, 플래시 메모리(922)는 큰 저장 용량을 가지며, 상기 인터넷 서비스 제공자로부터 다운로드 받은 데이터는 플래시 메모리(922)에 바로 저장될 수 있다. 데이터를 해킹으로부터 보호하기 위해, 데이터는 플래시 메모리(922)에 저장되기 전에 암호화된다. 암호화 및 해독 유닛(908)은 시스템 버스(930)에 연결되며, 버스(934)를 거쳐 플래시 메모리(922)에 연결된다. 한 실시예에서, 표준 암호화 코드일 수도 있는 암호화 및 해독 유닛(908)은 데이터를 플래시 메모리(922)에 저장하기 전에 개인 키에 따라 상기 데이터를 암호화한다. 암호화 및 해독 유닛(908)은 상기 데이터를 플래시 메모리로부터 불러온 후에 개인 키에 따라 해독하는 데에도 사용된다.
변경(tamper) 방지 유닛(906)은 시스템 버스(930)에 연결된다. 변경 방지 유닛(906)의 기능은, 고온, 고전압 또는 고주파수를 이용해 도용 방지 키 암호화 저장 장치(900)를 변경하거나 해킹하는 것이 변경 방지 유닛(906)에 의해 감지된 때, 내부 메모리(904) 및 플래시 메모리(922)에 저장된 데이터를 삭제하도록 설계되어 있다. 한 실시예에서, 변경 방지 유닛(906)은 전압, 주파수 및 온도가 설계서 이상인 것과 같은 비정상적 컨디션을 감지할 수 있는 센서를 포함한다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크를 통한 데이터 접근 제어를 제공하는 방법을 나타낸 흐름도(1000)이다. 단계 1002에서, 제어 장치는 디지털 처리 시스템에 연결된다. 한편으로, 상기 제어 장치는, USB 커넥터, 마이크로 제어 장치, 플래시 메모리 및 생물측정학적 센서를 포함하는 도용 방지 키 암호화 저장 장치이다. 상기 USB 커넥터는 도용 방지 키 암호화 저장 장치의 호스트 시스템 역할을 하는 디지털 처리 시스템의 USB 포트에 도용 방지 키 암호화 저장 장치를 직접 연결하는데 사용된다. 이후, 프로세스는 단계 1004로 진행된다.
단계 1004에서, 생물측정학적 센서는 사용자의 생물측정학적 정보를 감지하고, 상기 감지된 생물측정학적 정보를 생물측정학적 검증 유닛으로 포워딩한다. 상기 검증 유닛은 상기 내부 메모리에 저장된 생물측정학적 템플릿과 비교하여 상기 감지된 생물측정학적 정보를 인증한다. 상기 사용자의 신원이 인증되면, 즉, 지문과 같은 상기 생물측정학적 정보가 상기 생물측정학적 템플릿과 일치하면, 상기 프로세스는 단계 1006으로 진행된다.
단계 1006에서, 상기 프로세스는 상기 내부 메모리로부터 초기화 정보를 검색한다. 한 실시예에서, 상기 초기화 정보는 보안 코드(security code) 및 공개 키를 포함한다. 인터넷 서비스 제공자들 사이에서 변할 수 있는 상기 보안 코드는 도용 방지 키 암호화 저장 장치와 상기 인터넷 서비스 제공자 사이의 초기 통신을 개설하는데 사용된다. 상기 프로세스는 단계 1008로 진행된다.
단계 1008에서, 상기 프로세스는 연관된 인터넷 서비스 제공자에게 상기 보안 코드를 포워딩하고, 통신을 개설할 것을 요청한다. 일단 상기 통신이 개설되면, 상기 진정한 사용자가 상기 인터넷 서비스 제공자와 통신하고 있음을 확인해주기 위해, 상기 공개 키가 상기 인터넷 서비스 제공자에게 포워딩 된다. 상기 프로세스는 단계 1010으로 진행된다.
단계 1010에서, 도용 방지 키 암호화 저장 장치 및 상기 인터넷 서비스 제공 자간의 통신이 개설되며, 인터넷 서비스 제공자는 사용자의 요청을 수행할 준비가 된다. 상기 프로세스는 단계 1012로 진행된다.
단계 1012에서, 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 디지털 서적 또는 영화의 복사본과 같은 요청된 정보를 수신한다. 상기 요청된 정보가 암호화되는 때, 상기 프로세스는 단계 1014로 진행된다.
