WO2022231304A1 - 컨트롤러 기반의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법 - Google Patents

컨트롤러 기반의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법 Download PDF

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WO2022231304A1
WO2022231304A1 PCT/KR2022/006025 KR2022006025W WO2022231304A1 WO 2022231304 A1 WO2022231304 A1 WO 2022231304A1 KR 2022006025 W KR2022006025 W KR 2022006025W WO 2022231304 A1 WO2022231304 A1 WO 2022231304A1
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WO
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vpn
node
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data flow
controller
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PCT/KR2022/006025
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김영랑
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프라이빗테크놀로지 주식회사
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    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/24Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/24Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS
    • H04L47/2483Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS involving identification of individual flows
    • HELECTRICITY
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    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/32Flow control; Congestion control by discarding or delaying data units, e.g. packets or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/40Network security protocols

Definitions

  • Embodiments disclosed herein relate to a system for controlling a controller-based network connection and a method therefor.
  • a smartphone may transmit or receive data with a server via the Internet.
  • the network may include a public network such as the Internet as well as a private network such as an intranet.
  • TCP transmission control protocol
  • IP Internet protocol
  • NAC network access controller
  • a firewall is a method of determining whether to allow transmission of a data packet based on source IP, destination IP, and port information included in IP header information and a policy.
  • a virtual private network is a method of ensuring the integrity and confidentiality of data packets by using a tunnel to which encryption is applied over the TCP/IP protocol.
  • ARP spoofing puts a load on the network, and technologies to bypass it have recently been developed. Since the firewall is for controlling the flow of data packets, it may not be directly involved in the process of creating a connection between two nodes. Also, VPN is vulnerable to the management of the flow of data packets after the tunnel is created. In addition, since the above technologies are based on TCP/IP, security of another layer (eg, an application layer) among open system interconnection (OSI) layers may be vulnerable.
  • OSI open system interconnection
  • a node comprises a communication circuit, a processor operatively coupled to the communication circuit, and a memory operatively coupled to the processor and storing a target application and a connection control application, the The memory, when executed by the processor, allows the node to detect, through the access control application, a VPN (Virtual Private Network) connection event, transmit VPN connection information to the external server through the access control application, and
  • the VPN connection information includes VPN IP information granted by the VPN connection, and detects, through the access control application, a network connection event to the destination network of the target application, identification information of the target application, the destination network , corresponding to the service port and the VPN IP information, check whether an authorized data flow from an external server exists, and if the authorized data flow exists and is valid, data through the VPN based on the authorized data flow It can store instructions, which cause the packet to be transmitted.
  • the instructions cause the node to drop a data packet of the target application if the authorized data flow does not exist, or, via the access control application, to the external server using the communication circuitry.
  • request a network connection to the destination network the network connection request includes control flow identification information, identification information of the target application, and identification information of the destination network, and receives a first response to the network connection request and check whether an available data flow exists based on the first response, and transmit the data packet through the VPN if the available data flow exists.
  • the commands display an interface screen that can set whether to automatically connect to the controller when a VPN connection is detected when the node performs the first controller connection through the access control application It can be provided to the user through the display.
  • the instructions cause the node to, when the access control application is not connected to the external server, the access control application performs a controller access request to the external server, and the controller access request is It includes the node identification information, the VPN IP information, and preset authentication information, and receives a second response to the controller access request, and the second response includes the generated control flow identification information and the generated data.
  • Flow information can be included.
  • the commands allow the node to detect a VPN connection disconnection event through the access control application, request a VPN connection disconnection from the external server through the access control application, and request the VPN connection disconnection includes control flow identification information, receives a third response to the VPN connection release request, and the third response includes updated data flow information.
  • the instructions may cause the node to receive a first user input requesting release of a network connection, and in response to the first user input, request the external server to release a network connection .
  • a server includes a communication circuit; a memory for storing the database; and a processor operatively coupled with the communication circuitry and the memory, wherein the processor receives, from a connection control application of a node, a first request requesting a network connection to a destination network of a target application stored in the node.
  • the first request includes identification information of a control flow, identification information of the target application, and identification information of the destination network, and based on the identification information of the control flow and the database, the target application and the destination network is accessible, and if the target application and the destination network are accessible, the IP of the node identified based on the control flow identification information and the VPN IP information given by the VPN (Virtual Private Network) connection generate a data flow based on the data flow, transmit the generated data flow to the node and the gateway, and transmit a connection unavailable result to the node when delivery of the generated data flow fails to the gateway .
  • VPN Virtual Private Network
  • the processor receives a second request for requesting a controller access to the server from the node, and the second request includes at least one of identification information of the node, preset authentication information, and the VPN IP information. It includes one, and determines whether the node is in an accessible state based on information included in the second request and the database, and if the node is in an accessible state, the VPN IP information is assigned to the node.
  • the control flow and the data flow are generated, and the generated control flow transmits the identification information and the generated data flow to the node and the gateway using the communication circuit, and when the VPN IP information is a VPN IP band and IP that cannot be assigned to the node, or the node If it is not in an accessible state, it may be configured to transmit connection unavailable information to the node.
  • the processor receives, from the node, a third request requesting a controller connection through a VPN connection to the server, the third request including a VPN IP granted by the VPN connection, Check whether the VPN IP information is a VPN IP band or IP that can be allocated to the node, and if the VPN IP information is a VPN IP band or IP that can be allocated to the node, update the control flow and generate the data flow, and transmit updated identification information of the control flow and the generated data flow to the node and the gateway.
  • the processor receives, from the node, a fourth request requesting release of a controller connection due to disconnection of a VPN connection to the server, wherein the fourth request includes the control flow identification information, and the control Remove the data flow information generated based on the VPN IP information included in the flow identification information, update the database based on the removed data flow information, and communicate information indicating that the data flow has been removed, the communication circuitry may be configured to transmit to the node and the gateway.
  • the processor receives, from the node, a fifth request requesting release of a controller connection to the server, wherein the fifth request includes the control flow identification information, and based on the control flow identification information remove the identified control flow, remove the dependent data flow when the identified control flow is removed, and transmit information indicating that the data flow has been removed to the gateway.
  • a gateway receives a data packet from a node, checks whether the received data packet is received through a tunnel authorized by an external server, and receives the data packet through the authorized tunnel In this case, it is checked whether a data flow corresponding to the identification information included in the data packet exists, and if the data flow exists, it is checked whether the data flow includes the VPN IP of the data packet. and forwards the data packet to a destination network when the data flow includes the VPN IP, and when the data packet is not received through the authorized tunnel, when the data flow does not exist or the data It may be configured to drop the data packet if the flow does not include the VPN IP.
  • it may be configured to receive the data flow from the external server.
  • the external server when receiving information indicating that the data flow has been removed from the external server, it may be configured to remove the data flow.
  • the method of operating a network access control system includes the steps of detecting, in a node, a VPN connection event, and checking whether an access control application of the node is connected to a server, in the node, When the access control application is connected to the server, transmitting VPN connection information to the server through the access control application, in the server, provided by the VPN connection included in the VPN connection information Checking whether the VPN IP information is a VPN IP band or IP that can be allocated to the node or user, in the server, the VPN IP information is a VPN IP band or IP that can be allocated to the node or the user in this case, updating a control flow and generating a data flow; transmitting, in the server, the updated control flow and the generated data flow to the node; and in the node, the information received from the server processing may be included.
  • the step of detecting, in the node, a network connection event to the destination network of the target application through the access control application, in the node, corresponding to the identification information of the target application, the destination network and the service port and confirming whether there is an authorized data flow from the server, and in the node, if the authorized data flow exists and is valid, transmitting a data packet through the VPN based on the authorized data flow may include more.
  • the controller connection request includes at least one of identification information of the node, preset authentication information, and the VPN IP information, and whether the node is in an accessible state based on information included in the controller access request and a database included in the server determining, in the server, whether the VPN IP information is a VPN IP band or IP that can be allocated to the node when the node is in an accessible state; in the server, the control flow and generating the data flow, transmitting the generated control flow identification information and the generated data flow to the node and the gateway, and in the node, the control flow identification information and the generated data flow received from the server It may further include the step of processing the information.
  • a node may block an unauthorized application's data packet reception.
  • tunnel-based access control can be performed compared to a VPN that only provides section protection.
  • FIG. 1 shows an environment including a plurality of networks.
  • FIG. 2 illustrates an architecture in a network environment according to various embodiments.
  • FIG. 3 is a functional block diagram illustrating a database stored in a controller according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 4 is a functional block diagram of a node according to various embodiments.
  • 5 illustrates an operation of controlling transmission of a data packet according to various embodiments.
  • FIG. 6 illustrates a signal flow diagram for controller connection according to various embodiments.
  • FIG. 7 illustrates a user interface screen for accessing a controller according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 illustrates a signal flow diagram for user authentication according to various embodiments.
  • FIG. 9 shows a signal flow diagram for controlling a VPN connection according to various embodiments.
  • FIG. 10 illustrates a user interface screen for VPN connection according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates a signal flow diagram for accessing a controller through a VPN connection according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 12 illustrates a signal flow diagram for controlling a network connection according to various embodiments.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an operation for controlling a VPN connection and a network connection at a source node according to various embodiments.
  • FIG. 14 illustrates another operational flow diagram for controlling a network connection at a source node according to various embodiments.
  • 15 is a flowchart illustrating an operation for controlling a network connection in a gateway according to various embodiments.
  • 16 illustrates a signal flow diagram for releasing a VPN connection according to various embodiments.
  • FIG. 17 illustrates a signal flow diagram for releasing a network connection according to various embodiments.
  • FIG. 18 illustrates a user interface screen for releasing a network connection according to various embodiments of the present disclosure
  • one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”.
  • one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • Each component (eg, a module or a program) of components described in this document may include a singular or a plurality of entities. According to various embodiments, one or more components or operations among the corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added. Alternatively or additionally, a plurality of components (eg, a module or a program) may be integrated into one component. In this case, the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document may be implemented as software (eg, a program or an application) including one or more instructions stored in a storage medium (eg, memory) readable by a machine.
  • the processor of the device may call at least one of the one or more instructions stored from the storage medium and execute it. This makes it possible for the device to be operated to perform at least one function according to the called at least one command.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store or between two user devices (eg smartphones). It can be distributed directly or online (eg, downloaded or uploaded). In the case of online distribution, at least a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • FIG. 1 shows an environment including a plurality of networks.
  • the first network 10 and the second network 20 may be different networks.
  • the first network 10 may be a public network such as the Internet
  • the second network 20 may be a private network such as an intranet or VPN.
  • the first network 10 may include a source node 101 . 1 and the embodiments described below, the 'source node' may be various types of devices capable of performing data communication.
  • the source node 101 is a portable device such as a smartphone or tablet, a computer device such as a desktop or laptop, a multimedia device, a medical device, a camera, a wearable device, a virtual reality (VR) device. , or a home appliance, and is not limited to the above-described devices.
  • the originating node 101 may include a server or gateway capable of sending data packets through an application.
  • the source node 101 may also be referred to as an 'electronic device' or a 'terminal'.
  • the destination node 102 may include a device similar to that of the source node 101 described above.
  • the source node 101 may attempt to access the second network 20 and transmit data to the destination node 102 included in the second network 20 .
  • the source node 101 may transmit data to the destination node 102 through the gateway 103 and the tunnel 105 .
  • the source node 101 can communicate with all servers included in the first network 10, so that the source node 101 is malicious. ) can be exposed from program attack.
  • the source node 101 is a trusted and/or secure application, such as an Internet web browser 110a, a business application 110b, as well as a malicious code 110c, infected (infected) ) may receive data from an untrusted or unsecured application, such as business application 110d.
  • the source node 101 infected with the malicious program may attempt to access and/or transmit data to the second network 20 .
  • the second network 20 is formed based on IP such as VPN, it may be difficult for the second network 20 to individually monitor a plurality of devices included in the second network 20, and the application in the OSI layer It may be vulnerable to security at the layer or transport layer.
  • the source node 101 includes a malicious application after the tunnel has already been created, the data of the malicious application is transmitted to another electronic device (eg, the destination node 102 ) in the second network 20 .
  • FIG. 2 illustrates an architecture in a network environment according to various embodiments.
  • the number of the source node 201 , the gateway 203 , the destination node 204 , and the VPN gateway 205 is not limited to the number illustrated in FIG. 2 .
  • the source node 201 may transmit data to a plurality of destination nodes through a plurality of VPN gateways and a plurality of gateways, and the controller 202 may manage the plurality of source nodes, gateways, and destination nodes.
  • the source node 201 may perform the same and similar functions as the source node 101 shown in FIG. 1, and the gateway 203 may perform the same and similar functions as the gateway 103 shown in FIG.
  • the destination node 204 may perform the same and similar functions as the destination node 102 shown in FIG. 1 .
  • the controller 202 may be, for example, a server (or cloud server).
  • the controller 202 can ensure reliable data transmission within a network environment by managing data transmission between the source node 201 , the gateway 203 , and the destination node 204 .
  • the controller 202 manages the connection of the source node 201 to the destination node 204 through policy information or blacklist information, or an authorized tunnel between the source node 201 and the gateway 203 .
  • Mediating the creation of 210, authorizing a tunneling IP (VPN IP) between the source node 201 and the VPN gateway 205, or tunneling according to a security event collected from the source node 201 or the gateway 203 (210) can be removed.
  • VPN IP tunneling IP
  • the source node 201 can communicate with the destination node 204 only through the tunnel 210 authorized by the controller 202, and if the authorized tunnel 210 does not exist, the source node 201 sends the destination node ( 204) may be blocked. Also, the source node 201 may transmit the data packet to the gateway 203 through the VPN gateway 205 using the tunneling IP (VPN IP) authorized by the controller 202 . According to an embodiment, the controller 202 transmits a control data packet with the source node 201 to perform various operations (eg, registration, approval, authentication, update, termination) related to the network connection of the source node 201 . can send and receive.
  • various operations eg, registration, approval, authentication, update, termination
  • controller 202 transmits/receives control data packets to and from the destination node 204 to perform various operations (eg, registration, approval, authentication, update, termination) related to network access and network reception of the destination node 204 . can do.
  • Flows eg, 220 and 240 through which control data packets are transmitted may be referred to as a control flow.
  • the controller 202 may include a server or an external server.
  • the gateway 203 may be located at a boundary of a network to which the source node 201 belongs or a boundary of a network to which the destination node 204 belongs. There may be a plurality of gateways 203 .
  • the gateway 203 may forward only the data packets received through the authorized tunnel 210 among the data packets received from the source node 201 to the destination node 204 .
  • the authorized tunnel 210 may be a tunnel created between the source node 201 and the VPN gateway due to VPN connection in the source node 201 .
  • the authorized tunnel 210 may be a tunnel having a tunneling IP (VPN IP) granted from a NIC (Network Interface Card) of the source node 201 .
  • VPN IP tunneling IP
  • a flow (for example, 230) in which a data packet is transmitted between the source node 201 and the gateway 203, the gateway 203 and the destination node 204, or between the source node 201 and the destination node 204 is a data flow.
  • the data flow may be generated in more granular units (eg, applications).
  • the gateway 203 may be connected to the controller 202 based on a cloud. The gateway 203 may create an authorized tunnel 210 with the source node 201 under the control of the controller 202 .
  • the data packet flowing from the source node 201 to the destination node 204 may first be transmitted using the VPN gateway 205 before being transmitted through the gateway 203 .
  • the access control application 211 of the originating node 201 may detect a VPN connection, and after the VPN connection, the controller 202 is a tunneling IP (VPN IP) of a tunnel connected to the VPN gateway 205 . It is possible to check in advance whether n is a tunneling IP (VPN IP) band or IP that can be allocated to the identified source node 201 and the user.
  • VPN IP tunneling IP
  • the controller 202 may transmit access unavailable information to the access control application 211, and the tunneling IP (VPN IP) ) is allowed, it is possible to authorize the source node 201 to transmit the data packet through the tunneling IP (VPN IP).
  • VPN IP tunneling IP
  • the gateway 203 is a VPN gateway in order to use a controller-based network access control technology. (205) may have to exist simultaneously. In this case, since the VPN gateway 205 and the gateway 203 exist at the same time, a tunnel must be used in duplicate, so that the performance and stability of the network access control technology may deteriorate.
  • the client for VPN connection and the access control application 211 may be installed at the same time in the source node 201 , and there may be inconvenience in having to link the system.
  • the access control application 211 and the controller 202 of the source node 201 perform authentication for VPN gateway access and authentication for network access and the problem of having to use tunnels redundantly. can be unified.
  • the source node 201 may include an access control application 211 and a network driver (not shown) for managing network access of applications stored in the source node 201 .
  • the access control application 211 may determine whether the target application 221 is accessible or not. If the target application 221 is accessible, the access control application 211 transmits a data packet to the gateway 203 through the tunnel 210 .
  • the access control application 211 may control transmission of data packets through a kernel including an operating system and a network driver in the source node 201 .
  • 3 is a functional block diagram illustrating a database stored in a controller (eg, the controller 202 of FIG. 2 ) according to various embodiments of the present disclosure.
  • the controller uses a communication circuit (eg, a communication circuit for performing communication with an external electronic device (eg, the source node 201, the gateway 203, or the destination node 204 of FIG. 2 )).
  • the communication circuit 430 of FIG. 4 and a processor (eg, the processor 410 of FIG. 4 ) for controlling overall operations of the controller may be further included.
  • the controller may store databases 311 to 317 for controlling network access and data transmission in the memory 330 .
  • the access policy database 311 may include information about an identified network, a source node, a destination node, a network and/or a service to which a user or application can access. For example, when access to the destination node is requested from the source node, the controller identifies a network (eg, a network to which the source node belongs) based on the access policy database 311, a source node, and a user (eg, the source node). user), and/or an application (eg, an application included in the source node) may determine whether access to the destination node is possible.
  • a network eg, a network to which the source node belongs
  • a user eg, the source node
  • an application eg, an application included in the source node
  • the tunnel policy database 312 may include information on a type of a tunnel to be connected to a gateway existing at a boundary between a source node (eg, a terminal) and a network on a connection path, an encryption method, and encryption level information. For example, when access to the destination node is requested from the source node, the controller may provide the source node with an optimal tunnel for accessing the destination node and information on it based on the tunnel policy database 312 .
  • the blacklist policy database 313 may include a policy for permanently or temporarily blocking access of a specific node (eg, a source node or a destination node).
  • the blacklist policy database 313 includes information identified through analysis of the risk level, occurrence period, and/or behavior of security events among security events periodically collected from the source node, destination node, or gateway (eg, source node identifier (identifier) ), an IP address, a media access control (MAC) address, or at least one of a user ID).
  • the blacklist database 314 may include a list of at least one of a source node, a destination node, an IP address, a MAC address, or a user blocked by the blacklist policy database 313 . For example, when identification information of a source node requesting access to the destination node is included in the blacklist database 314 , the controller may isolate the source node from the destination node by rejecting the access request of the source node.
  • the control flow table 315 is an example of a session table for managing a flow (eg, control flow) of control data packets generated between a node (eg, a source node or a destination node) and a controller.
  • control flow information may be generated by the controller.
  • the control flow information may include at least one of identification information of the control flow, an IP address identified when accessing and authenticating a controller, a node ID, and a user ID.
  • the controller retrieves the control flow information through the control flow identification information received from the source node, the IP address included in the retrieved control flow information, the source node ID, Alternatively, by mapping at least one of user IDs to the access policy database 311 , it is possible to determine whether the source node can access and whether to create a tunnel.
  • the control flow may include tunneling IP (VPN IP) information provided by a NIC (Network Interface Card) due to the VPN connection of the source node.
  • VPN IP tunneling IP
  • the control flow may have an expiration time.
  • a node eg, a source node or a destination node
  • the controller may remove the control flow according to the node's connection termination request.