단계 1014에서, 상기 프로세스는 상기 암호화된 데이터를 도용 방지 키 암호화 저장 장치의 상기 플래시 메모리에 저장한다. 상기 프로세스는 다음 단계로 넘어간다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 인증 방법의 다양한 단계를 나타내는 흐름도이다. 현재 바람직한 실시예에서, 사용자는 컨텐츠 서버에 제한된 컨텐츠를 요청하고, 도 11을 참고로 하여 이하 기술될 인증 프로세스를 이용하여 컨텐츠 서버로부터 상기 제한된 컨텐츠를 상기 사용자의 도용 방지 키 암호화 저장 장치에 다운로드 받는다. 상기와 같이, 제한된 컨텐츠는 신문, 책, 잡지, 음악, 영화, 소프트웨어, 게임 등과 같은 저작권이 있는 자료들; 예를 들어, 의료, 재정과 같은 비밀스런 기록들; 개인 파일, 기술적 디자인, 클라이언트 연락처 등의 개인 소유의 비즈니스 정보; 접근이 허용되기 전에 지불 또는 연령 검증이 요구되는 컨텐츠; 및 접근 제어가 필요한 다른 정보들과 같은 매우 다양한 정보일 수 있다.
단계 1105에서, 인증 프로세스를 시작하기 위해, 사용자는 본 발명의 일 실시예에 따른 인증 방법을 이용하여 컨텐츠 제공자의 로그인 웹 페이지에 접속한다. 통상적으로, 상기 사용자는 인터넷에 연결된 클라이언트 컴퓨터에 인스톨된 마이크 로 소프트 인터넷 익스플로러와 같은 보통의 인터넷 브라우저 소프트웨어를 이용하여 웹을 서핑한다. 상기 지정된 로그인 페이지에 접속하기 위해, 상기 사용자는 로그인 페이지의 웹 페이지 어드레스(예를 들어, URL 어드레스)를 입력하거나, 상기 어드레스를 지시하는 하이퍼링크 또는 북마크를 클릭한다. 구체적 활용에 따라서, 상기 클라이언트 컴퓨터는 데스크탑 컴퓨터, 랩탑 컴퓨터, PDA, POS(Point-Of-Sale) 단말기, TV, 게임 콘솔, 네트워크화된 키오스크(kiosk) 또는 다른 네트워크 가능한, 상기 사용자로 하여금 컨텐츠 서버와 상호작용할 수 있는 장치이다. 한 실시예에서, 상기 로그인 페이지는 컨텐츠 서버에 저장되며, 로그인 버튼 또는 클릭될 경우, 상기 컨텐츠 서버로 하여금 상기 인증 프로세스를 시작하는 명령을 생성하도록 하는 링크를 포함하도록 프로그램된다. 따라서, 상기 사용자는 상기 인증 프로세스를 시작하기 위해 상기 로그인 버튼을 누른다.
단계 1110에서, 한 실시예로서 상기 클라이언트 컴퓨터의 USB 포트에 꽂히는 USB 플러그를 포함하는 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 상기 컨텐츠 서버로부터 상기 명령을 받는다. 이 명령은 상기 컨텐츠 서버와 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치간의 통신을 개설한다. 상기 명령은 상기 컨텐츠 서버가 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치로부터 상기 인증 프로세스에 관련된 정보를 받을 준비가 되어 있음을 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치에게 통지하는 역할도 한다.
단계 1115에서, 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치 내에 구비된 생물측정학적 감지기(detector)를 통해 상기 사용자로부터 생물 측정학적 정보를 얻는다. 바람직한 실시예에서, 상기 생물측정학적 감 지기는 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치의 윗 면상에 구현된 지문 센서이다. 상기 사용자가 자신의 엄지손가락을 상기 센서에 올려둔 때, 이하 단계 1120에서 바로 기술되는 바와 같이, 상기 엄지손가락의 지문이 검증을 위해 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치에 의해 채취된다. 여기서 신원 인증 기술로서 지문 채취가 기술되었으나, 홍채 스캔과 같은 다른 생물측정학 기반의 기술 또한 본 발명에 따라 사용될 수 있는 것으로 생각된다.
단계 1120에서, 상기 얻어진 생물측정학적 정보는 저장되어 있는 한 명 또는 그 이상의 권한있는 사용자의 생물측정학적 템플릿과 비교하여 검증된다. 한 실시예에서, 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 권한있는 사용자에게 양도된 때, 상기 권한있는 사용자의 지문은 채취되고, 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치에 지문 템플릿으로서 저장된다. 다수의 권한있는 사용자들이 지원되는 실시예에서는, 별도의 템플릿이 생성되며, 각 권한있는 사용자를 위해 저장된다. 그런 후에, 어떤 사람이 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치가 할당된 서버상의 제한된 컨텐츠에 접근하고자 할 때, 상기 접근하고자 하는 사람의 지문은 저장되어 있는, 상기 권한있는 사용자의 지문 템플릿과 비교하여 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치 내의 지문 검증 엔진에 의해 검증될 수 있다.