  • the control flow is removed, the previously created tunnel and data flow are also removed, so that node access may be blocked.
  • the tunnel table 316 is a table for managing a tunnel connected between a source node and a gateway. Tunnels may be created in units of devices or IPs, for example. When a tunnel is created between the source node and the gateway, the tunnel table 316 contains tunnel identification information, control flow identification information when the tunnel is dependent on a control flow, a tunnel end point (TEP), and a tunnel start point (tunnel). start point, TSP), a tunnel algorithm, a tunnel type, and/or additional information for managing the tunnel.
  • the tunnel table 316 may include tunneling IP (VPN IP) information assigned by a NIC (Network Interface Card) due to the VPN connection of the source node.
  • VPN IP tunnel created through tunneling IP
  • a controller eg, the controller 202 of FIG. 2 .
  • the data flow table 317 is a table for managing a flow (eg, a data flow) in which detailed data packets are transmitted between a source node and a destination node.
  • a data flow may be created in a TCP session, an application of a source node, or in a more granular unit within a tunnel created in units of source nodes or IPs.
  • the data flow table 317 includes data flow identification information, control flow identification information when a data flow is dependent on a control flow, an application ID for identifying whether a data packet transmitted from a source node is an authorized data packet, and a destination IP address. , and/or a service port. Also, the data flow table 317 may include identification information of a tunnel through which the data flow is to be used.
  • the data flow table 317 may include a header (or header information) for determining whether a data packet is valid.
  • the data flow table 317 may further include whether a data flow header, which is authentication information, is inserted into the data packet, an insertion method of the header, whether or not authentication of the data flow is required, an authentication status, and/or an authentication expiration time.
  • the data flow table 317 may include source node information (eg, source IP) of the destination node, service port information, and receivable application information.
  • the information included in the data flow table may include tunneling IP (VPN IP) information provided by a network interface card (NIC) due to the VPN connection of the source node.
  • VPN IP tunneling IP
  • FIG. 4 is a functional block diagram of nodes (eg, the source node 201 and the destination node 204 of FIG. 2 ) according to various embodiments of the present disclosure.
  • a node may include a processor 410 , a memory 420 , and a communication circuit 430 .
  • the node may further include a display 440 to interface with a user.
  • the processor 410 may control the overall operation of the node.
  • the processor 410 may include one processor core or a plurality of processor cores.
  • the processor 410 may include a multi-core such as a dual-core, a quad-core, or a hexa-core.
  • the processor 410 may further include a cache memory located inside or outside.
  • the processor 410 may be configured with one or more processors.
  • the processor 410 may include at least one of an application processor, a communication processor, and a graphical processing unit (GPU).
  • GPU graphical processing unit
  • All or part of the processor 410 is electrically or operatively coupled to other components within the node (eg, memory 420 , communication circuitry 430 , or display 440 ). It can be coupled with or connected to.
  • the processor 410 may receive commands from other components of the node, interpret the received commands, and perform calculations or process data according to the interpreted commands.
  • the processor 410 may interpret and process a message, data, command, or signal received from the memory 420 , the communication circuit 430 , or the display 440 .
  • the processor 410 may generate a new message, data, instruction, or signal based on the received message, data, instruction, or signal.
  • the processor 410 may provide the processed or generated messages, data, instructions, or signals to the memory 420 , the communication circuitry 430 , or the display 440 .
  • the processor 410 may process data or signals generated or generated in a program. For example, the processor 410 may request instructions, data, or signals from the memory 420 to execute or control a program. The processor 410 may write (or store) or update instructions, data, or signals to the memory 420 to execute or control a program.
  • the memory 420 may store a command for controlling a node, a control command code, control data, or user data.
  • the memory 420 may include at least one of an application program, an operating system (OS), middleware, and a device driver.
  • OS operating system
  • middleware middleware
  • device driver a device driver
  • the memory 420 may include one or more of volatile memory and non-volatile memory.
  • Volatile memory includes dynamic random access memory (DRAM), static RAM (SRAM), synchronous DRAM (SDRAM), phase-change RAM (PRAM), magnetic RAM (MRAM), resistive RAM (RRAM), and ferroelectric RAM (FeRAM).
  • DRAM dynamic random access memory
  • SRAM static RAM
  • SDRAM synchronous DRAM
  • PRAM phase-change RAM
  • MRAM magnetic RAM
  • RRAM resistive RAM
  • FeRAM ferroelectric RAM
  • the nonvolatile memory may include a read only memory (ROM), a programmable ROM (PROM), an electrically programmable ROM (EPROM), an electrically erasable programmable ROM (EEPROM), a flash memory, and the like.
  • the memory 420 includes a nonvolatile medium such as a hard disk drive (HDD), a solid state disk (SSD), an embedded multi media card (eMMC), and a universal flash storage (UFS). may include more.
  • a nonvolatile medium such as a hard disk drive (HDD), a solid state disk (SSD), an embedded multi media card (eMMC), and a universal flash storage (UFS).
  • HDD hard disk drive
  • SSD solid state disk
  • eMMC embedded multi media card
  • UFS universal flash storage
  • the memory 420 may store some of information included in the memory of the controller (eg, the memory 330 of FIG. 3 ).
  • the memory 420 may store the tunnel table 316 and the data flow table 317 described in FIG. 3 .
  • the communication circuit 430 establishes a wired or wireless communication connection between the node and an external electronic device (eg, the controller 202, the gateway 203, or the VPN gateway 205 of FIG. 2), and performs communication through the established connection.
  • the communication circuit 430 is a wireless communication circuit (eg, a cellular communication circuit, a short-range wireless communication circuit, or a global navigation satellite system (GNSS) communication circuit) or a wired communication circuit (eg, a local area network (LAN) ) communication circuit, or power line communication circuit), and using the corresponding communication circuit among them, a short-distance communication network such as Bluetooth, WiFi direct or IrDA (infrared data association) or a cellular network, Internet, or long-distance communication such as a computer network It can communicate with an external electronic device through a network.
  • GNSS global navigation satellite system
  • LAN local area network
  • IrDA infrared data association
  • long-distance communication such as a computer network It can communicate with an
  • the display 440 may output content, data, or a signal.
  • the display 440 may display image data processed by the processor 410 .
  • the display 440 may be configured with an integrated touch screen by being combined with a plurality of touch sensors (not shown) capable of receiving a touch input or the like.
  • a plurality of touch sensors may be disposed above the display 440 or below the display 440 .
  • a server (eg, the controller 202 of FIG. 2 ) may include a processor 410 , a memory 420 , and a communication circuit 430 .
  • the processor 410 , the memory 420 , and the communication circuit 430 included in the server may be substantially the same as the above-described processor 410 , the memory 420 , and the communication circuit 430 .
  • 5 illustrates an operation of controlling transmission of a data packet according to various embodiments.
  • the access control application 211 detects a network access request for a destination network (eg, destination node 204) from the target application 221 included in the source node 201, and the source node ( 201) or whether the target application 221 is in a state of being connected to the controller 202 may be determined.
  • the access control application 211 may block transmission of data packets from a kernel or network driver including the operating system. There is (act 510).
  • the source node 201 may block access of a malicious application in an application layer of the OSI layer in advance.
  • an unauthorized data packet is transmitted from the source node 201 to the VPN. It may be transmitted through the gateway 205 .
  • the gateway 203 existing at the boundary of the network blocks the data packet received through the unauthorized tunnel and the data packet with no data flow (operation 520), so the data packet (operation 520) transmitted from the source node 201 ( Example: data packets for TCP session creation) may not reach the destination node 204 .
  • the source node 201 may be isolated from the destination node 204 .
  • 6 to 7 describe an operation for connecting a controller according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6 shows a signal flow diagram for controller connection
  • FIG. 7 shows a user interface screen for controller connection.
  • the access control application 211 of the source node 201 requests the controller 202 to generate a control flow. An attempt may be made to access the controller of the source node 201 .
  • the source node 201 may be substantially the same as the source node 201 in FIG. 2 .
  • the connection control application 211 may be substantially the same as the connection control application 211 in FIG. 2 .
  • the source node 201 may detect a controller access event. For example, the source node 201 may detect that the access control application 211 is installed and executed in the source node 201 and that access to the controller 202 is requested through the access control application 211 . have.
  • the source node 201 may display a user interface screen 710 for receiving information necessary for controller access.
  • the user interface screen 710 includes an input window 711 for inputting an IP or domain of the controller 202, an input window 712 for inputting a user ID, and/or an input window 713 for inputting a password. may include.
  • the source node 201 may detect a controller access event by receiving a button 715 for an authenticated user's controller access. For another example, if the user authentication of the source node 201 is not yet completed, the source node 201 receives a button 716 for accessing the controller of an unauthorized user (ie, a guest) by receiving a controller connection event. can detect
  • the user interface screen 710 may include an input window 714 for setting whether to automatically connect when a VPN connection is detected. For example, if the user wants automatic connection when VPN connection is detected in the input window 714 that can set whether to automatically connect when VPN connection is detected, the access control application 211 constantly monitors the NIC when running It can detect whether there is a VPN connection or not. For another example, even when the connection control application 211 is not running, if a VPN connection occurs in the VPN client, the source node 201 may force the connection control application 211 to execute, and the forced connection The control application 211 may check whether a VPN connection is detected, and may detect a VPN connection. As another example, the access control application 211 may store authentication information when the user sets to automatically connect when connecting to a VPN. At this time, the access control application 211 performs authentication using the stored preset authentication information when access to the controller 202 is required because the access control application 211 is not executed when there is a VPN connection thereafter. can do.
  • the source node 201 may request a controller access from the controller 202 in response to detecting the controller access event.
  • the source node 201 may request a controller connection through the access control application 211 .
  • the access control application 211 identifies the source node 201 identification information (eg, terminal ID, IP address, MAC address), type, location, environment, and identification of the network to which the source node 201 belongs. information and/or identification information of the access control application 211 may be transmitted to the controller 202 .
  • the controller 202 may identify whether the source node 201 is accessible in response to the received request. According to an embodiment, the controller 202 may check whether the source node 201 is accessible based on a database included in the memory of the controller 202 (eg, the memory 330 of FIG. 3 ). For example, the controller 202 determines whether the information received from the access control application 211 is included in the access policy database, and the source node 201 and/or identification information of the network to which the source node 201 belongs. It can be checked whether the source node 201 is accessible based on whether it is included in the blacklist database.
  • the controller 202 may create a control flow between the source node 201 and the controller 202 .
  • the controller 202 may generate control flow identification information in the form of a random number, and store identification information of the source node 201 and/or the network to which the source node 201 belongs in the control flow table.
  • Information stored in the control flow table (eg, control flow identification information and/or control flow information) is a policy for user authentication of the source node 201 , information update of the source node 201 , and network access of the source node 201 . It may be used for validation, and/or validation.
  • the controller 202 may transmit a response to the controller access request to the source node 201 .
  • the controller 202 may transmit the generated control flow identification information to the source node 201 .
  • the source node 201 may process the result value according to the received response.
  • the access control application 211 may store the received control flow identification information and display a user interface screen indicating that the controller connection is complete to the user.
  • the network connection request of the source node 201 to the destination network may be controlled by the controller 202 .
  • the controller 202 may determine that the source node 201 is unreachable. For example, when the source node 201 and/or identification information of the network to which the source node 201 belongs is included in the blacklist database, the controller 202 may determine that the source node 201 is not accessible. In this case, the controller 202 may transmit a response indicating that the source node 201 is unable to access the controller in operation 620 without generating a control flow in operation 615 .
  • the source node 201 may output a user interface screen indicating that access to the controller is impossible to the user. For example, referring to FIG. 7 , the source node 201 may display the user interface screen 720 through the access control application 211 .
  • the user interface screen 720 may include a user interface 725 that indicates that access to the source node 201 is blocked, and guides release of isolation through an administrator (eg, the controller 202 ).
  • FIG. 8 illustrates a signal flow diagram for user authentication according to various embodiments.
  • the access control application 211 of the source node 201 may receive authentication from the controller 202 for the user of the source node 201 .
  • the source node 201 may receive an input for user authentication.
  • the input for user authentication may be, for example, a user input inputting a user ID and password.
  • the input for user authentication may be a user input (eg, biometric information) for more enhanced authentication.
  • the source node 201 may request user authentication from the controller 202 .
  • the access control application 211 may transmit input information for user authentication to the controller 202 . If the control flow between the source node 201 and the controller 202 has already been created, the access control application 211 may transmit input information for user authentication together with the control flow identification information.
  • the controller 202 may authenticate the user based on the information received from the source node 201 .
  • the controller 202 may include a user ID, password, and/or enhanced authentication information included in the received information, and a database (eg, the access policy database of FIG. 3 ) included in the memory of the controller 202 . Based on 311 or the blacklist database 314), it is possible to determine whether the user can access according to the access policy and whether the user is included in the blacklist.
  • the controller 202 may add the user's identification information (eg, user ID) to the identification information of the control flow.
  • the added user identification information may be used for an authenticated user's controller access or network access.
  • the controller 202 may transmit information indicating that the user is authenticated to the source node 201 as a response to the user authentication request.
  • the source node 201 may process a result value for user authentication. For example, the source node 201 may output a user interface screen indicating that user authentication is completed to the user through the display.
  • the controller 202 may determine that user authentication is impossible. For example, when the user's identification information is included in the blacklist database, the controller 202 may determine that user authentication is impossible. In this case, in operation 820, the controller 202 transmits information indicating that user authentication is impossible to the source node 201, and in operation 825, the source node 201 displays a user interface screen indicating that user authentication has failed. It can be output through
  • the access control application 211 when the access control application 211 is previously set to perform an automatic connection function when a VPN connection is detected, or when it is set to perform an automatic connection function when a VPN connection is detected during user authentication, user authentication information can be stored for
  • the access control application 211 may be configured to automatically connect to the controller 202 when a VPN connection is detected based on the stored information for user authentication.
  • the source node 201 even when the access control application 211 is terminated, the source node 201 forcibly executes the access control application 211 when a VPN connection is detected, based on preset and stored authentication information.
  • the controller 202 may be connected to the controller 202 .
  • FIG. 9 shows a signal flow diagram for controlling a VPN connection according to various embodiments.
  • the source node 201 may notify the controller 202 that there is a VPN connection in order to be authorized to transmit data through the VPN connection when the connection is made to the controller 202 .
  • the access control application 211 of the source node 201 may detect a VPN access event. For example, when the access control application 211 is running, the access control application 211 constantly monitors a NIC (Network Interface Card) to detect whether there is a new VPN connection. For another example, when the connection control application 211 is not running, when a VPN connection occurs in the VPN client, the source node 201 may force the connection control application 211 to run, and access control After the application 211 is executed, it is possible to check whether the VPN connection is detected.
  • NIC Network Interface Card
  • the access control application 211 may check whether the controller 202 is connected. For example, the access control application 211 may perform operation 915 when connected to the controller 202 . As another example, when the access control application 211 is not connected to the controller 202 , operation 1115 of FIG. 11 may be performed. Operation 1115 will be described later with reference to FIG. 11 .
  • the access control application 211 may transmit VPN connection information to the controller 202 .
  • the VPN connection information may include IP (eg, tunneling IP (VPN IP)) information granted by the NIC by the VPN connection.
  • IP eg, tunneling IP (VPN IP)
  • the controller 202 may check a tunnel policy based on tunneling IP (VPN IP) information received from the access control application 211 . For example, the controller 202 checks whether the tunneling IP (VPN IP) information granted to the source node 201 is a tunneling IP (VPN IP) band or IP that can be allocated to the source node 201 and the user. can In one embodiment, the controller 202 is configured to determine if the tunneling IP (VPN IP) information granted to the source node 201 is a tunneling IP (VPN IP) band or IP that cannot be assigned to the source node 201 and the user. In operation 940 , access unavailable information may be transmitted to the source node 201 .
  • VPN IP tunneling IP
  • the controller 202 may update the control flow based on the tunneling IP (VPN IP) information.
  • the controller 202 may update the tunneling IP (VPN IP) information determined to be assignable in operation 920 by including it in the control flow.
  • the controller 202 may check the access policy and generate a data flow.
  • the controller 202 may check a database corresponding to the identification information and tunneling IP (VPN IP) information of the source node 201, and obtain accessible application, destination node IP, and service port information from the database. You can create a data flow by cataloging.
  • the controller 202 may generate a data flow, and when there is an existing data flow table, the controller 202 may update the data flow table based on the generated data flow.
  • VPN IP tunneling IP
  • the controller 202 may transmit the generated data flow information to the gateway 203 .
  • the controller 202 may transmit the updated control flow identification information and the generated data flow, or may transmit the updated data flow table.
  • the controller 202 may not pass any information to the gateway 203 if the generated data flow does not exist.
  • the controller 202 may transmit a response to the transmission of VPN connection information (operation 915 ) to the source node 201 .
  • the controller 202 may transmit the updated control flow identification information and the generated data flow information to the source node 201 .
  • the controller 202 may not transmit any information when the data flow is not created or the control flow is not updated.
  • the controller 202 may transmit a result of being unable to connect to the source node 201 .
  • the controller 202 may not transmit the data flow in operation 940 .
  • the controller 202 may transmit a data flow in response to the network access request of FIG. 12 .
  • the access control application 211 since the access control application 211 has not received the data flow, it may not store the data flow in operation 945 .
  • the access control application 211 may process the result value according to the received response. For example, the access control application 211 may store the received control flow identification information and display a user interface screen indicating that the controller connection is complete to the user. When the controller connection is completed, the network connection request of the source node 201 to the destination network may be controlled by the controller 202 . In addition, the access control application 211 may store information of the received data flow.
  • the controller 202 may determine that the source node 201 is not accessible. For example, when the source node 201 and/or identification information of the network to which the source node 201 belongs is included in the blacklist database, the controller 202 may determine that the source node 201 is not accessible. In this case, the controller 202 may transmit a response indicating that the source node 201 is unable to access the controller in operation 940 without generating a control flow in operation 925 .
  • FIG. 10 illustrates a user interface screen for VPN connection according to various embodiments of the present disclosure.
  • the source node 201 may display a user interface screen 1010 for receiving information necessary for VPN connection.
  • the user interface screen 1010 includes an input window 1011 for inputting an IP or domain for VPN connection, an input window 1012 for inputting a user ID, and/or an input window 1013 for inputting a password. may include After information on the input windows 1011 to 1013 is input, the source node 201 may detect a VPN connection event by receiving a button 1014 for a user's VPN connection.
  • the source node 201 may display the user interface screen 1020 through the VPN connection client.
  • the user interface screen 1020 may include a screen 1025 indicating that the VPN connection of the source node 201 is completed.
  • the access control application 211 of the source node 201 may attempt to connect to the controller 202 when a VPN connection is detected. For example, the access control application 211 may transmit a request for authorizing a VPN connection to the controller 202 when the access control application 211 is connected to the controller 202 . For another example, when the access control application 211 is not connected to the controller 202 , the access control application 211 transmits a connection request to the controller 202 and a request for authorizing a VPN connection at the same time can convey
  • FIG. 11 illustrates a signal flow diagram for accessing a controller through a VPN connection according to various embodiments of the present disclosure
  • the source node 201 may force the connection control application 211 to be executed, and to the controller 202 of the connection control application 211 when there is no connection to the controller 202 . It is possible to perform an access request to the controller, and in this case, the controller access by the VPN connection performed in FIG. 9 may be integrated.
  • the access control application 211 of the source node 201 may detect a VPN connection event.
  • operation 1105 may be substantially the same as operation 905 of FIG. 9 .
  • the access control application 211 may check whether the access control application 211 is connected to the controller. For example, when the access control application 211 is not connected to the controller, the access control application 211 may request a controller connection in operation 1115 . As another example, when the access control application 211 is connected to the controller, the access control application 211 may perform operation 915 of FIG. 9 .
  • the access control application 211 may perform a connection request to the controller 202 .