만약, 단계 1120에서, 상기 얻어진 생물측정학적 정보(예를 들어, 지문)가 상기 저장된 생물측정학적 템플릿(또는, 다수의 권한있는 사용자들의 경우에는 템플릿들 중의 하나)과 일치하는 것으로 판단되면, 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 상기 사용자의 신원이 생물측정학적으로 인증되었음을 나타내는 통지를 상 기 컨텐츠 서버로 보낸다(단계 1125).
단계 1130에서는, 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 상기 컨텐츠 서버로부터 장치 인증 요청을 받는다. 바람직한 실시예에서, 상기 단계 1125에서 기술된 바와 같이, 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치로부터 사용자 신원 인증의 통지를 받자마자 상기 컨텐츠 서버는 장치 인증 요청을 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치로 전송한다.
단계 1135에서는, 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 상기 단계 1130에서 기술된 장치 인증 요청에 응답하여 상기 컨텐츠 서버로 장치 인증 응답을 전송한다. 의미심장하게, 상기 장치 인증 응답은 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치 및 상기 컨텐츠 서버로 하여금 인증 핸드셰이크(handshake)를 완성하도록 한다. 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 상기 구체적 컨텐츠 서버의 특징을 나타내며, 상기 구체적 컨텐츠 서버에 의해 인식될 수 있는 장치 인증 응답을 생성하도록 프로그램된다. 따라서, 상기 응답은 상기 서버로 하여금, 상기 서버의 제한된 컨텐츠에 접근하기 위해 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치가 상기 사용자에 적절하게 부여되었음을 검증할 수 있도록 해준다. 바람직한 실시예에 따르면, 상기 장치 인증 응답은 각 시퀀스가 상기 서버에 별도로 전송되는, 다중 인증 시퀀스를 포함한다. 예를 들어, 제1 인증 시퀀스를 전송한 후에, 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 그 다음 시퀀스를 전송하기 전에 상기 서버로부터 확인(confirmation) 시퀀스를 기다릴 수 있다. 고객요구부응(customization)에의 유연성을 허락하면서, 여러 시퀀스들이 인증 핸드셰이크에 사용될 수 있다. 바람직한 실시예에서, 다른 컨 텐츠 서버들은 해당 도용 방지 키 암호화 저장 장치와 함께 다른 인증 핸드셰이크를 가져서, 특정 컨텐츠 서버에 할당된 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 다른 컨텐츠 서버의 제한된 컨텐츠에 접근하는데 있어서 아무런 소용이 없을 것이다.
단계 1140에서, 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 상기 컨텐츠 서버로부터 키 요청을 수신한다. 바람직한 실시예에서, 단계 1135에 기술된 상기 인증 핸드셰이크가 완료된 때, 상기 컨텐츠 서버는 키 요청을 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치로 전송한다. 다시 말해, 제한된 컨텐츠에 대한 상기 요청이 상기 목적을 위해 적절하게 할당된 적절한 도용 방지 키 암호화 저장 장치로부터 나온 것이라고 상기 컨텐츠 서버에 의해 확인되는 때, 상기 서버는 키 요청을 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치에 보낸다.
단계 1145에서, 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 상기 단계 1140에서 기술한 상기 키 요청에 대한 응답으로 상기 컨텐츠 서버로 상기 사용자의 신원의 제1 키 견본(representative)을 전송한다. 상기 제1 키는 상기 서버로 하여금 상기 사용자의 신원을 확인하도록 해준다. 바람직한 실시예에서, 상기 제1 키는 상기 컨텐츠 서버와 같은 제3 자에게 상기 키 보유자(holder)를 독특하게 식별하는 공개 키(예를 들어, 공개 키 기반 구조하에서 사용되는 공개 키)이다. 한 실시예에서, 상기 공개 키는 안전한 해싱 알고리즘, 바람직하게는 비휘발성 고체 메모리에 저장되는 해싱 알고리즘을 이용하여, 상기 컨텐츠 서버로 전송되기 전에 해시된다. 본 발명에 따르면, 상기 키 검증은 상기 컨텐츠 서버 자체에 의해 또는 상기 컨텐츠 서버를 위해 인증 기관(certifying authority)에 의해 수행될 수 있다는 것이 인정된다.
단계 1150에서, 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 요청된 상기 제한된 컨텐츠를 상기 컨텐츠 서버로부터 수신한다. 한 실시예로, 상기 제한된 컨텐츠는 하나 또는 그 이상의 데이터 스트림으로써 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치에 의해 수신된다. 다시 말해, 상기 컨텐츠는 상기 컨텐츠 서버로부터 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치로 스트리밍에 의해 전송된다.