  • the controller access request may include identification information of the source node 211 , tunneling IP (VPN IP) information provided by the NIC due to VPN connection, and preset authentication information.
  • the preset authentication information may include authentication information stored when the access control application 211 first accesses the controller 202 in FIG. 6 .
  • the preset authentication information may include information set during user authentication in FIG. 8 .
  • the controller 202 may determine whether the access control application 211 can access the controller 202 based on information included in the controller access request.
  • the controller 202 is the access control application 211, based on the identification information of the source node 211, tunneling IP (VPN IP) information, and preset authentication information, the controller ( 202), it is possible to check whether access is possible, and whether access and authentication are possible according to preset authentication information can be checked.
  • VPN IP tunneling IP
  • the controller 202 may check the tunnel policy based on the information transmitted from the source node 201 . For example, based on the tunneling IP (VPN IP) information, the controller 202 determines whether the tunneling IP (VPN IP) information is a tunneling IP (VPN IP) band or IP that can be assigned to the source node 201 and the user. can check whether For another example, if the tunneling IP (VPN IP) information is a tunneling IP (VPN IP) band or IP that cannot be assigned to the source node 201 and the user, in operation 1145 the source node 201 You can send unreachable information to
  • the controller 202 may generate a control flow.
  • the controller 202 may generate a control flow based on information included in the controller access request.
  • the generated control flow information may include tunneling IP (VPN IP) information.
  • VPN IP tunneling IP
  • the method of generating the control flow may be substantially the same as the method of generating the control flow by the controller 202 in operation 615 of FIG. 6 .
  • the controller 202 may check the access policy and create a data flow. For example, the controller 202 may check a database included in the controller 202 corresponding to identification information of the source node 201 , tunneling IP (VPN IP) information, and preset authentication information. For another example, the controller 202 may generate a data flow including connectable application, destination node IP, and service port information.
  • VPN IP tunneling IP
  • the controller 202 may transmit the generated data flow to the gateway. For example, the controller 202 may pass no information if the generated data flow does not exist. As another example, when delivery of the generated data flow fails, the controller 202 may transmit a connection unavailable result to the source node 201 in operation 1145 .
  • the controller 202 may transmit a response to the controller connection request (operation 1115 ) to the source node 201 .
  • the controller 202 may transmit the generated control flow identification information and the generated data flow information to the source node 201 .
  • the controller 202 may not transmit any information when no data flow is generated or no control flow is generated.
  • the access control application 211 may process the result value according to the received response. For example, the access control application 211 may store the received control flow identification information and display a user interface screen indicating that the controller connection is complete to the user. When the controller connection is completed, the network connection request of the source node 201 to the destination network may be controlled by the controller 202 . In addition, the access control application 211 may store information of the received data flow.
  • the controller 202 may determine that the source node 201 is not accessible. For example, when the source node 201 and/or identification information of the network to which the source node 201 belongs is included in the blacklist database, the controller 202 may determine that the source node 201 is not accessible. In this case, the controller 202 may not generate a control flow in operation 1130 , generate a data flow in operation 1135 , and transmit a response indicating that the source node 201 is unable to access the controller in operation 1145 .
  • FIG. 12 illustrates a signal flow diagram for controlling a network connection according to various embodiments.
  • the source node 201 After the source node 201 is authorized from the controller 202 , the source node 201 controls network access of other applications stored in the source node 201 through the access control application 211 of the source node 201 . This ensures reliable data transmission.
  • the access control application 211 may detect a network access event. For example, the access control application 211 may detect that a target application such as a web browser attempts to access a destination network such as the Internet. For example, the user may launch a web browser and input and call a web address to access.
  • a target application such as a web browser attempts to access a destination network such as the Internet.
  • the user may launch a web browser and input and call a web address to access.
  • the access control application 211 may request the controller 202 to access the target application's network. For example, the access control application 211 transmits identification information of the target application, identification information of the destination node 204 (eg, IP of the destination node, service port information), and/or identification information of the destination network to the source node 201 . ) may be transmitted to the controller 202 together with identification information of the control flow generated between the controller 202 . As another example, the access control application 211 may transmit tunneling IP (VPN IP) information granted by the VPN connection to the controller 202 .
  • VPN IP tunneling IP
  • the controller 202 may check the access policy based on the request received from the access control application 211 and the database of the controller 202 . For example, the controller 202 is based on whether the information received from the access control application 211 (eg, tunneling IP (VPN IP) information) satisfies the access policy included in the database of the controller 202. It is possible to determine whether the target application can be accessed. If access of the target application is impossible, the controller 202 may transmit information indicating that access is impossible to the source node 201 in operation 1230 . In this case, the access control application 211 may drop the data packet of the target application and output a user interface screen indicating that access to the network is impossible through the display.
  • VPN IP tunneling IP
  • the controller 202 may generate a data flow. For example, in the database included in the controller 202 , identification information of the source node 201 (eg, IP of the source node), tunneling IP (VPN IP) information, accessible applications, and access target IP (eg: You can create a data flow including the destination node's IP) and service port. As another example, the controller 202 may update the generated data flow in an existing data flow table.
  • identification information of the source node 201 eg, IP of the source node
  • VPN IP tunneling IP
  • accessible applications eg: You can create a data flow including the destination node's IP
  • access target IP eg: You can create a data flow including the destination node's IP
  • the controller 202 may update the generated data flow in an existing data flow table.
  • the controller 202 may transmit the generated data flow to the gateway 203 .
  • the controller 202 may transmit the generated data flow information to the gateway 203 , and may transmit an updated data flow table to the gateway 203 .
  • the controller 202 may not pass any information to the gateway 203 if the generated data flow does not exist.
  • the controller 202 may transmit a connection failure result to the source node 201 in operation 1230 .
  • the gateway 203 may store information about the received generated data flow.
  • the controller 202 may transmit a response to the network access request (operation 1210 ) to the source node 201 .
  • the controller 202 may transmit information about the generated data flow to the source node 201 .
  • the generated data flow information may include at least one of the generated data flow information and the updated data flow table information.
  • the access control application 211 may process the result value according to the received response. For example, the access control application 211 may store the received data flow information, and may check whether an available data flow exists. In this case, if there is an available data flow, the access control application 211 may transmit the data packet of the target application through the connected VPN.
  • the access control application 211 may drop the data packet in operation 1235 .
  • the controller 202 may determine that the source node 201 is unreachable. For example, if the source node 201 and/or identification information of the network to which the source node 201 belongs is included in the blacklist database, in operation 1215 the controller 202 may determine that the source node 201 is not accessible. have. In this case, the controller 202 may transmit a response indicating that the source node 201 is unable to access the controller in operation 1230 without generating a data flow in operation 1220 .
  • the access control application 211 may first check whether a connected VPN exists before performing operation 1210 .
  • the access control application 211 may check whether there is a data flow authorized from the controller 202 between the target application and the destination node 204 .
  • the access control application 211 identifies identification information of the target application, tunneling IP (VPN IP) information, identification information (eg, destination IP) and service port information of the destination node 204, and the source node ( 201), it may be checked whether an authorized data flow corresponding to information identified in the data flow table stored in the memory exists.
  • VPN IP tunneling IP
  • the access control application 211 may transmit the data packet of the target application through the connected VPN according to the data flow policy without requesting network access. If the authorized data flow does not exist, the access control application 211 may request a network connection in operation 1210 . On the other hand, if the authorized data flow exists but is not valid (eg, when the tunnel does not exist or the destination node 204 is not accessible), the access control application 211 may drop the data packet of the target application. have. For another example, if there is no connected VPN, the access control application 211 may drop the data packet.
  • the access control application 211 may further perform a validity check of the target application before requesting a network connection to ensure the integrity and stability of the target application. For example, the access control application 211 may perform forgery, tampering, code signing, and/or fingerprint checking of the target application. As another example, the access control application 211 may check whether the target application, the access target IP, and the service port are in an accessible state based on the access policy database received from the controller 202 . If the validation check of the target application fails, the access control application 211 may drop the data packet of the target application without requesting a network connection. In this case, the access control application 211 may display a user interface screen indicating that access is impossible. If the validation check of the target application is successful, the access control application 211 may request a network connection in operation 1210 .
  • the access control application 211 may perform forgery, tampering, code signing, and/or fingerprint checking of the target application.
  • the access control application 211 may check whether the target application, the access target IP,
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an operation for controlling a VPN connection and a network connection at a source node according to various embodiments.
  • the operations described below may be performed through the source node 201 of FIG. 2 .
  • the source node may perform the operations of FIG. 13 by executing instructions stored in the memory through the processor.
  • the instructions stored in the memory may be software or a program, such as the access control application 211 of FIG. 2 .
  • the access control application 211 may detect a VPN access event.
  • operation 1305 may be substantially the same as operation 905 of FIG. 9 .
  • the access control application 211 constantly monitors a NIC (Network Interface Card) to detect whether there is a new VPN connection.
  • the connection control application 211 is not running, when a VPN connection occurs in the VPN client, the source node 201 may force the connection control application 211 to run, and access control After the application 211 is executed, it is possible to check whether the VPN connection is detected.
  • NIC Network Interface Card
  • the connection control application 211 may transmit VPN connection information to the controller 202 .
  • the VPN connection information may include tunneling IP (VPN IP) information provided by the NIC due to the VPN connection.
  • VPN IP tunneling IP
  • the access control application 211 may detect a network access event.
  • operation 1315 may be substantially the same as operation 1205 of FIG. 12 .
  • a network connection event may be detected (operation 1315), in which case the connection control application 211 needs to check whether a connected VPN exists. there may not be
  • the access control application 211 may check whether an authorized data flow exists.
  • the access control application 211 includes the data flow information corresponding to the identification information of the target application that has requested access, the IP of the destination node, the service port information, and the tunneling IP (VPN IP) information, the data of the source node 201 . Check whether it exists in the base. For another example, when there is no authorized data flow, the access control application 211 may drop a data packet of the target application or request a network connection from the controller 202 in operation 1330 .
  • VPN IP tunneling IP
  • the access control application 211 may transmit a data packet of the target application. For example, the access control application 211 may transmit the data packet through the connected VPN.
  • FIG. 14 illustrates another operational flow diagram for controlling a network connection at a source node according to various embodiments.
  • the operations described below may be performed through the source node 201 of FIG. 2 .
  • the source node may perform the operations of FIG. 14 by executing instructions stored in the memory through the processor.
  • the instructions stored in the memory may be software or a program, such as the access control application 211 of FIG. 2 .
  • the access control application 211 may request a network access in operation 1405 .
  • the access control application 211 may request the controller 202 for network access to the destination network, based on the target application's identification information, destination node IP, service port information, control flow identification information, and VPN connection.
  • Tunneling IP (VPN IP) information given by the NIC can be transmitted along with the network connection request.
  • operation 1405 may be substantially the same as the network access request included in operation 1330 of FIG. 13 .
  • the access control application 211 may receive a response to the network access request from the controller 202 .
  • the response to the network access request may include data flow information generated by the controller 202 .
  • the access control application 211 may check whether there is an available data flow. For example, the access control application 211 may check whether there is an available data flow from the controller 202 based on the response of the controller 202 to the network access request. As another example, the access control application 211 may drop the data packet of the target application when there is no data flow available.
  • the access control application 211 may transmit a data packet through the VPN.
  • the access control application 211 may transmit a data packet through the VPN, which has been confirmed to be connected in operation 1310 of FIG. 13 .
  • 15 is a flowchart illustrating an operation for controlling a network connection in a gateway according to various embodiments. The operations described below may be performed through the gateway 203 of FIG. 2 .
  • the gateway 203 may receive a data packet.
  • the gateway 203 may receive a data packet from the VPN gateway 205 of FIG. 2 .
  • the gateway 203 may check whether the data packet is received through an authorized tunnel.
  • the authorized tunnel may include an authorized tunnel from the controller 202 .
  • the authorized tunnel may include a tunneling IP (VPN IP) authorized by the controller 202 among tunneling IPs (VPN IPs) due to VPN connection.
  • VPN IP tunneling IP
  • the gateway 203 may drop the received data packet in operation 1530 .
  • the gateway 203 may check whether a data flow exists. For example, when receiving the data packet, the gateway 203 may check whether data flow information authorized by the controller corresponding to the source node IP, destination node IP, and service port information included in the data packet exists. . As another example, when there is no data flow authorized from the controller, the gateway 203 may drop the data packet received in operation 1530 .
  • the gateway 203 may check whether tunneling IP (VPN IP) information is included in the data flow. For example, the gateway 203 may check whether the tunneling IP (VPN IP) information of the received data packet corresponds to the tunneling IP (VPN IP) information included in the data flow authorized by the controller. As another example, when tunneling IP (VPN IP) information is not included in the data flow, the gateway 203 may drop the received data packet in operation 1530 .
  • VPN IP tunneling IP
  • the gateway 203 transmits the data packet in operation 1525 when the received data packet is received through an authorized tunnel, there is an authorized data flow from the controller, and includes tunneling IP (VPN IP) information. It can forward to the destination network.
  • VPN IP tunneling IP
  • 16 illustrates a signal flow diagram for releasing a VPN connection according to various embodiments.
  • the access control application 211 of the source node 201 may detect a VPN connection disconnection event in operation 1605 .
  • the access control application 211 may detect that there is a VPN connection disconnection event when the VPN connection is released by constantly monitoring the NIC or the VPN client to be monitored is terminated.
  • the access control application 211 may request the controller 202 to disconnect the VPN connection.
  • the VPN connection release request may include control flow identification information.
  • the controller 202 may remove the data flow. For example, the controller 202 may identify tunneling IP (VPN IP) information in a control flow corresponding to the received control flow identification information, and a data flow generated based on the identified tunneling IP (VPN IP) information. can be removed (updated).
  • VPN IP tunneling IP
  • the controller 202 may transmit data flow removal information to the gateway 203 .
  • the controller 202 may transmit information on the removed data flow to the gateway 203 , or may transmit information on a data flow table updated due to data flow removal to the gateway 203 .
  • the gateway 203 may remove the data flow based on information received from the controller 202 .
  • the gateway 203 may remove an authorized data flow from the controller 202 .
  • the controller 202 may transmit a response to the VPN connection release request to the access control application 211 .
  • the response to the VPN connection release request may include at least one of information about the removal of a data flow or updated data flow table information.
  • the access control application 211 may process a result value for the response. For example, the access control application 211 may wait until there is a VPN connection again, since the VPN connection has been disconnected.
  • 17 illustrates a signal flow diagram for releasing a network connection according to various embodiments.
  • 18 illustrates a user interface screen for releasing a network connection according to various embodiments of the present disclosure
  • the source node 201 may request the controller 202 to release the network connection.
  • the source node 201 may transmit identification information of a control flow between the source node 201 and the controller 202 to the controller 202 together with information requesting release of the network connection.
  • the source node 201 may attempt to disconnect the network in response to a network connection disconnection event, such as a user's request, restart of the originating node 201, or a request of the access control application 211 . .
  • a network connection disconnection event such as a user's request, restart of the originating node 201, or a request of the access control application 211 .
  • the source node 201 may receive a user input for selecting the connection termination button 1815 on the user interface screen 1810 output through the display.
  • the source node 201 may reconfirm the termination of the connection to the user by outputting the user interface screen 1820 including the pop-up window 1825 .
  • the source node 201 may directly perform operation 1705 without outputting the user interface screen 1820 .
  • the controller 202 may remove (or release) a control flow corresponding to the received identification information in response to the request of the source node 201 .
  • the controller 202 may update (or release, or remove) a data flow dependent on the removed control flow. For example, there may be multiple data flows that depend on the control flow to be removed. In this case, the controller 202 may update (or release, remove) all data flows that depend on the control flow to be removed.
  • the controller 202 may request the gateway 203 to remove a data flow dependent on the removed control flow.
  • the gateway 203 may remove the data flow in response to the request of the controller 202 .
  • the system including the destination node 204 can provide complete blocking and isolation in which data packets transmitted from the source node 201 can no longer be received.

Abstract

본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 노드는, 통신 회로, 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서 및 상기 프로세서와 작동적으로 연결되고, 타겟 애플리케이션 및 접속 제어 애플리케이션을 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 메모리는, 상기 프로세서에 의해서 실행될 때 상기 노드가, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, VPN(Virtual Private Network) 접속 이벤트를 감지하고, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 상기 외부 서버에 VPN 접속 정보를 전송하고, 상기 VPN 접속 정보는 상기 VPN 접속에 의해 부여된 VPN IP 정보를 포함하고, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, 상기 타겟 애플리케이션의 목적지 네트워크에 대한 네트워크 접속 이벤트를 감지하고, 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보, 상기 목적지 네트워크, 서비스 포트 및 상기 VPN IP 정보에 대응하고, 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우가 존재하는지 확인하고, 및 상기 인가된 데이터 플로우가 존재하며 유효한 경우, 상기 인가된 데이터 플로우에 기반하여 상기 VPN을 통해서 데이터 패킷을 전송하도록 하는, 명령어들을 저장할 수 있다.

Description

컨트롤러 기반의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법
관련출원과의 상호인용
본 발명은 2021.04.28.에 출원된 한국 특허 출원 제10-2021-0055211호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용을 본 명세서의 일부로 포함한다.
기술분야
본 문서에 개시된 실시예들은 컨트롤러 기반 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법에 관한 것이다.
다수의 장치들은 네트워크를 통해서 데이터를 통신할 수 있다. 예를 들어, 스마트폰은 인터넷을 통해 서버와 데이터를 송신하거나 수신할 수 있다. 네트워크는 인터넷과 같은 공용 네트워크(public network)뿐만 아니라 인트라넷과 같은 사설 네트워크(private network)를 포함할 수 있다.
네트워크에 대한 무분별한 접속을 통제하기 위하여 TCP(transmission control protocol)/IP(internet protocol)를 기반으로 네트워크로의 접속을 제한하는 기술이 적용되고 있다.
예를 들어, NAC(network access controller)는 인가된 단말이 인가된 IP 주소를 제공받음으로써 네트워크에 접속할 수 있도록 허용하고, 비인가된 단말이 비인가된 IP 주소를 사용하는 경우 ARP 스푸핑(address resolution protocol spoofing)을 이용하여 비인가된 단말을 차단하는 방식이다. 방화벽(firewall)은 IP 헤더 정보에 포함되는 출발지 IP, 목적지 IP, 및 포트 정보와, 정책에 기반하여 데이터 패킷의 전송을 허용할지 여부를 결정하는 방식이다. VPN(virtual private network)은 TCP/IP 프로토콜 상에서 암호화가 적용된 터널을 이용함으로써 데이터 패킷의 무결성 및 기밀성을 보장하는 방식이다.
그러나, ARP 스푸핑은 네트워크에 부하를 주며 최근에는 이를 우회하는 기술이 발달하고 있다. 방화벽은 데이터 패킷의 흐름을 제어하기 위한 것이므로 두 노드 간의 연결(connection) 생성 과정에서 직접적으로 관여하지 못할 수 있다. 또한, VPN은 터널이 생성된 이후 데이터 패킷의 흐름에 대한 관리에 취약하다. 뿐만 아니라, 상기 기술들은 TCP/IP에 기반하기 때문에 OSI(open system interconnection) 계층 중에서 다른 계층(예: 응용 계층)에 대한 보안에 취약할 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시예들은 네트워크 환경에서 상술한 문제점을 해결하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법을 제공하고자 한다.