상기의 바람직한 실시예에 따르면, 상기 사용자의 신원의 생물측정학적 인증의 성공, 상기 컨텐츠 서버 및 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치 간의 인증 핸드셰이크의 성공 및 공개 키와 같은 독특한 키를 이용한 상기 사용자의 신원 검증의 성공 후에, 상기 컨텐츠 서버는 상기 제한된 컨텐츠를 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치로 보낸다. 기술된 바와 같은 본 발명의 삼중 인증 프로세스는 상기 컨텐츠 서버에 저장된 제한된 컨텐츠에의 권한없는 접근에 대해 매우 강력한 안전 보호를 제공하였다.
단계 1155에서, 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 상기 컨텐츠 서버로부터 수신한 상기 컨텐츠를 암호화한다. 바람직한 실시예에서, 상기 암호화는 상기 사용자의 신원의 제2 키 견본(representative)을 이용하여 수행된다. 하나의 실시예에서, 상기 제2 키는 상기 사용자에 할당된 개인 키이다.
단계 1160에서, 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 메모리 내의 암호화된 컨텐츠를 저장한다. 상기 저장된 컨텐츠는 암호화되어 있으며, 단계 1155에서 이미 기술한 제2 키(예를 들어, 개인 키)없이는 해독될 수 없으므로, 상기 저장된 컨텐츠는 권한없는 접근에 대해 안전하다. 한 실시예에서, 상기 암호화된 컨텐츠는 비휘발성 고체 메모리에 저장된다.
바람직한 실시예에서, 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 변경에 대해 상기 저장된 정보를 더욱 보호하기 위해 하나 또는 그 이상의 전압 감지기, 주파수 감지기 및 온도 감지기(예를 들어, 온도계, 자동 온도 조절 장치)를 포함한다. 상기의 감지기들은 전압, 주파수 및 온도의 동작 파라미터를 모니터링한다. 일반 해킹 기술은 상기 저장된 데이터에 대한 권한없는 접근 의도로 저장 장치가 동작하는 환경의 전압, 주파수 또는 온도를 변경하는 것을 포함한다고 이해된다. 따라서, 상기 실시예에 따라서, 상기 감지기들이 하나 또는 그 이상의 동작 파라미터들이 상술된 정상 범위를 넘는 것을 감지한 때에는, 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치는 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치에 저장된 상기 암호화된 데이터를 지우거나 그렇지 않으면 파괴하며, 선택적으로 제1 키, 제2 키 및 상기 생물측정학적 템플릿을 지우거나 그렇지 않으면 파괴한다. 상기 데이터 자기 파괴 특성은 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치에 저장된 상기 제한된 컨텐츠에의 권한없는 접근에 대한 마지막 방어선을 제공한다.
중요하게는, 상기 컨텐츠 서버로부터 수신한 컨텐츠는 바로 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치로 이동하며, 어떠한 형태로든 상기 클라이언트 컴퓨터상에 저장되지 않는다. 인터넷 브라우저는 상기 컨텐츠 서버와 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치간의 데이터 전송의 콘딧(conduit) 역할을 한다. 상기 데이터 전송은 상기 사용자에 투명(transparent)하며, 상기 브라우저를 통해 상기 사용자에게 디스플레이 되지도 않고, 상기 브라우저 인터페이스를 이용해 상기 클라이언트 컴퓨터상에 저장되도록 허용된 데이터도 아니다. 바람직한 실시예에서, 데이터는 스트리밍에 의해 전송되며, 데이터 스트림의 일부가 악의있는 인터셉션의 경우에 의미있게 재조합될 수 없기 때문에, 데이터 스트리밍은 해킹에 대한 부가적인 보호를 제공한다. 한 실시예에서, 상기 서버로부터 수신한 암호화된 컨텐츠는 데이터 암호화 표준(DES), AES 및 3-DES와 같은 표준 해독 프로토콜을 이용하는 상기 브라우저에 의해 해독되고 나서, 저장되기 전에 개인 키를 이용하여 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치에 의해 암호화된다. 다른 실시예에서, 상기 암호화된 컨텐츠는 그대로 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치로 보내지고, 부가적인 해독 또는 재암호화를 수행할 수 있다. 상기 제한된 컨텐츠는 암호화된 형태로 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치 내에 저장되고 상기 클라이언트 컴퓨터에 연결된 다른 저장 매체에 복사될 수 없다. 게다가, 상기 데이터의 검색은 상기 사용자의 신원이 상기 생물측정학적 감지기 및 검증 엔진를 통해서 인증된 때에만 허용된다.
일단 상기 컨텐츠가 안전하게 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치에 저장되면, 권한있는 사용자는 상기 생물측정학적 인증을 성공적으로 통과함으로써 상기 컨텐츠에 접근할 수 있어서, 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치가 상기 저장된 컨텐츠를 해독하도록 하며, 처리를 위해 적절한 애플리케이션 프로그램에 스트리밍한다. 예를 들어, 음악 파일이나 영화 파일은 해독되고 재생을 위한 미디어 플레이 어에 스트림된다. 실행가능한 파일은 해독되고 나서, 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치로부터 실행된다. 문서는 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치로부터 뷰어(viewer) 또는 워드 프로세싱 프로그램에 의해 바로 보여지도록 해독된다. 따라서, 상기 컨텐츠는 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치에 남으며, 상기 데이터의 스트리밍은 상기 도용 방지 키 암호화 저장 장치의 제어를 받으므로, 권한없는 접근이 방지된다. 다른 실시예에서, 상기 암호화된 컨텐츠는 해독되지 않고 상기 적절한 애플리케이션 프로그램에 의해 처리를 위해 스트림된다. 상기 실시예에서, 상기 암호화된 컨텐츠를 처리하는 능력을 갖는 고객요구에 부응하는(customized) 애플리케이션 프로그램이 제공된다.
상기의 명세서에서, 본 발명은 구체적, 예시적 실시예를 참고로 하여 기술되었다. 그러나, 상기 명세서의 다양한 변형 및 변경이 본 발명의 범위를 벗어남이 없이 가능하다는 것이 자명할 것이다. 따라서, 상기 명세서 및 도면은 제한적인 의미 보다는 예시적인 것으로 고려되어야 한다.

Claims (43)

  1. 원격 정보 제공자로부터 정보 네트워크를 거쳐서 로컬 디지털 처리 시스템의 사용자에게 정보를 전송하는 데이터 접근 제어 제공 방법에 있어서,
    (a) 제어 장치의 커넥터를 상기 로컬 디지털 처리 시스템의 해당 플러그에 직접 연결하는 단계;
    (b) 사용자 인증 프로세스를 실행함으로써 사용자 ID(Identification)를 얻는 단계;
    (c) 상기 사용자의 신원이 인증된 때, 상기 제어 장치의 제1 메모리 유닛으로부터 초기화 정보를 검색하는 단계;
    (d) 상기 정보 네트워크에 의해 상기 디지털 처리 시스템을 거쳐 상기 초기화 정보를 상기 정보 제공자에 제공하는 단계;
    (e) 사용자 신원의 확인이 수신되면, 상기 제어 장치와 상기 정보 제공자간에 통신을 개설하는 단계;
    (f) 상기 정보 제공자로부터 정보를 얻는 단계; 및
    (g) 상기 제어 장치의 제2 메모리 유닛에 상기 정보를 저장하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제어 장치의 커넥터를 상기 로컬 디지털 처리 시스템의 상기 해당 플러그에 직접 연결하는 단계(a)는, 통신을 위해 상기 제어 장치의 USB (Universal Serial Bus) 커넥터를 상기 디지털 처리 시스템의 USB 플러그에 직접 연결하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 디지털 처리 시스템을 인터넷, 인트라넷, 광역통신망 및 근거리통신망 중의 적어도 하나에 연결시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 사용자 인증 프로세스를 실행함으로써 사용자 ID를 얻는 단계(b)는:
    상기 사용자의 지문을 감지하기 위해 지문 감지기를 활성화하는 단계;
    상기 지문 감지기로부터 상기 사용자의 지문을 얻는 단계;
    상기 제어 장치의 제1 메모리 유닛으로부터 지문 파일을 검색하는 단계; 및
    상기 지문 파일에 대응하여 상기 사용자의 지문을 인증하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 사용자 인증 프로세스를 실행함으로써 사용자 ID를 얻는 단계는:
    상기 사용자의 홍채를 감지하기 위해 홍채 감지기를 활성화하는 단계;
    상기 홍채 감지기로부터 상기 사용자 홍채의 스캔이미지를 얻는 단계;
    상기 제어 장치의 제1 메모리 유닛으로부터 홍채 파일을 검색하는 단계; 및
    상기 홍채 파일에 대응하여 상기 사용자의 홍채를 인증하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 초기화 정보를 상기 정보 제공자에 제공하는 단계는:
    상기 정보 제공자에 연관된 보안 코드를 검색하는 단계;
    상기 정보 제공자에게 상기 보안 코드를 보내는 단계;
    상기 정보 제공자에 연관된 공개 키를 검색하는 단계; 및
    상기 공개 키가 상기 정보 제공자에게 보내지기 전에 상기 공개 키를 해시(hash)하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  7. 제3 항에 있어서,
    상기 정보 제공자로부터 정보를 얻는 단계는:
    상기 정보 제공자에게 온라인 트랜잭션 요청을 보내는 단계; 및