본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 노드는, 통신 회로, 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서 및 상기 프로세서와 작동적으로 연결되고, 타겟 애플리케이션 및 접속 제어 애플리케이션을 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 메모리는, 상기 프로세서에 의해서 실행될 때 상기 노드가, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, VPN(Virtual Private Network) 접속 이벤트를 감지하고, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 상기 외부 서버에 VPN 접속 정보를 전송하고, 상기 VPN 접속 정보는 상기 VPN 접속에 의해 부여된 VPN IP 정보를 포함하고, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, 상기 타겟 애플리케이션의 목적지 네트워크에 대한 네트워크 접속 이벤트를 감지하고, 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보, 상기 목적지 네트워크, 서비스 포트 및 상기 VPN IP 정보에 대응하고, 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우가 존재하는지 확인하고, 및 상기 인가된 데이터 플로우가 존재하며 유효한 경우, 상기 인가된 데이터 플로우에 기반하여 상기 VPN을 통해서 데이터 패킷을 전송하도록 하는, 명령어들을 저장할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어들은 상기 노드가, 상기 인가된 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우 상기 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷을 드롭하거나, 또는, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, 상기 통신 회로를 이용하여 상기 외부 서버에게 상기 목적지 네트워크에 대한 네트워크 접속을 요청하고, 상기 네트워크 접속 요청은 제어 플로우 식별 정보, 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 상기 목적지 네트워크의 식별 정보를 포함하고, 상기 네트워크 접속 요청에 대한 제1 응답을 수신하고, 상기 제1 응답에 기반하여 이용 가능한 데이터 플로우가 존재하는지 확인하고, 및 상기 이용 가능한 데이터 플로우가 존재하는 경우 상기 VPN을 통해서 상기 데이터 패킷을 전송하도록 할 수 있다.
일 실시예에서, 디스플레이를 더 포함하고, 상기 명령어들은 상기 노드가, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통하여 최초 컨트롤러 접속을 수행하는 경우에, VPN 접속이 감지되는 경우 컨트롤러 자동 접속 여부를 설정할 수 있는 인터페이스 화면을 상기 디스플레이를 통하여 사용자에게 제공하도록 할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어들은 상기 노드가, 상기 접속 제어 애플리케이션이 상기 외부 서버에 접속되어 있지 않은 경우에, 상기 접속 제어 애플리케이션은 상기 외부 서버에 컨트롤러 접속 요청을 수행하고, 상기 컨트롤러 접속 요청은, 상기 노드의 식별 정보, 상기 VPN IP 정보 및 기 설정된 인증 정보를 포함하고, 상기 컨트롤러 접속 요청에 대한 제2 응답을 수신하고, 및 상기 제2 응답은, 생성된 제어 플로우 식별 정보 및 상기 생성된 데이터 플로우 정보를 포함하도록 할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어들은 상기 노드가, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 VPN 접속 해제 이벤트를 감지하고, 상기 접속 제어 애플레케이션을 통해 상기 외부 서버에 VPN 접속 해제를 요청하고, 상기 VPN 접속 해제 요청은 제어 플로우 식별 정보를 포함하고, 상기 VPN 접속 해제 요청에 대한 제3 응답을 수신하고, 및 상기 제3 응답은 갱신된 데이터 플로우 정보를 포함하도록 할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어들은 상기 노드가, 네트워크 접속의 해제를 요청하는 제1 사용자 입력을 수신하고, 및 상기 제1 사용자 입력에 응답하여, 상기 외부 서버에게 네트워크 접속 해제를 요청하도록 할 수 있다.
본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 서버는, 통신 회로; 데이터 베이스를 저장하는 메모리; 및 상기 통신 회로 및 상기 메모리와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 노드의 접속 제어 애플리케이션으로부터, 상기 노드에 저장된 타겟 애플리케이션의 목적지 네트워크에 대한 네트워크 접속을 요청하는 제1 요청을 수신하고, 상기 제1 요청은 제어 플로우의 식별 정보, 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 상기 목적지 네트워크의 식별 정보를 포함하고, 상기 제어 플로우의 식별 정보 및 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 타겟 애플리케이션 및 상기 목적지 네트워크가 접속 가능한지 여부를 확인하고, 상기 타겟 애플리케이션 및 상기 목적지 네트워크가 접속 가능한 경우, 상기 제어 플로우 식별 정보를 기초로 식별된 상기 노드의 IP 및 VPN(Virtual Private Network) 접속에 의해 부여된 VPN IP 정보에 기반하여 데이터 플로우를 생성하고, 상기 생성된 데이터 플로우를 상기 노드 및 게이트웨이에 전달하고, 및 상기 게이트웨이에 상기 생성된 데이터 플로우의 전달이 실패한 경우, 상기 노드에 접속 불가 결과를 전송하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 프로세서는, 상기 노드로부터 상기 서버에 대한 컨트롤러 접속을 요청하는 제2 요청을 수신하고, 상기 제2 요청은 상기 노드의 식별 정보, 기 설정된 인증 정보 및 상기 VPN IP 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 제2 요청에 포함되는 정보 및 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 노드가 접속 가능한 상태인지 여부를 결정하고, 상기 노드가 접속 가능한 상태인 경우 상기 VPN IP 정보가 상기 노드에 할당될 수 있는 VPN IP 대역 또는 IP인지 여부를 확인하고, 상기 VPN IP 정보가 상기 노드에 할당될 수 있는 VPN IP 대역 또는 IP인 경우에, 상기 제어 플로우 및 상기 데이터 플로우를 생성하고, 생성된 상기 제어 플로우의 식별 정보 및 상기 생성된 데이터 플로우를 상기 통신 회로를 이용하여 상기 노드 및 상기 게이트웨이에 전달하고, 및 상기 VPN IP 정보가 상기 노드에 할당될 수 없는 VPN IP 대역 및 IP인 경우, 또는 상기 노드가 접속 가능한 상태가 아닌 경우 접속 불가 정보를 상기 노드에 전달하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 프로세서는, 상기 노드로부터 상기 서버에 대한 VPN 접속을 통한 컨트롤러 접속을 요청하는 제3 요청을 수신하고, 상기 제3 요청은 상기 VPN 접속에 의해 부여된 VPN IP를 포함하고, 상기 VPN IP 정보가 상기 노드에 할당될 수 있는 VPN IP 대역 또는 IP인지 여부를 확인하고, 및 상기 VPN IP 정보가 상기 노드에 할당될 수 있는 VPN IP 대역 또는 IP인 경우에, 상기 제어 플로우를 갱신하고, 상기 데이터 플로우를 생성하고, 갱신된 상기 제어 플로우의 식별 정보 및 상기 생성된 데이터 플로우를 상기 노드 및 상기 게이트웨이에 전달하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 프로세서는, 상기 노드로부터 상기 서버에 대한 VPN 접속 해제로 인한 컨트롤러 접속 해제를 요청하는 제4 요청을 수신하고, 상기 제4 요청은 상기 제어 플로우 식별 정보를 포함하고, 상기 제어 플로우 식별 정보에 포함된 VPN IP 정보를 기반으로 생성된 상기 데이터 플로우 정보를 제거하고, 제거된 데이터 플로우 정보를 기초로 상기 데이터 베이스를 갱신하고, 및 상기 데이터 플로우가 제거되었음을 나타내는 정보를, 상기 통신 회로를 이용하여 상기 노드 및 상기 게이트웨이에 전송하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 프로세서는, 상기 노드로부터 상기 서버에 대한 컨트롤러 접속 해제를 요청하는 제5 요청을 수신하고, 상기 제5 요청은 상기 제어 플로우 식별 정보를 포함하고, 상기 제어 플로우 식별 정보를 기반으로 식별된 제어 플로우를 제거하고, 상기 식별된 제어 플로우가 제거된 경우 종속된 데이터 플로우를 제거하고 및 상기 데이터 플로우가 제거되었음을 나타내는 정보를 상기 게이트웨이로 전달하도록 구성될 수 있다.
본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 게이트웨이는, 노드로부터 데이터 패킷을 수신하고, 상기 수신된 데이터 패킷이 외부 서버에 의하여 인가된 터널로 수신되었는지를 확인하고, 상기 데이터 패킷이 상기 인가된 터널로 수신된 경우에, 상기 데이터 패킷에 포함된 식별 정보에 대응되는 데이터 플로우가 존재하는지 여부를 확인하고, 상기 데이터 플로우가 존재하는 경우, 상기 데이터 플로우에 상기 데이터 패킷의 VPN IP가 포함되어 있는지 여부를 확인하고, 상기 데이터 플로우에 상기 VPN IP가 포함된 경우, 상기 데이터 패킷을 목적지 네트워크로 포워딩하고, 및 상기 데이터 패킷이 상기 인가된 터널로 수신되지 않은 경우, 상기 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우 또는 상기 데이터 플로우에 상기 VPN IP가 포함되어있지 않은 경우 상기 데이터 패킷을 드롭하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 외부 서버로부터 상기 데이터 플로우를 전송 받도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 외부 서버로부터 상기 데이터 플로우가 제거되었음을 나타내는 정보를 전달받는 경우, 상기 데이터 플로우를 제거하도록 구성될 수 있다.
본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 네트워크 접속 제어 시스템의 동작 방법은, 노드에서, VPN 접속 이벤트를 감지하고, 상기 노드의 접속 제어 애플리케이션이 서버에 접속 되어있는지 여부를 확인하는 단계, 상기 노드에서, 상기 접속 제어 애프리케이션이 상기 서버에 접속 되어 있는 경우에, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 상기 서버에 VPN 접속 정보를 전송하는 단계, 상기 서버에서, 상기 VPN 접속 정보에 포함된 VPN 접속에 의해 부여된 VPN IP 정보가 상기 노드 또는 사용자에게 할당될 수 있는 VPN IP 대역 또는 IP 인지 여부를 확인하는 단계, 상기 서버에서, 상기 VPN IP 정보가 상기 노드 또는 상기 사용자에게 할당될 수 있는 VPN IP 대역 또는 IP인 경우에, 제어 플로우를 갱신하고, 데이터 플로우를 생성하는 단계, 상기 서버에서, 상기 노드에게 상기 갱신된 제어 플로우 및 상기 생성된 데이터 플로우를 전달하는 단계 및 상기 노드에서, 상기 서버로부터 전달받은 정보를 처리하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 노드에서, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 상기 타겟 애플리케이션의 목적지 네트워크에 대한 네트워크 접속 이벤트를 감지하는 단계, 상기 노드에서, 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보, 상기 목적지 네트워크 및 서비스 포트에 대응하고, 상기 서버로부터 인가된 데이터 플로우가 존재하는지 확인하는 단계 및 상기 노드에서, 상기 인가된 데이터 플로우가 존재하며 유효한 경우, 상기 인가된 데이터 플로우에 기반하여 상기 VPN을 통해서 데이터 패킷을 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 노드에서, 상기 접속 제어 애프리케이션이 상기 서버에 접속 되어 있지 않은 경우에, 상기 접속 제어 애플리케이션이 상기 서버에 컨트롤러 접속 요청을 수행하는 단계, 상기 서버에서, 상기 컨트롤러 접속 요청은 상기 노드의 식별 정보, 기 설정된 인증 정보 및 상기 VPN IP 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 컨트롤러 접속 요청에 포함된 정보 및 상기 서버에 포함된 데이터 베이스에 기반하여 상기 노드가 접속 가능한 상태인지 여부를 결정하는 단계, 상기 서버에서, 상기 노드가 접속 가능한 상태인 경우에 상기 VPN IP 정보가 상기 노드에 할당될 수 있는 VPN IP 대역 또는 IP인지 여부를 확인하는 단계, 상기 서버에서, 상기 제어 플로우 및 상기 데이터 플로우를 생성하고, 상기 생성된 제어 플로우 식별 정보 및 상기 생성된 데이터 플로우를 상기 노드 및 게이트웨이에 전달하는 단계 및 상기 노드에서, 상기 서버로부터 전달받은 상기 제어 플로우 식별 정보 및 상기 생성된 데이터 플로우 정보를 처리하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, 노드는 인가되지 않은 애플리케이션의 데이터 패킷 수신을 차단할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, NAC와 같은 광범위한 IP 주소 기반의 네트워크 보안 기술에 비하여 정책 설정 및 회수의 문제를 해결하고, 우회적인 공격을 방지할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, 제로 트러스트 네트워크 환경에서 MITM(man in the middle attack) 공격을 차단할 수 있으므로 구간 보호만 제공하는 VPN 대비 터널 기반의 접속 제어를 할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, TCP/IP 기반 네트워크 보안 기술이 내재하고 있는 문제점을 해소하고 안전한 네트워크 연결을 제공할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, 네트워크 제어 장비에 따라서 정책을 설정해야 하는 문제를 해소할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, VPN 게이트웨이와 게이트웨이를 연동하여 네트워크 접속을 위한 인증을 각각 수행하여야 하는 문제를 해소할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 복수의 네트워크를 포함하는 환경을 나타낸다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경 내의 아키텍처를 나타낸다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따라 컨트롤러에 저장된 데이터 베이스를 나타내는 기능적 블록도이다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따른 노드의 기능적 블록도를 나타낸다.
도 5는 다양한 실시예들에 따라 데이터 패킷의 전송을 제어하는 동작을 설명한다.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 컨트롤러 접속을 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 컨트롤러 접속을 위한 사용자 인터페이스 화면을 나타낸다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 사용자 인증을 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 VPN 접속을 제어하기 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
도 10은 다양한 실시예들에 따른 VPN 접속을 위한 사용자 인터페이스 화면을 나타낸다.
도 11은 다양한 실시예들에 따른 VPN 접속을 통한 컨트롤러 접속을 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
도 12는 다양한 실시예들에 따른 네트워크 접속을 제어하기 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
도 13은 다양한 실시예들에 따라 출발지 노드에서 VPN 접속 및 네트워크 접속을 제어하기 위한 동작 흐름도를 나타낸다.
도 14는 다양한 실시예들에 따라 출발지 노드에서 네트워크 접속을 제어하기 위한 다른 동작 흐름도를 나타낸다.
도 15는 다양한 실시예들에 따라 게이트웨이에서 네트워크 접속을 제어하기 위한 동작 흐름도를 나타낸다.
도 16은 다양한 실시예들에 따라 VPN 접속을 해제하기 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
도 17은 다양한 실시예들에 따라 네트워크 접속을 해제하기 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
도 18은 다양한 실시예들에 따라 네트워크 접속을 해제하기 위한 사용자 인터페이스 화면을 나타낸다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
본 문서에서 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나","A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나" 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 설명되는 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
본 문서에서 사용되는 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 메모리)에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램 또는 애플리케이션)로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기의 프로세서는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 애플리케이션 스토어를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 애플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
도 1은 복수의 네트워크를 포함하는 환경을 나타낸다.
도 1을 참조하면, 제1 네트워크(10) 및 제2 네트워크(20)는 서로 다른 네트워크일 수 있다. 예를 들어, 제1 네트워크(10)는 인터넷과 같은 공용 네트워크이고, 제2 네트워크(20)는 인트라넷 또는 VPN과 같은 사설 네트워크일 수 있다.
제1 네트워크(10)는 출발지 노드(101)를 포함할 수 있다. 도 1 및 이하 서술되는 실시 예들에서, '출발지 노드'는 데이터 통신을 수행할 수 있는 다양한 형태의 장치일 수 있다. 예를 들어, 출발지 노드(101)는 스마트폰 또는 태블릿과 같은 휴대용 장치, 데스크탑(desktop) 또는 랩탑(laptop)과 같은 컴퓨터 장치, 멀티미디어 장치, 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, VR(virtual reality) 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있으며 전술한 기기들에 한정되지 않는다. 예를 들어, 출발지 노드(101)는 애플리케이션을 통해 데이터 패킷을 전송할 수 있는 서버 또는 게이트웨이를 포함할 수 있다. 출발지 노드(101)는 '전자 장치' 또는 '단말'로도 참조될 수 있다. 한편, 도착지 노드(102)는 상술한 출발지 노드(101)와 동일 유사한 장치를 포함할 수 있다.
출발지 노드(101)는 제2 네트워크(20)로의 접속(access)을 시도하고 제2 네트워크(20)에 포함된 도착지 노드(102)로 데이터를 전송할 수 있다. 출발지 노드(101)는 게이트웨이(103) 및 터널(105)을 통해 데이터를 도착지 노드(102)로 전송할 수 있다.
출발지 노드(101)의 제1 네트워크(10)에 대한 접속이 승인되면 출발지 노드(101)는 제1 네트워크(10)에 포함된 모든 서버와 통신할 수 있으므로, 출발지 노드(101)는 악성(malicious) 프로그램의 공격으로부터 노출될 수 있다. 예를 들어, 출발지 노드(101)는 인터넷 웹 브라우저(110a), 비즈니스 애플리케이션(110b)과 같은 신뢰된(trusted) 및/또는 보안된(secure) 애플리케이션뿐만 아니라, 악성 코드(110c), 감염된(infected) 비즈니스 애플리케이션(110d)과 같이 신뢰되지 않거나 보안되지 않은 애플리케이션의 데이터를 수신할 수 있다.
악성 프로그램으로부터 감염된 출발지 노드(101)는 제2 네트워크(20)로의 접속 및/또는 데이터 전송을 시도할 수 있다. 제2 네트워크(20)가 VPN과 같이 IP에 기반하여 형성되는 경우, 제2 네트워크(20)는 제2 네트워크(20) 내에 포함되는 복수의 장치들을 개별적으로 모니터링하기 어려울 수 있으며, OSI 계층에서 응용 계층 또는 전송 계층에 대한 보안에 취약할 수 있다. 또한, 터널이 이미 생성된 이후에 출발지 노드(101)가 악성 애플리케이션을 포함하는 경우, 상기 악성 애플리케이션의 데이터는 제2 네트워크(20) 내의 다른 전자 장치(예: 도착지 노드(102))에게 전달될 수 있다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경 내의 아키텍처를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 출발지 노드(201), 게이트웨이(203), 도착지 노드(204) 및 VPN 게이트웨이(205)의 개수는 도 2에 도시된 개수로 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 출발지 노드(201)는 복수의 VPN 게이트웨이 및 복수의 게이트웨이를 통해 복수의 도착지 노드에게 데이터를 전송할 수 있고, 컨트롤러(202)는 복수의 출발지 노드, 게이트웨이 및 도착지 노드를 관리할 수 있다. 출발지 노드(201)는 도 1에 도시된 출발지 노드(101)와 동일 유사한 기능을 수행할 수 있고, 게이트웨이(203)는 도 1에 도시된 게이트웨이(103)와 동일 유사한 기능을 수행할 수 있고, 도착지 노드(204)는 도 1에 도시된 도착지 노드(102)와 동일 유사한 기능을 수행할 수 있다.
컨트롤러(202)는 예를 들어, 서버(또는 클라우드 서버)일 수 있다. 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201), 게이트웨이(203), 및 도착지 노드(204) 간 데이터 전송을 관리함으로써 네트워크 환경 내에서 신뢰되는 데이터 전송을 보장할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 정책 정보 또는 블랙리스트 정보를 통해 출발지 노드(201)의 도착지 노드(204)에 대한 접속을 관리하거나, 출발지 노드(201)와 게이트웨이(203) 사이의 인가된 터널(210)의 생성을 중개하거나, 출발지 노드(201)와 VPN 게이트웨이(205) 사이의 터널링 IP(VPN IP)를 인가하거나, 출발지 노드(201) 또는 게이트웨이(203)로부터 수집된 보안 이벤트에 따라서 터널(210)을 제거할 수 있다. 출발지 노드(201)는 컨트롤러(202)에 의하여 인가된 터널(210)을 통해서만 도착지 노드(204)와 통신할 수 있으며, 인가된 터널(210)이 존재하지 않으면 출발지 노드(201)는 도착지 노드(204)로의 접속이 차단될 수 있다. 또한, 출발지 노드(201)는 컨트롤러(202)에 의하여 인가된 터널링 IP(VPN IP)를 이용하여 VPN 게이트웨이(205)를 통해서 게이트웨이(203)에 데이터 패킷을 전달할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)의 네트워크 접속과 연관된 다양한 동작(예: 등록, 승인, 인증, 갱신, 종료)을 수행하기 위하여 출발지 노드(201)와 제어 데이터 패킷을 송수신할 수 있다. 또한, 컨트롤러(202)는 도착지 노드(204)의 네트워크 접속 및 네트워크 수신과 연관된 다양한 동작(예: 동록, 승인, 인증, 갱신, 종료)을 수행하기 위하여 도착지 노드(204)와 제어 데이터 패킷을 송수신할 수 있다. 제어 데이터 패킷이 전송되는 흐름(예: 220, 240)은 제어 플로우(control flow)로 참조될 수 있다.