    상기 온라인 트랜잭션 요청에 대응하여 상기 정보를 받는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  8. 제3 항에 있어서,
    상기 정보 제공자로부터 정보를 얻는 단계는:
    제한된 인터넷 사이트에 대한 접근 요청을 상기 정보 제공자에 보내는 단계; 및
    상기 요청이 검증된 후에 상기 요청에 대응하여 상기 정보를 받는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  9. 제3 항에 있어서,
    상기 정보 제공자로부터 정보를 얻는 단계는:
    서비스 또는 업그레이드에 대한 요청을 상기 정보 제공자에게 보내는 단계; 및
    상기 요청이 검증된 후에 상기 요청에 대응하여 상기 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 제어 장치의 제2 메모리 유닛에 저장된 상기 정보를 디스플레이하기 위한 네비게이션 소프트웨어를 실행하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  11. 제1 항에 있어서,
    상기 제어 장치는 저장 및 도용 방지 장치(storage and anti-piracy device)의 형태이고, 상기 로컬 디지털 처리 시스템은 로컬 호스트 시스템이며,
    상기 단계(a)는, 상기 저장 및 도용 방지 장치의 커넥터를 상기 호스트 시스템의 해당 플러그에 직접 연결시키는 단계를 포함하고,
    상기 단계(b)는, 지문 센서로부터 사용자의 지문을 얻는 단계; 및
    상기 저장 및 도용 방지 장치의 제1 메모리 유닛에 저장된 지문 데이터에 따라 상기 사용자의 신원을 검증하는 단계를 포함하고,
    상기 단계(c)는, 상기 저장 및 도용 방지 장치의 상기 제1 메모리 유닛으로부터 상기 사용자와 연관된 공개 키를 검색하는 단계를 포함하고;
    상기 단계(d)는, 상기 공개 키를 컴퓨터 네트워크에 의해 상기 호스트 시스템을 거쳐 상기 정보 제공자에게 제공하는 단계를 포함하고;
    상기 단계(e)는, 상기 공개 키가 검증되었다는 메시지가 수신되면, 상기 저장 및 도용 방지 장치와 상기 정보 제공자간의 통신을 개설하는 단계를 포함함으로써, 컴퓨터 네트워크 상에서 제어된 유포 정보의 도용을 방지할 수 있는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 저장 및 도용 방지 장치의 커넥터를 상기 호스트 시스템에 직접 연결하는 단계는, 통신을 위해 상기 저장 및 도용 방지 장치의 USB 커넥터를 상기 호스트 시스템의 USB 플러그에 연결하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 호스트 시스템을 인터넷, 인트라넷, 광역통신망 및 근거리통신망 중의 적어도 하나에 연결하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  14. 제11 항에 있어서,
    상기 공개 키를 컴퓨터 네트워크에 의해 상기 호스트 시스템을 거쳐 상기 정보 제공자에게 제공하는 단계는:
    보안 코드를 상기 정보 제공자에 보내는 단계; 및
    상기 공개 키를 보내기 전에 상기 공개 키를 해시(hash)하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  15. 제11 항에 있어서,
    상기 공개 키를 검색하는 단계는:
    상기 정보 제공자와 부가적으로 연관된 공개 키를 검색하는 단계; 및
    상기 공개 키가 상기 정보 제공자에게 보내지기 전에 상기 공개 키를 해시하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  16. 제11 항에 있어서,
    상기 정보 제공자로부터 정보를 얻는 단계는:
    온라인 트랜잭션 요청을 상기 정보 제공자에게 보내는 단계; 및
    상기 온라인 트랜잭션 요청에 응하여 상기 정보를 받는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  17. 제11 항에 있어서,
    상기 정보 제공자로부터 정보를 얻는 단계는:
    제한된 인터넷 사이트에 대한 접근 요청을 상기 정보 제공자에게 보내는 단계; 및
    상기 요청이 검증된 후에 상기 요청에 대응하여 상기 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  18. 제11 항에 있어서,
    상기 정보 제공자로부터 정보를 얻는 단계는:
    서비스 또는 업그레이드에 대한 요청을 상기 정보 제공자에게 보내는 단계; 및
    상기 요청이 검증된 후 상기 요청에 대응하여 상기 정보를 받는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  19. 제11 항에 있어서,
    상기 저장 및 도용 방지 장치의 제2 메모리 유닛에 상기 정보를 저장하는 단계는 상기 정보가 저장 및 도용 방지 장치의 제2 메모리 유닛에 저장되기 전에 개인 키에 대응하여 상기 정보를 암호화하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  20. 제11 항에 있어서,
    상기 저장 및 도용 방지 장치의 제2 메모리 유닛으로부터 상기 정보를 검색하는 단계;
    상기 정보를 해독하는 단계; 및
    상기 정보를 디스플레이 하기 위해 네비게이션 소프트웨어를 실행하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  21. 제11 항에 있어서,
    전압, 주파수 및 온도 감지장치 중의 하나가 변경을 감지한 때, 변경 방지 코드를 실행 시퀀스에 로딩하는 단계; 및
    상기 변경 방지 코드를 실행하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  22. 프로세서;
    상기 프로세서에 연결되며, ID(Identification) 데이터를 저장하는 내부 메모리 유닛;
    상기 프로세서에 연결되며, 사용자의 지문을 읽는 것이 가능한 지문 센서;
    상기 지문 센서에 연결되며, 인증 데이터에 따라 사용자 신원을 인증하는 지문 검증 유닛;
    상기 프로세서에 연결되며, 상기 원격 정보 제공자에 의해 제공되는 정보에 억세스 하기 위한 공개 키를 해시하는 해싱 알고리즘 유닛;
    상기 프로세서에 연결되며, 상기 원격 정보 제공자에 의해 제공되는 정보를 포함하는 대용량의 데이터를 저장하기 위한 플래시 메모리; 및
    상기 프로세서에 연결되며, 로컬 호스트 시스템의 해당 USB 플러그에 직접 연결되기 위한 USB 커넥터를 포함하되, 상기 호스트 시스템과 상기 정보 제공자가 컴퓨터 네트워크를 통해 연결된 때, 상기 로컬 호스트 시스템은 상기 컴퓨터 네트워크를 경유하여 상기 정보 제공자와 통신하기 위한 사용자 인터페이스를 구비하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 네트워크를 통해 제어된 유포 정보를 제공하는 저장 및 도용 방지 장치.
  23. 제22 항에 있어서,
    상기 프로세서에 연결되며, 상기 정보가 상기 플래시 메모리 유닛에 저장되기 전에 상기 개인 키에 대응하여 상기 정보제공자로부터 받은 상기 정보를 암호화하는 암호화 및 해독 유닛을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 네트워크를 통해 제어된 유포 정보를 제공하는 저장 및 도용 방지 장치.
  24. 제22 항에 있어서,
    상기 프로세서에 연결되며, 상기 정보가 상기 네트워크를 통해 보내지기 전에 상기 플래시 메모리 유닛에 저장된 상기 정보를 해독하는 암호화 및 해독 유닛을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 네트워크를 통해 제어된 유포 정보를 제공하는 저장 및 도용 방지 장치.
  25. 제22 항에 있어서,
    상기 프로세서에 연결되되, 전압, 주파수 및 온도 감지장치 중 하나가 변경 조건을 감지한 때에 상기 내부 메모리 유닛 및 플래시 메모리 유닛에 저장된 데이터를 파괴하는 변경 방지 유닛을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 네트워크를 통해 제어된 유포 정보를 제공하는 저장 및 도용 방지 장치.
  26. 제22 항에 있어서,
    상기 프로세서에 연결되되, 사용자 신원을 인증하기 위해 동작가능한 지문 검증 유닛; 및
    상기 프로세서에 연결되되, 상기 저장 및 도용 방지 장치와 상기 호스트 시스템간의 통신을 제어하는 USB 컨트롤러를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 네트워크를 통해 제어된 유포 정보를 제공하는 저장 및 도용 방지 장치.
  27. 생물측정학적 감지기를 상부에 구비하며, 저장되어 있는 권한있는 사용자의 생물측정학적 템플릿과 비교하여 사용자 신원을 검증할 수 있는 휴대용 저장 장치의 커넥터를, 제한된 정보를 저장하는 원격 컨텐츠 서버와 네트워크를 통해 통신 가능하도록 연결되고 사용자 인터페이스를 구비한 로컬 클라이언트 컴퓨터의 통신 포트의 해당 플러그에 직접 연결하는 단계;
    상기 생물측정학적 감지기를 이용하여 요청 사용자(requester)의 생물측정학적 정보를 얻는 단계;
    상기 휴대용 저장 장치가 상기 요청 사용자의 신원을 인증한 경우에, 상기 휴대용 저장 장치로부터 상기 컨텐츠 서버로 제1 통지를 전송하는 단계;
    장치 인증 요청을 상기 컨텐츠 서버로부터 받고, 상기 장치 인증 요청에 대한 응답으로 상기 컨텐츠 서버 및 휴대용 저장 장치 간의 인증 핸드셰이크(handshake)를 완료하기 위한 장치 인증 응답을 상기 휴대용 저장 장치로부터 상기 컨텐츠 서버로 전송하는 단계;
    상기 컨텐츠 서버로부터 키 요청을 받고, 상기 컨텐츠 서버로 하여금 상기 요청 사용자의 신원을 확인할 수 있도록 해주는 상기 요청 사용자의 제1 키 견본(representative)을 상기 휴대용 저장 장치로부터 상기 키 요청에 대한 응답으로 전송하는 단계;
    상기 컨텐츠 서버로부터 상기 제한된 정보를 받는 단계;
    상기 요청 사용자의 신원의 제2 키 견본을 이용하여 상기 제한된 정보를 암호화하는 단계; 및
    상기 제한된 정보를 상기 휴대용 저장 장치에 암호화된 형태로 저장하는 단계를 포함하며, 상기 암호화되어 저장된 정보는 상기 제2 키 없이는 해독할 수 없는 것을 특징으로 하는 사용자에 의한 제한된 정보에의 접근 방법.