한편, 컨트롤러(202)는 서버 또는 외부 서버를 포함할 수 있다.
게이트웨이(203)는 출발지 노드(201)가 속하는 네트워크의 경계 또는 도착지 노드(204)가 속하는 네트워크의 경계에 위치할 수 있다. 게이트웨이(203)는 복수일 수 있다. 게이트웨이(203)는 출발지 노드(201)로부터 수신된 데이터 패킷 중에서 인가된 터널(210)을 통해서 수신된 데이터 패킷만을 도착지 노드(204)로 포워딩 할 수 있다. 이때 인가된 터널(210)은 출발지 노드(201)에서 VPN 접속으로 인한 VPN 게이트웨이와 출발지 노드(201) 간에 생성된 터널일 수 있다. 예를 들어, 인가된 터널(210)은 출발지 노드(201)의 NIC(Network Interface Card)로부터 부여된 터널링 IP(VPN IP)를 가지는 터널일 수 있다. 출발지 노드(201)와 게이트웨이(203), 게이트웨이(203)와 도착지 노드(204) 또는 출발지 노드(201)와 도착지 노드(204) 사이에서 데이터 패킷이 전송되는 흐름(예: 230)은 데이터 플로우로 참조될 수 있다. 단말 또는 IP 단위로 생성되는 터널(210)에 비하여 데이터 플로우는 보다 세부적인 단위(예: 애플리케이션)로 생성될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 게이트웨이(203)는 클라우드(cloud) 기반으로 컨트롤러(202)와 연결될 수 있다. 게이트웨이(203)는 컨트롤러(202)의 제어에 따라서 출발지 노드(201)와 인가된 터널(210)을 생성할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 출발지 노드(201)에서 도착지 노드(204)로 흐르는 데이터 패킷은 게이트웨이(203)를 통해 전송되기 전에 VPN 게이트웨이(205)를 먼저 이용하여 전송될 수 있다. 예를 들어, 출발지 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 VPN 접속을 탐지할 수 있고, VPN 접속 이후에 컨트롤러(202)는 VPN 게이트웨이(205)로 연결되는 터널의 터널링 IP(VPN IP)가, 식별된 출발지 노드(201) 및 사용자에게 할당될 수 있는 터널링 IP(VPN IP) 대역 또는 IP인지 여부를 미리 확인할 수 있다. 컨트롤러(202)는 식별된 터널링 IP(VPN IP)가 할당될 수 없는 터널링 IP(VPN IP) 대역 또는 IP인 경우에는 접속 제어 애플리케이션(211)에게 접속 불가 정보를 전송할 수 있고, 터널링 IP(VPN IP)가 허용되는 경우에는 출발지 노드(201)로 하여금 터널링 IP(VPN IP)를 통하여 데이터 패킷을 전송하는 것을 인가할 수 있다.
자체적인 암호화 규격(예: 군용)을 사용하는 통신 구간 또는 기존 VPN 기술을 사용하는 환경(즉, VPN 게이트웨이(205))에서, 컨트롤러 기반 네트워크 접속 제어 기술을 사용하기 위하여 게이트웨이(203)가 VPN 게이트웨이(205)와 동시에 존재해야 할 수 있다. 이때, VPN 게이트웨이(205)와 게이트웨이(203)가 동시에 존재하기 때문에 터널을 중복으로 사용하여야 해서 네트워크 접속 제어 기술은 성능 저하 및 안정성 저하가 이루어질 수 있다. 또한, 출발지 노드(201)에는 VPN 접속을 위한 클라이언트와, 접속 제어 애플리케이션(211)이 동시에 설치될 수 있고, 시스템을 연동하여야 하는 불편함이 있을 수 있다. 본 문서에 개시된 일 실시예에 있어서, 출발지 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211) 및 컨트롤러(202)는 터널을 중복으로 사용하여야 하는 문제 및 VPN 게이트웨이 접속을 위한 인증과 네트워크 접속을 위한 인증을 일원화할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 출발지 노드(201)는 출발지 노드(201) 내에 저장된 애플리케이션의 네트워크 접속을 관리하기 위한 접속 제어 애플리케이션(211) 및 네트워크 드라이버(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 출발지 노드(201)에 포함된 타겟 애플리케이션(221)(예: 도 1의 애플리케이션(110a 내지 110d 중 임의의 하나)의 도착지 노드(204)에 대한 접속 이벤트가 발생하면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션(221)의 접속 가능 여부를 결정할 수 있다. 타겟 애플리케이션(221)이 접속 가능하면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 터널(210)을 통해 게이트웨이(203)로 데이터 패킷을 전송할 수 있다. 접속 제어 애플리케이션(211)은 출발지 노드(201) 내에서 운영체제를 포함하는 커널(kernel) 및 네트워크 드라이버를 통해 데이터 패킷의 전송을 제어할 수 있다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따라 컨트롤러(예: 도 2의 컨트롤러(202))에 저장된 데이터 베이스를 나타내는 기능적 블록도이다. 도 3은 메모리(330)만을 도시하지만, 컨트롤러는 외부 전자 장치(예: 도 2의 출발지 노드(201), 게이트웨이(203) 또는 도착지 노드(204))와 통신을 수행하기 위한 통신 회로(예: 도 4의 통신 회로(430)) 및 컨트롤러의 전반적인 동작을 제어하기 위한 프로세서(예: 도 4의 프로세서(410))를 더 포함할 수 있다.
도 3을 참조하면, 컨트롤러는 네트워크 접속 및 데이터 전송의 제어를 위한 데이터 베이스(311 내지 317)를 메모리(330)에 저장할 수 있다.
접속 정책 데이터 베이스(311)는 식별된 네트워크, 출발지 노드, 도착지 노드, 사용자, 또는 애플리케이션이 접속 가능한 네트워크 및/또는 서비스에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 출발지 노드로부터 도착지 노드에 대한 접속이 요청되면, 컨트롤러는 접속 정책 데이터 베이스(311)에 기반하여 식별된 네트워크(예: 출발지 노드가 속하는 네트워크), 출발지 노드, 사용자(예: 출발지 노드의 사용자), 및/또는 애플리케이션(예: 출발지 노드에 포함되는 애플리케이션)이 도착지 노드에 접속이 가능한지 여부를 결정할 수 있다.
터널 정책 데이터 베이스(312)는 연결(connection) 경로 상에서 출발지 노드(예: 단말)와 네트워크의 경계에 존재하는 게이트웨이에 연결될 터널의 종류, 암호화 방법, 및 암호화 수준 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 출발지 노드로부터 도착지 노드에 대한 접속이 요청되면, 컨트롤러는 터널 정책 데이터 베이스(312)에 기반하여 도착지 노드에 접속하기 위한 최적의 터널 및 그에 관한 정보를 출발지 노드에게 제공할 수 있다.
블랙리스트 정책 데이터 베이스(313)는 특정 노드(예: 출발지 노드 또는 도착지 노드)의 접속을 영구적 또는 일시적으로 차단하기 위한 정책을 포함할 수 있다. 블랙리스트 정책 데이터 베이스(313)는 출발지 노드, 도착지 노드 또는 게이트웨이에서 주기적으로 수집되는 보안 이벤트 중에서 보안 이벤트의 위험도, 발생 주기, 및/또는 행위 분석을 통해 식별된 정보(예: 출발지 노드 ID(identifier), IP 주소, MAC(media access control) 주소, 또는 사용자 ID 중 적어도 하나)를 기반으로 생성될 수 있다.
블랙리스트 데이터 베이스(314)는 블랙리스트 정책 데이터 베이스(313)에 의해서 차단된 출발지 노드, 도착지 노드, IP 주소, MAC 주소, 또는 사용자 중 적어도 하나에 대한 목록을 포함할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러는 도착지 노드로의 접속을 요청하는 출발지 노드의 식별 정보가 블랙리스트 데이터 베이스(314)에 포함되면 출발지 노드의 접속 요청을 거부함으로써 도착지 노드로부터 출발지 노드를 격리시킬 수 있다.
제어 플로우 테이블(315)은 노드(예: 출발지 노드 또는 도착지 노드)와 컨트롤러 사이에 생성된 제어 데이터 패킷의 흐름(예: 제어 플로우)을 관리하기 위한 세션(session) 테이블의 일 예이다. 성공적으로 컨트롤러에 접속하는 경우, 제어 플로우 정보는 컨트롤러에 의하여 생성될 수 있다. 제어 플로우 정보는 제어 플로우의 식별 정보, 컨트롤러에 대한 접속 및 인증 시 식별되는 IP 주소, 노드 ID, 또는 사용자 ID 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 출발지 노드로부터 도착지 노드에 대한 접속이 요청되면, 컨트롤러는 출발지 노드로부터 수신된 제어 플로우 식별 정보를 통해 제어 플로우 정보를 검색하고, 검색된 제어 플로우 정보 내에 포함된 IP 주소, 출발지 노드 ID, 또는 사용자 ID 중 적어도 하나를 접속 정책 데이터 베이스(311)에 매핑함으로써 출발지 노드가 접속이 가능한지 여부 및 터널 생성 여부를 결정할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 제어 플로우는 출발지 노드의 VPN 접속으로 인하여 NIC(Network Interface Card)에서 부여된 터널링 IP(VPN IP) 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제어 플로우는 만료 시각을 가질 수 있다. 노드(예: 출발지 노드 또는 도착지 노드)는 제어 플로우의 만료 시각을 갱신해야 하며, 일정 시간 동안에 만료 시각이 갱신되지 않으면 제어 플로우(또는, 제어 플로우 정보)는 제거될 수 있다. 또한, 노드 또는 게이트웨이로부터 수집된 보안 이벤트에 따라서 즉각적인 접속 차단이 필요하다고 결정되는 경우, 컨트롤러는 노드의 접속 종료 요청에 따라서 제어 플로우를 제거할 수 있다. 제어 플로우가 제거되면 기존에 생성된 터널 및 데이터 플로우 또한 제거되기 때문에 노드의 접속이 차단될 수 있다.
터널 테이블(316)은 출발지 노드와 게이트웨이 사이에 연결된 터널을 관리하기 위한 테이블이다. 터널은 예를 들어, 장치 또는 IP 단위로 생성될 수 있다. 출발지 노드와 게이트웨이 사이에 터널이 생성되면 터널 테이블(316)은 터널 식별 정보, 터널이 제어 플로우에 종속된 경우에는 제어 플로우 식별 정보, 터널 엔드 포인트(tunnel end point, TEP), 터널 스타트 포인트(tunnel start point, TSP), 터널 알고리즘, 터널 종류, 및/또는 터널을 관리하기 위한 부가 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 터널 테이블(316)은 출발지 노드의 VPN 접속으로 인하여 NIC(Network Interface Card)에서 부여된 터널링 IP(VPN IP) 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 터널링 IP(VPN IP) 정보를 통하여 생성된 터널은 컨트롤러(예: 도 2의 컨트롤러(202))로부터 인가된 터널일 수 있다.
데이터 플로우 테이블(317)은 출발지 노드와 도착지 노드 사이에 세부적인 데이터 패킷이 전송되는 흐름(예: 데이터 플로우)을 관리하기 위한 테이블이다. 데이터 플로우는 출발지 노드 또는 IP 단위로 생성되는 터널 내에서 TCP 세션, 출발지 노드의 애플리케이션, 또는 보다 세부적인 단위로 생성될 수 있다. 데이터 플로우 테이블(317)은 데이터 플로우 식별 정보, 데이터 플로우가 제어 플로우에 종속되는 경우에는 제어 플로우 식별 정보, 출발지 노드로부터 전송된 데이터 패킷이 인가된 데이터 패킷인지를 식별하기 위한 애플리케이션 ID, 도착지 IP 주소, 및/또는 서비스 포트를 포함할 수 있다. 또한, 데이터 플로우 테이블(317)은 데이터 플로우가 이용될 터널의 식별 정보를 포함할 수 있다. 또한, 데이터 플로우 테이블(317)은 데이터 패킷이 유효한지 여부를 판단하기 위한 헤더(또는 헤더 정보)를 포함할 수 있다. 또한, 데이터 플로우 테이블(317)은 데이터 패킷에 인증 정보인 데이터 플로우 헤더가 삽입되었는지 여부, 헤더의 삽입 방식, 데이터 플로우의 인증 필요 여부, 인증 상태, 및/또는 인증 만료 시각을 더 포함할 수 있다. 또한, 데이터 플로우 테이블(317)은 도착지 노드의 출발지 노드 정보(예: 출발지 IP), 서비스 포트 정보 및 수신 가능한 애플리케이션 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 데이터 플로우 테이블에 포함된 정보는 출발지 노드의 VPN 접속으로 인하여 NIC(Network Interface Card)에서 부여된 터널링 IP(VPN IP) 정보를 포함할 수 있다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따른 노드(예: 도 2의 출발지 노드(201) 및 도착지 노드(204))의 기능적 블록도를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 노드는 프로세서(410), 메모리(420), 및 통신 회로(430)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 노드는 사용자와 인터페이스를 수행하기 위하여 디스플레이(440)를 더 포함할 수 있다.
프로세서(410)는 노드의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(410)는 하나의 프로세서 코어(single core)를 포함하거나, 복수의 프로세서 코어들을 포함할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(410)는 듀얼 코어(dual-core), 쿼드 코어(quad-core), 헥사 코어(hexa-core) 등의 멀티 코어(multi-core)를 포함할 수 있다. 실시 예들에 따라, 프로세서(410)는 내부 또는 외부에 위치된 캐시 메모리(cache memory)를 더 포함할 수 있다. 실시 예들에 따라, 프로세서(410)는 하나 이상의 프로세서들로 구성될(configured with) 수 있다. 예를 들면, 프로세서(410)는, 애플리케이션 프로세서(application processor), 통신 프로세서(communication processor), 또는 GPU(graphical processing unit) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
프로세서(410)의 전부 또는 일부는 노드 내의 다른 구성 요소(예를 들면, 메모리(420), 통신 회로(430), 또는 디스플레이(440))와 전기적으로(electrically) 또는 작동적으로(operatively) 결합(coupled with)되거나 연결될(connected to) 수 있다. 프로세서(410)는 노드의 다른 구성 요소들의 명령을 수신할 수 있고, 수신된 명령을 해석할 수 있으며, 해석된 명령에 따라 계산을 수행하거나 데이터를 처리할 수 있다. 프로세서(410)는 메모리(420), 통신 회로(430), 또는 디스플레이(440)로부터 수신되는 메시지, 데이터, 명령어, 또는 신호를 해석할 수 있고, 가공할 수 있다. 프로세서(410)는 수신된 메시지, 데이터, 명령어, 또는 신호에 기반하여 새로운 메시지, 데이터, 명령어, 또는 신호를 생성할 수 있다. 프로세서(410)는 가공되거나 생성된 메시지, 데이터, 명령어, 또는 신호를 메모리(420), 통신 회로(430), 또는 디스플레이(440)에게 제공할 수 있다.
프로세서(410)는 프로그램에서 생성되거나 발생되는 데이터 또는 신호를 처리할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(410)는 프로그램을 실행하거나 제어하기 위해 메모리(420)에게 명령어, 데이터 또는 신호를 요청할 수 있다. 프로세서(410)는 프로그램을 실행하거나 제어하기 위해 메모리(420)에게 명령어, 데이터, 또는 신호를 기록(또는 저장)하거나 갱신할 수 있다.
메모리(420)는 노드를 제어하는 명령어, 제어 명령어 코드, 제어 데이터, 또는 사용자 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들면, 메모리(420)는 애플리케이션(application) 프로그램, OS(operating system), 미들웨어(middleware), 또는 디바이스 드라이버(device driver) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
메모리(420)는 휘발성 메모리(volatile memory) 또는 불휘발성(non-volatile memory) 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 휘발성 메모리는 DRAM(dynamic random access memory), SRAM(static RAM), SDRAM(synchronous DRAM), PRAM(phase-change RAM), MRAM(magnetic RAM), RRAM(resistive RAM), FeRAM(ferroelectric RAM) 등을 포함할 수 있다. 불휘발성 메모리는 ROM(read only memory), PROM(programmable ROM), EPROM(electrically programmable ROM), EEPROM(electrically erasable programmable ROM), 플래시 메모리(flash memory) 등을 포함할 수 있다.
메모리(420)는 하드 디스크 드라이브(HDD, hard disk drive), 솔리드 스테이트 디스크(SSD, solid state disk), eMMC(embedded multi media card), UFS(universal flash storage)와 같은 불휘발성 매체(medium)를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메모리(420)는 컨트롤러의 메모리(예: 도 3의 메모리(330))에 포함된 정보 중 일부를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(420)는 도 3에서 설명된 터널 테이블(316) 및 데이터 플로우 테이블(317)을 저장할 수 있다.
통신 회로(430)는 노드와 외부 전자 장치(예: 도 2의 컨트롤러(202), 게이트웨이(203) 또는 VPN 게이트웨이(205))간의 유선 또는 무선 통신 연결의 수립, 및 수립된 연결을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 회로(430)는 무선 통신 회로(예: 셀룰러 통신 회로, 근거리 무선 통신 회로, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 회로) 또는 유선 통신 회로(예: LAN(local area network) 통신 회로, 또는 전력선 통신 회로)를 포함하고, 그 중 해당하는 통신 회로를 이용하여 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크 또는 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크와 같은 원거리 통신 네트워크를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 상술한 여러 종류의 통신 회로(430)는 하나의 칩으로 구현되거나 또는 각각 별도의 칩으로 구현될 수 있다.
디스플레이(440)는, 컨텐츠, 데이터, 또는 신호를 출력할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 디스플레이(440)는 프로세서(410)에 의해 가공된 이미지 데이터를 표시할 수 있다. 실시예들에 따라, 디스플레이(440)는 터치 입력 등을 수신할 수 있는 복수의 터치 센서들(미도시)과 결합됨으로써, 일체형의 터치 스크린(touch screen)으로 구성될(configured with) 수도 있다. 디스플레이(440)가 터치 스크린으로 구성되는 경우, 복수의 터치 센서들은, 디스플레이(440) 위에 배치되거나, 디스플레이(440) 아래에 배치될 수 있다.
한편, 일 실시예에 따른 서버(예: 도 2의 컨트롤러(202))는 프로세서(410), 메모리(420), 및 통신 회로(430)를 포함할 수 있다. 서버에 포함되는 프로세서(410), 메모리(420) 및 통신 회로(430)는 상술한 프로세서(410), 메모리(420) 및 통신 회로(430)와 실질적으로 동일할 수 있다.
도 5는 다양한 실시예들에 따라 데이터 패킷의 전송을 제어하는 동작을 설명한다.