  28. 제27 항에 있어서,
    전압, 주파수 및 온도를 포함하는 동작 파라미터 중에서 적어도 하나의 동작 파라미터가 사전에 정해진 정상 동작 범위를 벗어나는 것이 감지되자마자, 상기 제1 키, 상기 제2 키, 상기 생물측정학적 템플릿 및 상기 암호화되어 저장된 데이터 중의 적어도 하나를 삭제하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 사용자에 의한 제한된 정보에의 접근 방법.
  29. 제27 항에 있어서,
    상기 제1 키를 상기 컨텐츠 서버에 보내기 전에 상기 제1 키를 해시(hash)하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 사용자에 의한 제한된 정보에의 접근 방법.
  30. 제29 항에 있어서,
    상기 제1 키를 해시하기 위해 사용된 안전한 해싱 알고리즘이 상기 휴대용 저장 장치 내의 비휘발성 고체 메모리에 존재하는 것을 특징으로 하는 사용자에 의한 제한된 정보에의 접근 방법.
  31. 제27 항에 있어서,
    상기 제1 키는 제3 자에게 상기 요청 사용자를 고유하게(uniquely) 식별해주는 공개 키인 것을 특징으로 하는 사용자에 의한 제한된 정보에의 접근 방법.
  32. 제27 항에 있어서,
    상기 제2 키는 상기 요청 사용자의 개인 키인 것을 특징으로 하는 사용자에 의한 제한된 정보에의 접근 방법.
  33. 제27 항에 있어서,
    상기 생물측정학적 템플릿은 상기 권한있는 사용자의 지문 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 사용자에 의한 제한된 정보에의 접근 방법.
  34. 제27 항에 있어서,
    상기 클라이언트 컴퓨터의 통신 포트는 USB 포트이며, 상기 휴대용 저장 장치는 USB 플러그를 포함하는 것을 특징으로 하는 사용자에 의한 제한된 정보에의 접근 방법.
  35. 제27 항에 있어서,
    상기 암호화되어 저장된 정보는 상기 휴대용 저장 장치 내의 비휘발성 고체 메모리에 존재하는 것을 특징으로 하는 사용자에 의한 제한된 정보에의 접근 방법.
  36. 제27 항에 있어서,
    상기 장치 인증 응답은 상기 휴대용 저장 장치로부터 상기 컨텐츠 서버로 전송된 다수의 인증 시퀀스들을 포함하는 것을 특징으로 하는 사용자에 의한 제한된 정보에의 접근 방법.
  37. 제27 항에 있어서,
    상기 제한된 정보는 상기 컨텐츠 서버로부터 상기 휴대용 저장 장치로 스트리밍에 의해 전송되는 것을 특징으로 하는 사용자에 의한 제한된 정보에의 접근 방법.
  38. 제27 항에 있어서,
    상기 제한된 정보는 저작권이 있는 자료들을 포함하는 것을 특징으로 하는 사용자에 의한 제한된 정보에의 접근 방법.
  39. 제27 항에 있어서,
    상기 제한된 정보는 기밀 의료 기록들을 포함하는 것을 특징으로 하는 사용자에 의한 제한된 정보에의 접근 방법.
  40. 제27 항에 있어서,
    상기 제한된 정보는 개인 소유의 비즈니스 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 사용자에 의한 제한된 정보에의 접근 방법.
  41. 제27 항에 있어서,
    상기 제한된 정보를 상기 컨텐츠 서버로부터 수신하기 전에 전자적 결제 트랜잭션을 완료하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 사용자에 의한 제한된 정보에의 접근 방법.
  42. 제13 항에 있어서, 변경(tampering)이 감지된 때 상기 내부 메모리 및 플래시 메모리에 저장된 데이터를 삭제하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 접근 제어 제공 방법.
  43. 제1 항 내지 제21 항 및 제42 항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하는 저장 및 도용 방지 장치.
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