도 5를 참조하면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 출발지 노드(201)에 포함된 타겟 애플리케이션(221)으로부터 목적지 네트워크(예: 도착지 노드(204))에 대한 네트워크 접속 요청을 감지하고, 출발지 노드(201) 또는 타겟 애플리케이션(221)이 컨트롤러(202)와 접속된 상태인지 여부를 결정할 수 있다. 출발지 노드(201) 또는 수신 애플리케이션(221)이 컨트롤러(202)와 접속된 상태가 아닌 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 운영체제가 포함되는 커널(kernel)이나 네트워크 드라이버에서 데이터 패킷의 전송을 차단할 수 있다(동작 510). 접속 제어 애플리케이션(211)을 통해, 출발지 노드(201)는 OSI 계층 중 응용 계층에서 악의적인 애플리케이션의 접속을 사전에 차단할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 출발지 노드(201)에 접속 제어 애플리케이션(211)이 설치되지 않거나 악성 애플리케이션이 접속 제어 애플리케이션(211)의 제어를 우회하는 경우, 비인가된 데이터 패킷이 출발지 노드(201)로부터 VPN 게이트웨이(205)를 통하여 전송될 수 있다. 이 경우, 네트워크의 경계에 존재하는 게이트웨이(203)는 인가되지 않은 터널로 수신되는 데이터 패킷 및 데이터 플로우가 존재하지 않는 데이터 패킷을 차단하므로(동작 520) 출발지 노드(201)로부터 송신된 데이터 패킷(예: TCP 세션 생성을 위한 데이터 패킷)은 도착지 노드(204)에 도달하지 않을 수 있다. 다시 말해, 출발지 노드(201)는 도착지 노드(204)로부터 격리될 수 있다.
도 6 내지 도 7은 다양한 실시예들에 따른 컨트롤러 접속을 위한 동작을 설명한다. 도 6은 컨트롤러 접속을 위한 신호 흐름도를 나타내고, 도 7은 컨트롤러 접속을 위한 사용자 인터페이스 화면을 나타낸다.
출발지 노드(201)가 네트워크를 접속 또는 수신하기 위해서는 컨트롤러(202)에 의하여 인가될 필요가 있으므로, 출발지 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 제어 플로우의 생성을 요청함으로서 출발지 노드(201)의 컨트롤러 접속을 시도할 수 있다. 이때, 출발지 노드(201)는 도 2에서의 출발지 노드(201)와 실질적으로 동일할 수 있다. 또한, 접속 제어 애플리케이션(211)은 도 2에서의 접속 제어 애플리케이션(211)과 실질적으로 동일할 수 있다.
도 6을 참조하면, 동작 605에서, 출발지 노드(201)는 컨트롤러 접속 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 출발지 노드(201)는 출발지 노드(201) 내에서 접속 제어 애플리케이션(211)이 설치 및 실행되고, 접속 제어 애플리케이션(211)을 통해 컨트롤러(202)에 대한 접속이 요청됨을 감지할 수 있다.
일 예로, 도 7을 참조하면, 접속 제어 애플리케이션(211)이 실행되면 출발지 노드(201)는 컨트롤러 접속을 위하여 필요한 정보를 수신하기 위한 사용자 인터페이스 화면(710)을 표시할 수 있다. 사용자 인터페이스 화면(710)은 컨트롤러(202)의 IP 또는 도메인을 입력하기 위한 입력 창(711), 사용자 ID를 입력하기 위한 입력 창(712), 및/또는 비밀번호를 입력하기 위한 입력 창(713)을 포함할 수 있다. 입력 창들(711 내지 713)에 대한 정보가 입력된 후 인증된 사용자의 컨트롤러 접속을 위한 버튼(715)을 수신함으로써 출발지 노드(201)는 컨트롤러 접속 이벤트를 감지할 수 있다. 다른 예를 들어, 출발지 노드(201)의 사용자 인증이 아직 완료되지 않은 상태라면, 출발지 노드(201)는 비인가된 사용자(즉, 게스트)의 컨트롤러 접속을 위한 버튼(716)을 수신함으로써 컨트롤러 접속 이벤트를 감지할 수 있다.
일 실시예에서, 사용자 인터페이스 화면(710)은 VPN 접속 탐지시 자동 접속 여부를 설정할 수 있는 입력 창(714)을 포함할 수 있다. 예를 들어, VPN 접속 탐지시 자동 접속 여부를 설정할 수 있는 입력 창(714)에 사용자가 VPN 접속 탐지시 자동 접속을 원하는 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 실행되어 있는 경우 NIC를 상시 감시하여 새로운 VPN 접속이 있는지 여부를 탐지할 수 있다. 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)이 실행되어 있지 않은 경우에도, VPN 클라이언트에서 VPN 접속이 발생하면, 출발지 노드(201)는 접속 제어 애플리케이션(211)을 강제 실행할 수 있고, 강제 실행된 접속 제어 애플리케이션(211)은 VPN 접속 탐지 여부를 확인할 수 있고, VPN 접속을 탐지할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 사용자가 VPN 접속시 자동 접속을 하도록 설정한 경우, 인증 정보를 저장할 수 있다. 이때, 접속 제어 애플리케이션(211)은 이후 VPN 접속이 있는 경우에, 접속 제어 애플리케이션(211)이 실행되어 있지 않아 컨트롤러(202)에 대한 접속이 필요하면, 저장된 기 설정된 인증 정보를 사용하여 인증을 수행할 수 있다.
동작 610에서, 출발지 노드(201)는 컨트롤러 접속 이벤트를 감지한 것에 응답하여 컨트롤러(202)에게 컨트롤러 접속을 요청할 수 있다. 출발지 노드(201)는 접속 제어 애플리케이션(211)을 통해 컨트롤러 접속을 요청할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 출발지 노드(201)의 식별 정보(예: 단말 ID, IP 주소, MAC 주소), 종류, 위치, 환경, 출발지 노드(201)가 속하는 네트워크의 식별 정보, 및/또는 접속 제어 애플리케이션(211)의 식별 정보를 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다.
동작 615에서, 컨트롤러(202)는 수신된 요청에 응답하여 출발지 노드(201)의 접속 가능 여부를 확인(identify)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 컨트롤러(202)는 컨트롤러(202)의 메모리(예: 도 3의 메모리(330))에 포함된 데이터 베이스에 기반하여 출발지 노드(201)의 접속 가능 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 접속 제어 애플리케이션(211)으로부터 수신된 정보가 접속 정책 데이터 베이스에 포함되는지 여부와, 출발지 노드(201) 및/또는 출발지 노드(201)가 속한 네트워크의 식별 정보가 블랙리스트 데이터 베이스에 포함되는지 여부에 기반하여 출발지 노드(201)의 접속 가능 여부를 확인할 수 있다.
출발지 노드(201)가 접속 가능하다면, 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)와 컨트롤러(202) 간 제어 플로우를 생성할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 난수 형태로 제어 플로우 식별 정보를 생성하고, 출발지 노드(201) 및/또는 출발지 노드(201)가 속한 네트워크의 식별 정보를 제어 플로우 테이블에 저장할 수 있다. 제어 플로우 테이블에 저장된 정보(예: 제어 플로우 식별 정보 및/또는 제어 플로우 정보)는 출발지 노드(201)의 사용자 인증, 출발지 노드(201)의 정보 업데이트, 출발지 노드(201)의 네트워크 접속을 위한 정책 확인, 및/또는 유효성 검사에 이용될 수 있다.
제어 플로우가 생성되면, 동작 620에서, 컨트롤러(202)는 컨트롤러 접속 요청에 대한 응답을 출발지 노드(201)에게 전송할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 생성된 제어 플로우 식별 정보를 출발지 노드(201)에게 전송할 수 있다.
동작 625에서, 출발지 노드(201)는 수신된 응답에 따라서 결과값을 처리할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 수신된 제어 플로우 식별 정보를 저장하고, 컨트롤러 접속이 완료됨을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 사용자에게 표시할 수 있다. 컨트롤러 접속이 완료되면, 출발지 노드(201)의 목적지 네트워크에 대한 네트워크 접속 요청은 컨트롤러(202)에 의하여 통제될 수 있다.
다른 실시예에 따라, 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)가 접속 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 출발지 노드(201) 및/또는 출발지 노드(201)가 속한 네트워크의 식별 정보가 블랙리스트 데이터 베이스에 포함되면 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)가 접속 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 동작 615에서 제어 플로우를 생성하지 않고, 동작 620에서 출발지 노드(201)의 컨트롤러 접속이 불가능함을 나타내는 응답을 전송할 수 있다.
출발지 노드(201)의 접속이 불가능함을 나타내는 응답을 수신하면, 동작 625에서 출발지 노드(201)는 컨트롤러 접속이 불가능함을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 사용자에게 출력할 수 있다. 예를 들어, 도 7을 참조하면, 출발지 노드(201)는 접속 제어 애플리케이션(211)을 통해 사용자 인터페이스 화면(720)을 표시할 수 있다. 사용자 인터페이스 화면(720)은 출발지 노드(201)의 접속이 차단됨을 나타내고, 관리자(예: 컨트롤러(202))를 통한 격리 해제를 가이드 하는 사용자 인터페이스(725)를 포함할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 사용자 인증을 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
출발지 노드(201)(예: 도 2의 출발지 노드(201))가 목적지 네트워크에 대한 상세한 접속 권한을 부여 받기 위해서, 출발지 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)(예: 도 2의 접속 제어 애플리케이션(211))은 컨트롤러(202)로부터 출발지 노드(201)의 사용자에 대한 인증을 받을 수 있다.
도 8을 참조하면, 동작 805에서, 출발지 노드(201)는 사용자 인증을 위한 입력을 수신할 수 있다. 사용자 인증을 위한 입력은 예를 들어, 사용자 ID 및 비밀번호를 입력하는 사용자 입력일 수 있다. 다른 예를 들어, 사용자 인증을 위한 입력은 보다 강화된 인증을 위한 사용자 입력(예: 생체 정보)일 수 있다.
동작 810에서, 출발지 노드(201)는 컨트롤러(202)에게 사용자 인증을 요청할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 사용자 인증을 위한 입력 정보를 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다. 출발지 노드(201)와 컨트롤러(202) 간 제어 플로우가 이미 생성된 상태이면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 사용자 인증을 위한 입력 정보를 제어 플로우 식별 정보와 함께 전송할 수 있다.
동작 815에서, 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)로부터 수신된 정보에 기반하여 사용자를 인증할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 수신된 정보에 포함된 사용자 ID, 비밀번호, 및/또는 강화된 인증 정보와, 컨트롤러(202)의 메모리에 포함된 데이터 베이스(예: 도 3의 접속 정책 데이터 베이스(311) 또는 블랙리스트 데이터 베이스(314))에 기반하여 사용자가 접속 정책에 따라 접속 가능한지 여부 및 사용자가 블랙리스트에 포함되는지 여부를 결정할 수 있다.
사용자가 인증되면, 컨트롤러(202)는 제어 플로우의 식별 정보에 사용자의 식별 정보(예: 사용자 ID)를 추가할 수 있다. 추가된 사용자 식별 정보는 인증된 사용자의 컨트롤러 접속 또는 네트워크 접속에 이용될 수 있다.
동작 820에서, 컨트롤러(202)는 사용자 인증 요청에 대한 응답으로써 사용자가 인증됨을 나타내는 정보를 출발지 노드(201)에게 전송할 수 있다.
동작 825에서, 출발지 노드(201)는 사용자 인증에 대한 결과값을 처리할 수 있다. 예를 들어, 출발지 노드(201)는 사용자 인증이 완료됨을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 디스플레이를 통해 사용자에게 출력할 수 있다.
다른 실시예에 따라 컨트롤러(202)는 사용자 인증이 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 사용자의 식별 정보가 블랙리스트 데이터 베이스에 포함되면 컨트롤러(202)는 사용자 인증이 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 이 경우, 동작 820에서 컨트롤러(202)는 사용자 인증이 불가능함을 나타내는 정보를 출발지 노드(201)에게 전송하고, 동작 825에서 출발지 노드(201)는 사용자 인증이 실패함을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 디스플레이를 통해 출력할 수 있다.
또 다른 실시예에 따라 접속 제어 애플리케이션(211)은 이전에 VPN 접속 탐지시 자동 접속 기능을 수행하도록 설정된 경우, 또는 사용자 인증시에 VPN 접속 탐지시 자동 접속 기능을 수행하도록 설정한 경우에, 사용자 인증을 위한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 저장된 사용자 인증을 위한 정보를 기초로, VPN 접속 탐지시 자동으로 컨트롤러(202) 접속이 가능하도록 설정할 수 있다. 다른 예를 들어, 출발지 노드(201)는 접속 제어 애플리케이션(211)이 종료되어 있는 경우에도, VPN 접속이 탐지 되는 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)을 강제 실행하여, 기 설정되어 저장된 인증 정보를 기초로 컨트롤러(202) 접속을 수행할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 VPN 접속을 제어하기 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
출발지 노드(201)는 VPN 접속이 탐지되는 경우 컨트롤러(202)에 접속이 되어 있는 경우에, VPN 접속을 통한 데이터의 전송을 인가 받기 위하여 컨트롤러(202)에 VPN 접속이 있음을 알릴 수 있다.
도 9를 참조하면, 동작 905에서 출발지 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 VPN 접속 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)이 실행되어 있는 경우에는 NIC(Network Interface Card)를 접속 제어 애플리케이션(211)이 상시 감시하여, 새로운 VPN 접속이 있는지 여부를 탐지할 수 있다. 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)이 실행되어 있지 않은 경우에, VPN 클라이언트에서 VPN 접속이 발생하였을 경우, 출발지 노드(201)는 접속 제어 애플리케이션(211)을 강제 실행시킬 수 있고, 접속 제어 애플리케이션(211)은 실행된 후에 VPN 접속 탐지 여부를 확인할 수 있다.
동작 910에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202) 접속 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에 접속 되어있는 경우에 동작 915를 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에 접속 되어있지 않은 경우에는 도 11의 동작 1115를 수행할 수 있다. 동작 1115에 대하여는 도 11 설명에서 후술한다.
동작 915에서, 접속 제어 애플리케이션(211)는 컨트롤러(202)에게 VPN 접속 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, VPN 접속 정보는 VPN 접속에 의해 NIC에서 부여된 IP(예: 터널링 IP(VPN IP)) 정보를 포함할 수 있다.
동작 920에서, 컨트롤러(202)는 접속 제어 애플리케이션(211)으로부터 전달 받은 터널링 IP(VPN IP) 정보를 기초로, 터널 정책을 확인할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)에 부여된 터널링 IP(VPN IP) 정보가 출발지 노드(201) 및 사용자에게 할당될 수 있는 터널링 IP(VPN IP) 대역 또는 IP 인지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에서, 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)에 부여된 터널링 IP(VPN IP) 정보가 출발지 노드(201) 및 사용자에게 할당될 수 없는 터널링 IP(VPN IP) 대역 또는 IP인 경우에는 동작 940에서 접속 불가 정보를 출발지 노드(201)에게 전송할 수 있다.
동작 925에서, 컨트롤러(202)는 터널링 IP(VPN IP) 정보를 기초로 제어 플로우를 갱신할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 동작 920에서 할당 가능한 것으로 판단된 터널링 IP(VPN IP) 정보를 제어 플로우에 포함하여 갱신할 수 있다.
동작 930에서, 컨트롤러(202)는 접속 정책을 확인하고 데이터 플로우를 생성할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)의 식별 정보 및 터널링 IP(VPN IP) 정보와 대응되는 데이터 베이스를 확인할 수 있고, 데이터 베이스에서 접속 가능한 애플리케이션, 도착지 노드 IP 및 서비스 포트 정보를 목록화하여 데이터 플로우를 생성할 수 있다. 다른 예를 들어, 컨트롤러(202)는 데이터 플로우를 생성할 수 있고, 기존에 존재하는 데이터 플로우 테이블이 있는 경우에, 데이터 플로우 테이블을 생성된 데이터 플로우를 기초로 갱신할 수 있다.
동작 935에서, 컨트롤러(202)는 게이트웨이(203)로 생성된 데이터 플로우 정보를 전달할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 갱신된 제어 플로우 식별 정보 및 생성된 데이터 플로우를 전달할 수도 있고, 또는 갱신된 데이터 플로우 테이블을 전달할 수도 있다. 다른 예를 들어, 컨트롤러(202)는 생성된 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우 게이트웨이(203)로 아무 정보도 전달하지 않을 수 있다.
동작 940에서, 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)로 VPN 접속 정보 전송(동작 915)에 대한 응답을 전송할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 갱신된 제어 플로우 식별 정보 및 생성된 데이터 플로우 정보를 출발지 노드(201)에 전송할 수 있다. 다른 예를 들어, 컨트롤러(202)는 데이터 플로우가 생성되지 않거나, 제어 플로우가 갱신되지 않은 경우에는 아무 정보도 전송하지 않을 수 있다. 또 다른 예를 들어, 컨트롤러(202)는 게이트웨이(203)로 생성된 데이터 플로우 정보의 전송이 실패한 경우에 출발지 노드(201)에 접속 불가 결과를 전송할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 컨트롤러(202)는 동작 940에서 데이터 플로우를 전송하지 않을 수 있다. 이때, 컨트롤러(202)는 도 12의 네트워크 접속 요청에 대한 응답에서 데이터 플로우를 전송할 수 있다. 이 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 플로우를 전달받지 못하였기 때문에, 동작 945에서 데이터 플로우를 저장하지 않을 수 있다.
동작 945에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 수신된 응답에 따라서 결과값을 처리할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 수신된 제어 플로우 식별 정보를 저장하고, 컨트롤러 접속이 완료됨을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 사용자에게 표시할 수 있다. 컨트롤러 접속이 완료되면, 출발지 노드(201)의 목적지 네트워크에 대한 네트워크 접속 요청은 컨트롤러(202)에 의하여 통제될 수 있다. 또한, 접속 제어 애플리케이션(211)은 수신된 데이터 플로우의 정보를 저장할 수 있다.
다른 실시예에 따라 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)가 접속 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 출발지 노드(201) 및/또는 출발지 노드(201)가 속한 네트워크의 식별 정보가 블랙리스트 데이터 베이스에 포함되면 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)가 접속 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 동작 925에서 제어 플로우를 생성하지 않고, 동작 940에서 출발지 노드(201)의 컨트롤러 접속이 불가능함을 나타내는 응답을 전송할 수 있다.
도 10은 다양한 실시예들에 따른 VPN 접속을 위한 사용자 인터페이스 화면을 나타낸다.
도 10을 참조하면, VPN 접속을 위한 클라이언트가 실행되면, 출발지 노드(201)는 VPN 접속을 위하여 필요한 정보를 수신하기 위한 사용자 인터페이스 화면(1010)을 표시할 수 있다. 사용자 인터페이스 화면(1010)은 VPN 접속을 위한 IP 또는 도메인을 입력하기 위한 입력 창(1011), 사용자 ID를 입력하기 위한 입력 창(1012), 및/또는 비밀번호를 입력하기 위한 입력 창(1013)을 포함할 수 있다. 입력 창들(1011 내지 1013)에 대한 정보가 입력된 후 사용자의 VPN 접속을 위한 버튼(1014)를 수신함으로서 출발지 노드(201)는 VPN 접속 이벤트를 감지할 수 있다.
일 실시예에서, VPN 접속이 완료된 경우, 출발지 노드(201)는 VPN 접속 클라이언트를 통해 사용자 인터페이스 화면(1020)을 표시할 수 있다. 사용자 인터페이스 화면(1020)은 출발지 노드(201)의 VPN 접속이 완료되었음을 나타내는 화면(1025)을 포함할 수 있다.
다른 실시예에서, 출발지 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 VPN 접속이 탐지된 경우에, 컨트롤러(202)에 접속을 시도할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은, 접속 제어 애플리케이션(211)이 컨트롤러(202)에 접속되어있는 경우에는 컨트롤러(202)에 VPN 접속을 인가하기 위한 요청을 전달할 수 있다. 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은, 접속 제어 애플리케이션(211)이 컨트롤러(202)에 접속되어있지 않은 경우에는 컨트롤러(202)에 접속 요청을 전달함과 동시에 VPN 접속을 인가하기 위한 요청을 전달할 수 있다.
도 11은 다양한 실시예들에 따른 VPN 접속을 통한 컨트롤러 접속을 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
출발지 노드(201)는 VPN 접속이 탐지되는 경우, 컨트롤러(202)에 접속이 되어 있지 않은 경우에, 접속 제어 애플리케이션(211)을 강제 실행할 수 있고, 접속 제어 애플리케이션(211)의 컨트롤러(202)에 대한 접속 요청을 수행할 수 있고, 이때 도 9에서 수행한 VPN 접속에 의한 컨트롤러 접속을 통합하여 수행할 수 있다.
도 11을 참조하면, 동작 1105에서, 출발지 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 VPN 접속 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 동작 1105는 도 9의 동작 905와 실질적으로 동일할 수 있다.
동작 1110에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 접속 제어 애플리케이션(211)의 컨트롤러 접속 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)이 컨트롤러에 접속되어있지 않은 경우에, 접속 제어 애플리케이션(211)은 동작 1115에서 컨트롤러 접속을 요청할 수 있다. 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)이 컨트롤러에 접속되어있는 경우에 접속 제어 애플리케이션(211)은 도 9의 동작 915를 수행할 수 있다.
동작 1115에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 접속 요청을 수행할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러 접속 요청은, 출발지 노드(211)의 식별 정보, VPN 접속으로 인하여 NIC에서 부여된 터널링 IP(VPN IP) 정보 및 기 설정된 인증 정보를 포함할 수 있다. 이때, 기 설정된 인증 정보는 도 6에서 접속 제어 애플리케이션(211)이 최초로 컨트롤러(202)에 접속할 때 저장된 인증 정보를 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 기 설정된 인증 정보는, 도 8에서 사용자 인증 시에 설정된 정보를 포함할 수 있다.
동작 1120에서, 컨트롤러(202)는 컨트롤러 접속 요청에 포함된 정보를 기초로 접속 제어 애플리케이션(211)이 컨트롤러(202)에 접속 가능한지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 접속 제어 애플리케이션(211)이, 출발지 노드(211)의 식별 정보, 터널링 IP(VPN IP) 정보 및 기 설정된 인증 정보에 기초하여, 식별된 정보에 대응되는 컨트롤러(202)에 포함된 데이터 베이스에 의하여 접속 가능한 상태인지 여부를 확인할 수 있고, 기 설정된 인증 정보에 의하여 접속 및 인증이 가능한지 여부를 확인할 수 있다.
동작 1125에서, 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)에서 전달된 정보를 기초로 터널 정책을 확인할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 터널링 IP(VPN IP) 정보를 기초로, 터널링 IP(VPN IP) 정보가 출발지 노드(201) 및 사용자에게 할당될 수 있는 터널링 IP(VPN IP) 대역 또는 IP인지 여부를 확인할 수 있다. 다른 예를 들어, 컨트롤러(202)는 터널링 IP(VPN IP) 정보가 출발지 노드(201) 및 사용자에게 할당될 수 없는 터널링 IP(VPN IP) 대역 또는 IP인 경우에는 동작 1145에서 출발지 노드(201)에게 접속 불가 정보를 전송할 수 있다.
동작 1130에서, 컨트롤러(202)는 제어 플로우를 생성할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 컨트롤러 접속 요청에 포함된 정보를 기초로 제어 플로우를 생성할 수 있다. 다른 예를 들어, 생성된 제어 플로우 정보는 터널링 IP(VPN IP) 정보를 포함할 수 있다. 이때, 제어 플로우를 생성하는 방법은, 도 6의 동작 615에서 컨트롤러(202)가 제어 플로우를 생성하는 방법과 실질적으로 동일할 수 있다.
동작 1135에서, 컨트롤러(202)는 접속 정책을 확인하고 데이터 플로우를 생성할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)의 식별 정보, 터널링 IP(VPN IP) 정보 및 기 설정된 인증 정보에 대응되고, 컨트롤러(202)에 포함된 데이터 베이스를 확인할 수 있다. 다른 예를 들어, 컨트롤러(202)는 접속 가능한 애플리케이션, 도착지 노드 IP 및 서비스 포트 정보를 포함한 데이터 플로우를 생성할 수 있다.
동작 1140에서, 컨트롤러(202)는 게이트웨이에게 생성된 데이터 플로우를 전달할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 생성된 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우 아무 정보도 전달하지 않을 수 있다. 다른 예를 들어, 컨트롤러(202)는 생성된 데이터 플로우의 전달이 실패한 경우, 동작 1145에서 출발지 노드(201)에게 접속 불가 결과를 전송할 수 있다.
동작 1145에서, 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)로 컨트롤러 접속 요청(동작 1115)에 대한 응답을 전송할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 생성된 제어 플로우 식별 정보 및 생성된 데이터 플로우 정보를 출발지 노드(201)에 전송할 수 있다. 다른 예를 들어, 컨트롤러(202)는 데이터 플로우가 생성되지 않았거나, 제어 플로우가 생성되지 않은 경우에는 아무 정보도 전송하지 않을 수 있다.
동작 1150에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 수신된 응답에 따라서 결과값을 처리할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 수신된 제어 플로우 식별 정보를 저장하고, 컨트롤러 접속이 완료됨을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 사용자에게 표시할 수 있다. 컨트롤러 접속이 완료되면, 출발지 노드(201)의 목적지 네트워크에 대한 네트워크 접속 요청은 컨트롤러(202)에 의하여 통제될 수 있다. 또한, 접속 제어 애플리케이션(211)은 수신된 데이터 플로우의 정보를 저장할 수 있다.
다른 실시예에 따라 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)가 접속 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 출발지 노드(201) 및/또는 출발지 노드(201)가 속한 네트워크의 식별 정보가 블랙리스트 데이터 베이스에 포함되면 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)가 접속 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 동작 1130에서 제어 플로우를 생성하지 않고, 동작 1135에서 데이터 플로우를 생성하지 않고, 동작 1145에서 출발지 노드(201)의 컨트롤러 접속이 불가능함을 나타내는 응답을 전송할 수 있다.
도 12는 다양한 실시예들에 따른 네트워크 접속을 제어하기 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
출발지 노드(201)가 컨트롤러(202)로부터 인가된 이후에, 출발지 노드(201)는 출발지 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)을 통해 출발지 노드(201) 내에 저장된 다른 애플리케이션들의 네트워크 접속을 제어함으로서 신뢰된 데이터 전송을 보장할 수 있다.
도 12를 참조하면, 동작 1205에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 네트워크 접속 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 웹 브라우저와 같은 타겟 애플리케이션이 인터넷과 같은 목적지 네트워크로의 접속을 시도함을 감지할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 웹 브라우저를 실행하고 접속하고자 하는 웹 주소를 입력 및 호출할 수 있다.
동작 1210에서 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 타겟 애플리케이션의 네트워크 접속을 요청할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션의 식별 정보, 도착지 노드(204)의 식별 정보(예: 도착지 노드의 IP, 서비스 포트 정보) 및/또는 목적지 네트워크의 식별 정보를 출발지 노드(201)와 컨트롤러(202) 사이에 생성된 제어 플로우의 식별 정보와 함께 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다. 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 VPN 접속에 의해 부여된 터널링 IP(VPN IP) 정보를 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다.
동작 1215에서, 컨트롤러(202)는 접속 제어 애플리케이션(211)으로부터 수신된 요청 및 컨트롤러(202)의 데이터 베이스에 기반하여 접속 정책을 확인할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 접속 제어 애플리케이션(211)으로부터 수신된 정보(예: 터널링 IP(VPN IP) 정보)가 컨트롤러(202)의 데이터 베이스에 포함된 접속 정책을 만족하는지 여부에 기반하여 타겟 애플리케이션의 접속 가능 여부를 결정할 수 있다. 타겟 애플리케이션의 접속이 불가능 하면, 컨트롤러(202)는 동작 1230에서 출발지 노드(201)에게 접속이 불가능함을 나타내는 정보를 전송할 수 있다. 이 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷을 드롭하고, 네트워크에 대한 접속이 불가능함을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 디스플레이를 통해 출력할 수 있다.
타겟 애플리케이션의 접속이 가능하면, 동작 1120에서, 컨트롤러(202)는 데이터 플로우를 생성할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)에 포함된 데이터 베이스에서, 출발지 노드(201)의 식별 정보(예: 출발지 노드의 IP), 터널링 IP(VPN IP) 정보, 접속 가능한 애플리케이션, 접속 대상 IP(예: 도착지 노드의 IP), 서비스 포트를 포함하는 데이터 플로우를 생성할 수 있다. 다른 예를 들어, 컨트롤러(202)는 생성된 데이터 플로우를 기존에 존재하는 데이터 플로우 테이블에 갱신할 수 있다.
동작 1225에서, 컨트롤러(202)는 생성된 데이터 플로우를 게이트웨이(203)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 생성된 데이터 플로우 정보를 게이트웨이(203)로 전달할 수도 있고, 갱신된 데이터 플로우 테이블을 게이트웨이(203)로 전달할 수도 있다. 다른 예를 들어, 컨트롤러(202)는 생성된 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우 게이트웨이(203)로 아무 정보도 전달하지 않을 수 있다. 또 다른 예를 들어, 게이트웨이(203)로 데이터 플로우 정보 전달이 실패한 경우, 동작 1230에서 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)에 접속 불가 결과를 전송할 수 있다. 일 실시예에서, 게이트웨이(203)는 전달받은 생성된 데이터 플로우에 관한 정보를 저장할 수 있다.
동작 1230에서, 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)로 네트워크 접속 요청(동작 1210)에 대한 응답을 전송할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 생성된 데이터 플로우에 관한 정보를 출발지 노드(201)에 전송할 수 있다. 이때, 생성된 데이터 플로우에 관한 정보는, 생성된 데이터 플로우 정보 또는 갱신된 데이터 플로우 테이블에 관한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
동작 1235에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 수신된 응답에 따라서 결과값을 처리할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 수신된 데이터 플로우 정보를 저장할 수 있고, 이용 가능한 데이터 플로우가 존재하는지 여부를 확인할 수 있다. 이때, 이용 가능한 데이터 플로우가 존재하는 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 접속된 VPN을 통하여 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷을 전송할 수 있다.
다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 이용 가능한 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우에, 동작 1235에서 데이터 패킷을 드롬(Drop)할 수 있다.
또 다른 예를 들어, 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)가 접속 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 출발지 노드(201) 및/또는 출발지 노드(201)가 속한 네트워크의 식별 정보가 블랙리스트 데이터 베이스에 포함되면 동작 1215에서 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)가 접속 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 동작 1220에서 데이터 플로우를 생성하지 않고, 동작 1230에서 출발지 노드(201)의 컨트롤러 접속이 불가능함을 나타내는 응답을 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 동작 1210을 수행하기 이전에 접속된 VPN이 존재하는지 여부를 먼저 확인할 수 있다. 접속된 VPN이 존재하는 경우에 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션과 도착지 노드(204) 간의 컨트롤러(202)로부터 인가된 데이터 플로우가 존재하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션의 식별 정보, 터널링 IP(VPN IP) 정보, 도착지 노드(204)의 식별 정보(예: 도착지 IP) 및 서비스 포트 정보를 식별하고, 출발지 노드(201)의 메모리에 저장된 데이터 플로우 테이블에서 식별된 정보에 대응되는 인가된 데이터 플로우가 존재하는지 확인할 수 있다. 인가된 데이터 플로우가 존재하며 유효하면 접속 제어 애플리케이션(211)은 네트워크 접속을 요청하지 않고 데이터 플로우 정책에 따라 접속된 VPN을 통하여 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷을 전송할 수 있다. 인가된 데이터 플로우가 존재하지 않는다면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 동작 1210에서 네트워크 접속을 요청할 수 있다. 한편, 인가된 데이터 플로우가 존재하지만 유효하지 않은 경우(예: 터널이 존재하지 않는 경우 또는 도착지 노드(204)에 접속이 불가능한 경우) 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷을 드롭할 수 있다. 다른 예를 들어, 접속된 VPN이 존재하지 않는 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷을 드롬할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션의 무결성 및 안정성을 보장하기 위하여 네트워크 접속을 요청하기 이전에 타겟 애플리케이션의 유효성 검사를 더 수행할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션의 위조, 변조 여부, 코드 사이닝 검사, 및/또는 핑거프린트 검사를 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 수신된 접속 정책 데이터 베이스에 기반하여 타겟 애플리케이션, 접속 대상 IP, 및 서비스 포트가 접속이 가능한 상태인지를 확인할 수 있다. 타겟 애플리케이션의 유효성 검사가 실패하면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 네트워크 접속을 요청하지 않고 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷을 드롭(drop)할 수 있다. 이 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 접속이 불가능함을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 표시할 수 있다. 타겟 애플리케이션의 유효성 검사가 성공하면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 동작 1210에서 네트워크 접속을 요청할 수 있다.
도 13은 다양한 실시예들에 따라 출발지 노드에서 VPN 접속 및 네트워크 접속을 제어하기 위한 동작 흐름도를 나타낸다. 이하 서술되는 동작들은 도 2의 출발지 노드(201)를 통해 수행될 수 있다. 예를 들어, 출발지 노드는 프로세서를 통해 메모리에 저장된 명령어들을 실행함으로서 도 13의 동작들을 수행할 수 있다. 메모리에 저장된 명령어들은 도 2의 접속 제어 애플리케이션(211)과 같은 소프트웨어 또는 프로그램일 수 있다.
도 13을 참조하면, 동작 1305에서 접속 제어 애플리케이션(211)은 VPN 접속 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 동작 1305는 도 9의 동작 905와 실질적으로 동일할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)이 실행되어 있는 경우에는 NIC(Network Interface Card)를 접속 제어 애플리케이션(211)이 상시 감시하여, 새로운 VPN 접속이 있는지 여부를 탐지할 수 있다. 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)이 실행되어 있지 않은 경우에, VPN 클라이언트에서 VPN 접속이 발생하였을 경우, 출발지 노드(201)는 접속 제어 애플리케이션(211)을 강제 실행시킬 수 있고, 접속 제어 애플리케이션(211)은 실행된 후에 VPN 접속 탐지 여부를 확인할 수 있다.
VPN 접속 이벤트가 감지된 경우, 동작 1310에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 VPN 접속 정보를 컨트롤러(202)에 전송할 수 있다. 예를 들어, VPN 접속 정보는 VPN 접속으로 인하여 NIC에서 부여된 터널링 IP(VPN IP) 정보를 포함할 수 있다.
동작 1315에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 네트워크 접속 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 동작 1315는 도 12의 동작 1205와 실질적으로 동일할 수 있다. 일 실시예에서, VPN 접속 이벤트가 감지(동작 1305)된 이후에 네트워크 접속 이벤트가 감지(동작 1315)될 수 있고, 이때, 접속 제어 애플리케이션(211)은 접속된 VPN이 존재하는지 여부는 확인할 필요가 없을 수 있다.
네트워크 접속 요청이 감지된 경우, 동작 1320에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 인가된 데이터 플로우가 존재하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 접속 요청한 타겟 애플리케이션의 식별 정보, 도착지 노드의 IP, 서비스 포트 정보 및 터널링 IP(VPN IP) 정보에 대응되는 데이터 플로우 정보가, 출발지 노드(201)의 데이터 베이스에 존재하는지 여부를 확인한다. 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 인가된 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우에, 동작 1330에서 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷을 드롭하거나 또는 컨트롤러(202)에게 네트워크 접속을 요청할 수 있다.
인가된 데이터 플로우가 존재하는 경우에, 동작 1325에서 접속 제어 애플리케이션(211) 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷을 전송할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 접속된 VPN을 통하여 데이터 패킷을 전송할 수 있다.
도 14는 다양한 실시예들에 따라 출발지 노드에서 네트워크 접속을 제어하기 위한 다른 동작 흐름도를 나타낸다. 이하 서술되는 동작들은 도 2의 출발지 노드(201)를 통해 수행될 수 있다. 예를 들어, 출발지 노드는 프로세서를 통해 메모리에 저장된 명령어들을 실행함으로서 도 14의 동작들을 수행할 수 있다. 메모리에 저장된 명령어들은 도 2의 접속 제어 애플리케이션(211)과 같은 소프트웨어 또는 프로그램일 수 있다.
도 14를 참조하면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 동작 1405에서 네트워크 접속을 요청할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 목적지 네트워크에 대한 네트워크 접속을 요청할 수 있고, 타겟 애플리케이션의 식별 정보, 도착지 노드 IP, 서비스 포트 정보, 제어 플로우 식별 정보 및 VPN 접속에 의하여 NIC에서 부여된 터널링 IP(VPN IP) 정보를 네트워크 접속 요청과 함께 전송할 수 있다. 다른 예를 들어, 동작 1405는 도 13에서 동작 1330에 포함된 네트워크 접속 요청과 실질적으로 동일할 수 있다.
동작 1410에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 네트워크 접속 요청에 대한 응답을 수신할 수 있다. 예를 들어, 네트워크 접속 요청에 대한 응답은 컨트롤러(202)에서 생성된 데이터 플로우 정보를 포함할 수 있다.
동작 1415에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 이용 가능한 데이터 플로우가 존재하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 네트워크 접속 요청에 대한 컨트롤러(202)의 응답에 기반하여 이용 가능한 컨트롤러(202)로부터 인가된 데이터 플로우가 존재하는지 여부를 확인할 수 있다. 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 이용 가능한 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우, 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷을 드롭할 수 있다.
컨트롤러(202)로부터 인가된 이용 가능한 데이터 플로우가 존재하는 경우, 동작 1420에서 접속 제어 애플리케이션(211)은 VPN을 통해 데이터 패킷을 전송할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 도 13의 동작 1310에서 접속되었음을 확인한 VPN을 통하여 데이터 패킷을 전송할 수 있다.
도 15는 다양한 실시예들에 따라 게이트웨이에서 네트워크 접속을 제어하기 위한 동작 흐름도를 나타낸다. 이하 서술되는 동작들은 도 2의 게이트웨이(203)를 통해 수행될 수 있다.
도 15를 참조하면, 동작 1505에서, 게이트웨이(203)는 데이터 패킷을 수신할 수 있다. 예를 들어, 게이트웨이(203)는 도 2의 VPN 게이트웨이(205)로부터 데이터 패킷을 수신할 수 있다.
동작 1510에서, 게이트웨이(203)는 데이터 패킷이 인가된 터널을 통해 수신되었는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 인가된 터널은 컨트롤러(202)로부터 인가된 터널을 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 인가된 터널을 VPN 접속으로 인한 터널링 IP(VPN IP) 중 컨트롤러(202)로부터 인가된 터널링 IP(VPN IP)를 포함할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 게이트웨이(203)는 데이터 패킷이 인가된 터널을 통하여 수신된 것이 아닌 경우에, 동작 1530에서 수신된 데이터 패킷을 드롭할 수 있다.
동작 1515에서, 게이트웨이(203)는 데이터 플로우가 존재하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 게이트웨이(203)는 데이터 패킷을 수신하는 경우, 데이터 패킷에 포함된 출발지 노드 IP, 도착지 노드 IP, 서비스 포트 정보에 대응된 컨트롤러로부터 인가된 데이터 플로우 정보가 존재하는지 여부를 확인할 수 있다. 다른 예를 들어, 게이트웨이(203)는 컨트롤러로부터 인가된 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우 동작 1530에서 수신된 데이터 패킷을 드롭할 수 있다.
동작 1520에서, 게이트웨이(203)는 데이터 플로우에 터널링 IP(VPN IP) 정보가 포함되는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 게이트웨이(203)는 수신된 데이터 패킷의 터널링 IP(VPN IP) 정보가, 컨트롤러로부터 인가된 데이터 플로우에 포함된 터널링 IP(VPN IP) 정보에 대응되는지 여부를 확인할 수 있다. 다른 예를 들어, 게이트웨이(203)는 터널링 IP(VPN IP) 정보가 데이터 플로우에 포함되어있지 않은 경우, 동작 1530에서 수신된 데이터 패킷을 드롭할 수 있다.
일 실시예에서, 게이트웨이(203)는 수신된 데이터 패킷이 인가된 터널을 통하여 수신되고, 컨트롤러로부터 인가된 데이터 플로우가 존재하며, 터널링 IP(VPN IP) 정보를 포함한 경우에 동작 1525에서 데이터 패킷을 목적지 네트워크로 포워딩할 수 있다.
도 16은 다양한 실시예들에 따라 VPN 접속을 해제하기 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
도 16을 참조하면, 출발지 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 동작 1605에서 VPN 접속 해제 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 NIC를 상시 감시하여 VPN 접속이 해제되었거나, 감시해야 할 VPN 클라이언트가 종료된 경우, VPN 접속 해제 이벤트가 있는 것으로 감지할 수 있다.
동작 1610에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 VPN 접속 해제를 요청할 수 있다. 예를 들어, VPN 접속 해제 요청은, 제어 플로우 식별 정보를 포함할 수 있다.
동작 1615에서, 컨트롤러(202)는 데이터 플로우를 제거할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 수신된 제어 플로우 식별 정보에 대응되는 제어 플로우에서 터널링 IP(VPN IP) 정보를 식별할 수 있고, 식별된 터널링 IP(VPN IP) 정보를 기반으로 생성된 데이터 플로우를 제거(갱신)할 수 있다.
동작 1620에서, 컨트롤러(202)는 데이터 플로우 제거 정보를 게이트웨이(203)에 전송할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 제거된 데이터 플로우에 관한 정보를 게이트웨이(203)에 전송할 수 있고, 또는 데이터 플로우 제거로 인하여 갱신된 데이터 플로우 테이블에 대한 정보를 게이트웨이(203)로 전송할 수 있다.
동작 1625에서, 게이트웨이(203)는 컨트롤러(202)로부터 수신된 정보에 기반하여 데이터 플로우를 제거할 수 있다. 예를 들어, 게이트웨이(203)는 컨트롤러(202)로부터 인가된 데이터 플로우를 제거할 수 있다.
동작 1630에서, 컨트롤러(202)는 VPN 접속 해제 요청에 대한 응답을 접속 제어 애플리케이션(211)에 전송할 수 있다. 예를 들어, VPN 접속 해제 요청에 대한 응답은 데이터 플로우의 제거에 관한 정보 또는 갱신된 데이터 플로우 테이블 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
동작 1635에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 응답에 대한 결과값을 처리할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 VPN 접속이 해제되었기 때문에, 다시 VPN 접속이 있을 때까지 대기할 수 있다.
도 17은 다양한 실시예들에 따라 네트워크 접속을 해제하기 위한 신호 흐름도를 나타낸다. 도 18은 다양한 실시예들에 따라 네트워크 접속을 해제하기 위한 사용자 인터페이스 화면을 나타낸다.
도 17을 참조하면, 동작 1705에서 출발지 노드(201)는 네트워크 접속 해제를 컨트롤러(202)에게 요청할 수 있다. 예를 들어, 출발지 노드(201)는 출발지 노드(201)와 컨트롤러(202) 간 제어 플로우의 식별 정보를 네트워크 접속 해제를 요청하는 정보와 함께 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 출발지 노드(201)는 사용자의 요청, 출발지 노드(201)의 재시작, 또는 접속 제어 애플리케이션(211)의 요청과 같은 네트워크 접속 해제 이벤트에 응답하여 네트워크 접속 해제를 시도할 수 있다. 예를 들어, 도 18를 참조하면, 출발지 노드(201)는 디스플레이를 통해 출력된 사용자 인터페이스 화면(1810)에서 접속 종료 버튼(1815)을 선택하는 사용자 입력을 수신할 수 있다. 출발지 노드(201)는 팝업창(1825)을 포함하는 사용자 인터페이스 화면(1820)을 출력함으로써 사용자에게 접속 종료를 재차 확인할 수 있다. 다른 예를 들어, 출발지 노드(201)는 사용자 인터페이스 화면(1820)을 출력하지 않고 곧바로 동작 1705를 수행할 수 있다.
동작 1710에서, 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)의 요청에 응답하여, 수신된 식별 정보에 대응하는 제어 플로우를 제거(또는 해제)할 수 있다.
동작 1715에서, 컨트롤러(202)는 제거된 제어 플로우에 종속되는 데이터 플로우를 갱신(또는 해제, 제거)할 수 있다. 예를 들어, 제거되는 제어 플로우에 종속되는 데이터 플로우는 다수일 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 제거되는 제어 플로우에 종속되는 모든 데이터 플로우를 갱신(또는 해제, 제거)할 수 있다.
동작 1720에서, 컨트롤러(202)는 게이트웨이(203)에게 제거된 제어 플로우에 종속되는 데이터 플로우의 제거를 요청할 수 있다. 동작 1725에서 게이트웨이(203)는 컨트롤러(202)의 요청에 응답하여 데이터 플로우를 제거할 수 있다.
상술한 동작을 통해, 도착지 노드(204)를 포함하는 시스템은, 출발지 노드(201)에서 전송되는 데이터 패킷을 더 이상 수신할 수 없는 완전한 차단 및 격리를 제공할 수 있다.
이상의 설명은 본 문서에 개시된 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 문서에 개시된 실시예들이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 문서에 개시된 실시예들의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.
따라서, 본 문서에 개시된 실시예들은 본 문서에 개시된 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 문서에 개시된 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 문서에 개시된 기술 사상의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 문서의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (17)

  1. 노드에 있어서,
    통신 회로;
    상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서; 및
    상기 프로세서와 작동적으로 연결되고, 타겟 애플리케이션 및 접속 제어 애플리케이션을 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 메모리는, 상기 프로세서에 의해서 실행될 때 상기 노드가,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, VPN(Virtual Private Network) 접속 이벤트를 감지하고,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 상기 외부 서버에 VPN 접속 정보를 전송하고, 상기 VPN 접속 정보는 상기 VPN 접속에 의해 부여된 VPN IP 정보를 포함하고,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, 상기 타겟 애플리케이션의 목적지 네트워크에 대한 네트워크 접속 이벤트를 감지하고,
    상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보, 상기 목적지 네트워크, 서비스 포트 및 상기 VPN IP 정보에 대응하고, 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우가 존재하는지 확인하고, 및
    상기 인가된 데이터 플로우가 존재하며 유효한 경우, 상기 인가된 데이터 플로우에 기반하여 상기 VPN을 통해서 데이터 패킷을 전송하도록 하는, 명령어들을 저장하는, 노드.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 인가된 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우 상기 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷을 드롭하거나, 또는,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, 상기 통신 회로를 이용하여 상기 외부 서버에게 상기 목적지 네트워크에 대한 네트워크 접속을 요청하고,
    상기 네트워크 접속 요청은 제어 플로우 식별 정보, 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 상기 목적지 네트워크의 식별 정보를 포함하고,
    상기 네트워크 접속 요청에 대한 제1 응답을 수신하고,
    상기 제1 응답에 기반하여 이용 가능한 데이터 플로우가 존재하는지 확인하고, 및
    상기 이용 가능한 데이터 플로우가 존재하는 경우 상기 VPN을 통해서 상기 데이터 패킷을 전송하도록 하는, 노드.
  3. 제 1 항에 있어서, 디스플레이를 더 포함하고,
    상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통하여 최초 컨트롤러 접속을 수행하는 경우에, VPN 접속이 감지되는 경우 컨트롤러 자동 접속 여부를 설정할 수 있는 인터페이스 화면을 상기 디스플레이를 통하여 사용자에게 제공하도록 하는, 노드.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 접속 제어 애플리케이션이 상기 외부 서버에 접속되어 있지 않은 경우에, 상기 접속 제어 애플리케이션은 상기 외부 서버에 컨트롤러 접속 요청을 수행하고,
    상기 컨트롤러 접속 요청은, 상기 노드의 식별 정보, 상기 VPN IP 정보 및 기 설정된 인증 정보를 포함하고,
    상기 컨트롤러 접속 요청에 대한 제2 응답을 수신하고, 및
    상기 제2 응답은, 생성된 제어 플로우 식별 정보 및 상기 생성된 데이터 플로우 정보를 포함하도록 하는, 노드.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 VPN 접속 해제 이벤트를 감지하고,
    상기 접속 제어 애플레케이션을 통해 상기 외부 서버에 VPN 접속 해제를 요청하고,
    상기 VPN 접속 해제 요청은 제어 플로우 식별 정보를 포함하고,
    상기 VPN 접속 해제 요청에 대한 제3 응답을 수신하고, 및
    상기 제3 응답은 갱신된 데이터 플로우 정보를 포함하도록 하는, 노드.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    네트워크 접속의 해제를 요청하는 제1 사용자 입력을 수신하고, 및
    상기 제1 사용자 입력에 응답하여, 상기 외부 서버에게 네트워크 접속 해제를 요청하도록 하는, 노드.
  7. 서버에 있어서,
    통신 회로;
    데이터 베이스를 저장하는 메모리; 및
    상기 통신 회로 및 상기 메모리와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    노드의 접속 제어 애플리케이션으로부터, 상기 노드에 저장된 타겟 애플리케이션의 목적지 네트워크에 대한 네트워크 접속을 요청하는 제1 요청을 수신하고, 상기 제1 요청은 제어 플로우의 식별 정보, 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 상기 목적지 네트워크의 식별 정보를 포함하고,
    상기 제어 플로우의 식별 정보 및 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 타겟 애플리케이션 및 상기 목적지 네트워크가 접속 가능한지 여부를 확인하고,
    상기 타겟 애플리케이션 및 상기 목적지 네트워크가 접속 가능한 경우, 상기 제어 플로우 식별 정보를 기초로 식별된 상기 노드의 IP 및 VPN(Virtual Private Network) 접속에 의해 부여된 VPN IP 정보에 기반하여 데이터 플로우를 생성하고,
    상기 생성된 데이터 플로우를 상기 노드 및 게이트웨이에 전달하고, 및
    상기 게이트웨이에 상기 생성된 데이터 플로우의 전달이 실패한 경우, 상기 노드에 접속 불가 결과를 전송하도록 구성된, 서버.
  8. 제 7 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 노드로부터 상기 서버에 대한 컨트롤러 접속을 요청하는 제2 요청을 수신하고, 상기 제2 요청은 상기 노드의 식별 정보, 기 설정된 인증 정보 및 상기 VPN IP 정보 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 제2 요청에 포함되는 정보 및 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 노드가 접속 가능한 상태인지 여부를 결정하고,
    상기 노드가 접속 가능한 상태인 경우 상기 VPN IP 정보가 상기 노드에 할당될 수 있는 VPN IP 대역 또는 IP인지 여부를 확인하고,
    상기 VPN IP 정보가 상기 노드에 할당될 수 있는 VPN IP 대역 또는 IP인 경우에, 상기 제어 플로우 및 상기 데이터 플로우를 생성하고, 생성된 상기 제어 플로우의 식별 정보 및 상기 생성된 데이터 플로우를 상기 통신 회로를 이용하여 상기 노드 및 상기 게이트웨이에 전달하고, 및
    상기 VPN IP 정보가 상기 노드에 할당될 수 없는 VPN IP 대역 및 IP인 경우, 또는 상기 노드가 접속 가능한 상태가 아닌 경우 접속 불가 정보를 상기 노드에 전달하도록 구성된, 서버.
  9. 제 7 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 노드로부터 상기 서버에 대한 VPN 접속을 통한 컨트롤러 접속을 요청하는 제3 요청을 수신하고, 상기 제3 요청은 상기 VPN 접속에 의해 부여된 VPN IP를 포함하고,
    상기 VPN IP 정보가 상기 노드에 할당될 수 있는 VPN IP 대역 또는 IP인지 여부를 확인하고, 및
    상기 VPN IP 정보가 상기 노드에 할당될 수 있는 VPN IP 대역 또는 IP인 경우에, 상기 제어 플로우를 갱신하고, 상기 데이터 플로우를 생성하고, 갱신된 상기 제어 플로우의 식별 정보 및 상기 생성된 데이터 플로우를 상기 노드 및 상기 게이트웨이에 전달하도록 구성된, 서버.
  10. 제 7 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 노드로부터 상기 서버에 대한 VPN 접속 해제로 인한 컨트롤러 접속 해제를 요청하는 제4 요청을 수신하고, 상기 제4 요청은 상기 제어 플로우 식별 정보를 포함하고,
    상기 제어 플로우 식별 정보에 포함된 VPN IP 정보를 기반으로 생성된 상기 데이터 플로우 정보를 제거하고, 제거된 데이터 플로우 정보를 기초로 상기 데이터 베이스를 갱신하고, 및
    상기 데이터 플로우가 제거되었음을 나타내는 정보를, 상기 통신 회로를 이용하여 상기 노드 및 상기 게이트웨이에 전송하도록 구성된, 서버.
  11. 제 7 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 노드로부터 상기 서버에 대한 컨트롤러 접속 해제를 요청하는 제5 요청을 수신하고, 상기 제5 요청은 상기 제어 플로우 식별 정보를 포함하고,
    상기 제어 플로우 식별 정보를 기반으로 식별된 제어 플로우를 제거하고,
    상기 식별된 제어 플로우가 제거된 경우 종속된 데이터 플로우를 제거하고 및 상기 데이터 플로우가 제거되었음을 나타내는 정보를 상기 게이트웨이로 전달하도록 구성된, 서버.
  12. 게이트웨이에 있어서,
    노드로부터 데이터 패킷을 수신하고,
    상기 수신된 데이터 패킷이 외부 서버에 의하여 인가된 터널로 수신되었는지를 확인하고,
    상기 데이터 패킷이 상기 인가된 터널로 수신된 경우에, 상기 데이터 패킷에 포함된 식별 정보에 대응되는 데이터 플로우가 존재하는지 여부를 확인하고,
    상기 데이터 플로우가 존재하는 경우, 상기 데이터 플로우에 상기 데이터 패킷의 VPN IP가 포함되어 있는지 여부를 확인하고,
    상기 데이터 플로우에 상기 VPN IP가 포함된 경우, 상기 데이터 패킷을 목적지 네트워크로 포워딩하고, 및
    상기 데이터 패킷이 상기 인가된 터널로 수신되지 않은 경우, 상기 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우 또는 상기 데이터 플로우에 상기 VPN IP가 포함되어있지 않은 경우 상기 데이터 패킷을 드롭하도록 구성된, 게이트웨이.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 게이트웨이는, 상기 외부 서버로부터 상기 데이터 플로우를 전송 받도록 구성된, 게이트웨이.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 게이트웨이는, 상기 외부 서버로부터 상기 데이터 플로우가 제거되었음을 나타내는 정보를 전달받는 경우, 상기 데이터 플로우를 제거하도록 구성된, 게이트웨이.
  15. 노드에서, VPN 접속 이벤트를 감지하고, 상기 노드의 접속 제어 애플리케이션이 서버에 접속 되어있는지 여부를 확인하는 단계;
    상기 노드에서, 상기 접속 제어 애프리케이션이 상기 서버에 접속 되어 있는 경우에, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 상기 서버에 VPN 접속 정보를 전송하는 단계;
    상기 서버에서, 상기 VPN 접속 정보에 포함된 VPN 접속에 의해 부여된 VPN IP 정보가 상기 노드 또는 사용자에게 할당될 수 있는 VPN IP 대역 또는 IP 인지 여부를 확인하는 단계;
    상기 서버에서, 상기 VPN IP 정보가 상기 노드 또는 상기 사용자에게 할당될 수 있는 VPN IP 대역 또는 IP인 경우에, 제어 플로우를 갱신하고, 데이터 플로우를 생성하는 단계;
    상기 서버에서, 상기 노드에게 상기 갱신된 제어 플로우 및 상기 생성된 데이터 플로우를 전달하는 단계; 및
    상기 노드에서, 상기 서버로부터 전달받은 정보를 처리하는 단계; 를 포함하는 네트워크 접속 제어 시스템의 동작 방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 노드에서, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 상기 타겟 애플리케이션의 목적지 네트워크에 대한 네트워크 접속 이벤트를 감지하는 단계;
    상기 노드에서, 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보, 상기 목적지 네트워크 및 서비스 포트에 대응하고, 상기 서버로부터 인가된 데이터 플로우가 존재하는지 확인하는 단계; 및
    상기 노드에서, 상기 인가된 데이터 플로우가 존재하며 유효한 경우, 상기 인가된 데이터 플로우에 기반하여 상기 VPN을 통해서 데이터 패킷을 전송하는 단계; 를 더 포함하는 네트워크 접속 제어 시스템의 동작 방법.
  17. 제 15 항에 있어서,
    상기 노드에서, 상기 접속 제어 애프리케이션이 상기 서버에 접속 되어 있지 않은 경우에, 상기 접속 제어 애플리케이션이 상기 서버에 컨트롤러 접속 요청을 수행하는 단계;
    상기 서버에서, 상기 컨트롤러 접속 요청은 상기 노드의 식별 정보, 기 설정된 인증 정보 및 상기 VPN IP 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 컨트롤러 접속 요청에 포함된 정보 및 상기 서버에 포함된 데이터 베이스에 기반하여 상기 노드가 접속 가능한 상태인지 여부를 결정하는 단계;
    상기 서버에서, 상기 노드가 접속 가능한 상태인 경우에 상기 VPN IP 정보가 상기 노드에 할당될 수 있는 VPN IP 대역 또는 IP인지 여부를 확인하는 단계;
    상기 서버에서, 상기 제어 플로우 및 상기 데이터 플로우를 생성하고, 상기 생성된 제어 플로우 식별 정보 및 상기 생성된 데이터 플로우를 상기 노드 및 게이트웨이에 전달하는 단계; 및
    상기 노드에서, 상기 서버로부터 전달받은 상기 제어 플로우 식별 정보 및 상기 생성된 데이터 플로우 정보를 처리하는 단계; 를 더 포함하는 네트워크 접속 제어 시스템의 동작 방법.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102333554B1 (ko) * 2021-04-28 2021-12-01 프라이빗테크놀로지 주식회사 컨트롤러 기반의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법
KR102514619B1 (ko) * 2022-05-16 2023-03-29 프라이빗테크놀로지 주식회사 라우팅 대역에 기반하여 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101114921B1 (ko) * 2011-08-11 2012-02-14 주식회사 에이씨앤티시스템 이동통신에서의 가상 사설망 서비스 제공 장치 및 방법
KR20130048095A (ko) * 2011-11-01 2013-05-09 한국전자통신연구원 Vpn 서비스 제어장치 및 방법
KR20150073723A (ko) * 2013-12-23 2015-07-01 삼성에스디에스 주식회사 가상 사설망 접속 제어 시스템 및 방법
KR20160043044A (ko) * 2013-08-15 2016-04-20 모카나 코포레이션 대량의 vpn 접속들을 종료시키는 게이트웨이 디바이스
KR20210045917A (ko) * 2019-09-24 2021-04-27 프라이빗테크놀로지 주식회사 터널 및 데이터 플로우에 기반하여 노드의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법
KR102333554B1 (ko) * 2021-04-28 2021-12-01 프라이빗테크놀로지 주식회사 컨트롤러 기반의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101114921B1 (ko) * 2011-08-11 2012-02-14 주식회사 에이씨앤티시스템 이동통신에서의 가상 사설망 서비스 제공 장치 및 방법
KR20130048095A (ko) * 2011-11-01 2013-05-09 한국전자통신연구원 Vpn 서비스 제어장치 및 방법
KR20160043044A (ko) * 2013-08-15 2016-04-20 모카나 코포레이션 대량의 vpn 접속들을 종료시키는 게이트웨이 디바이스
KR20150073723A (ko) * 2013-12-23 2015-07-01 삼성에스디에스 주식회사 가상 사설망 접속 제어 시스템 및 방법
KR20210045917A (ko) * 2019-09-24 2021-04-27 프라이빗테크놀로지 주식회사 터널 및 데이터 플로우에 기반하여 노드의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법
KR102333554B1 (ko) * 2021-04-28 2021-12-01 프라이빗테크놀로지 주식회사 컨트롤러 기반의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법

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