WO2022235006A1 - 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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WO2022235006A1
WO2022235006A1 PCT/KR2022/006022 KR2022006022W WO2022235006A1 WO 2022235006 A1 WO2022235006 A1 WO 2022235006A1 KR 2022006022 W KR2022006022 W KR 2022006022W WO 2022235006 A1 WO2022235006 A1 WO 2022235006A1
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WO
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node
application
request
controller
data flow
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Application number
PCT/KR2022/006022
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English (en)
French (fr)
Inventor
김영랑
Original Assignee
프라이빗테크놀로지 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • 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
    • 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 to store a receiving application and a connection control application, wherein the The memory, when executed by the processor, causes the node to detect, through the access control application, a network reception event from a source network of the receiving application, and through the access control application, identification information of the receiving application, service Corresponding to the port and the source network and confirming whether there is an authorized data flow from an external server, and if the authorized data flow exists and the receiving application is trying to receive, using the communication circuit to receive a data packet; , and when the authorized data flow information does not exist or when the receiving application is not attempting to receive, the instructions to drop the data packet may be stored.
  • the instructions when the node receives a request for confirmation as to whether the reception application is receivable from the external server, can check whether the reception is possible, and when the reception application is receivable, the reception application may perform a validation check, and transmit a result of the validation check to the external server.
  • further comprising a display wherein the instructions cause the node to detect a controller connection event to the external server through the connection control application, and in response to the sensed controller connection event, to activate the communication circuit. requesting a controller access to the external server using Based on this, a user interface screen indicating that the connection to the external server is completed or that the connection to the external server is blocked may be output through the display.
  • the instructions are configured such that the node receives a first user input for requesting user authentication, and uses the communication circuit to request user authentication for a user of the node from the external server, and the user
  • the authentication request includes information corresponding to the first user input, receives a second response to the user authentication request from the external server, and indicates that the user authentication is completed based on the second response, or Alternatively, a user interface screen indicating that the user authentication has failed may be output through the display.
  • the instructions may cause the node to receive a second user input requesting release of the network connection, and in response to the second user input, request the external server to release the network connection.
  • the instructions allow the node to detect an update event of a control flow generated between the node and the external server, and in response to the detected event, provide the control to the external server using the communication circuit Requesting a flow update, receiving a third response to the control flow update request from the external server, the third response may include updated information on the data flow.
  • the instructions allow the node to receive, from the external server, information indicating deletion of the authorized data flow, and to receive the authorization information from the external server based on the deletion information for the authorized data flow.
  • the data flow can be updated.
  • a server includes a communication circuit, a memory for storing a database, and a processor operatively connected to the communication circuit and the memory, wherein the processor controls a first connection of a source node Receive, from an application, a first request for network access to a destination node of a target application stored in the source node, wherein the first request includes identification information of a control flow, identification information of the target application, and identification of the destination node information, to determine whether the target application is accessible based on the identification information of the control flow and the database, and if the target application is accessible, identification information of the source node based on the database; Check whether a data flow including identification information of the destination node and identification information of a reception application exists, and if the data flow does not exist, request the destination node to check whether the reception application and the destination node are receivable; , generating the data flow when the destination node and the receiving application are receivable, and transferring the generated data flow to the destination node using the communication
  • the processor when the data flow exists or the data flow is created, is configured to: the target application and the destination node based on identification information of the database and the target application and identification information of the destination node check whether there is an authorized tunnel between gateways of , and transmit the checked result to the first access control application using the communication circuit.
  • the processor uses the communication circuit to transmit identification information of the authorized tunnel if the authorized tunnel exists, and information necessary for creating a tunnel if the authorized tunnel does not exist generating and updating the data flow and transmitting information necessary to create the tunnel to the gateway, sending the updated data flow to the first access control application, and satisfying the policy included in the database If the tunnel does not exist, it may be configured to transmit information indicating that the network connection to the destination node of the target application is not possible.
  • the processor receives a second request for requesting a controller connection to the server from a connection control application of a node, and the second request is one of the node, the connection control application, or a network to which the node belongs. It includes at least one piece of identification information, and determines whether the node is an accessible device based on the identification information and the database included in the second request, and if the node is an accessible device, executes the control flow generate, and transmit identification information of the generated control flow to the node by using the communication circuit, wherein the node includes the source node and the destination node, and the access control application is the first of the source node. and a connection control application and a second connection control application of the destination node.
  • the processor receives, through the control flow, a third request requesting user authentication for the user of the node from the access control application, wherein the third request is identification of a user related to user authentication information included in the third request and authenticating the user of the node based on the database and the information included in the third request, and using the communication circuit to transmit the result of the user authentication through the control flow to the access control application It can be configured to send to
  • the processor receives, from the first access control application, a fourth request for disconnecting the network connection, removes the control flow in response to the fourth request, and is dependent on the control flow and release and update the data flow that has been used, request the gateway to remove a tunnel dependent on the control flow using the communication circuit, and transmit the updated data flow to the destination node.
  • the processor receives, from the second access control application, a fifth request for disconnecting the network connection, removes the control flow in response to the fifth request, and is dependent on the control flow and release the data flow.
  • the processor receives a sixth request requesting an update of the control flow from the node, the sixth request including identification information of the control flow, the identification included in the sixth request and update the control flow based on the information and the database, update the data flow information, and transmit the updated information to the node.
  • 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 reception of a data packet according to various embodiments.
  • FIG. 6 shows a signal flow diagram for controller connection.
  • FIG. 7 shows a user interface screen for controller access.
  • FIG. 8 illustrates a signal flow diagram for user authentication according to various embodiments.
  • FIG. 9 shows a signal flow diagram for controlling a network connection.
  • FIG. 10 is a signal flow diagram for updating a control flow according to various embodiments of the present disclosure.
  • 11 shows an operational flow diagram for controlling network reception at a destination node according to various embodiments
  • FIG. 12 shows a signal flow diagram for releasing a network connection according to a request of a source node.
  • FIG. 13 illustrates a signal flow diagram for releasing a network connection according to a request of a destination node, according to various embodiments.
  • FIG. 14 shows a user interface screen for releasing a network connection.
  • 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 , and the destination node 204 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 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 .
  • the creation of the 210 may be brokered, or the tunnel 210 may be removed according to a security event collected from the source node 201 or the gateway 203 .
  • 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.
  • 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.
  • the 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 .
  • 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. can be referenced.
  • 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 source node 201 may include a first access control application 211 and a network driver (not shown) for managing network access of applications stored in the source node 201 .
  • a connection event for the destination node 204 of the target application 221 eg, any one of the applications 110a to 110d of FIG. 1
  • the first connection The control application 211 may determine whether the target application 221 is accessible or not. If the target application 221 is accessible, the first connection control application 211 is connected to the gateway 203 through the tunnel 210 .
  • the data packet may be transmitted
  • the first access control application 211 may control transmission of the data packet through a kernel including an operating system and a network driver in the source node 201 .
  • the destination node 204 may include a second connection control application 214 and a network driver (not shown) for managing network connections of applications stored in the destination node 204 .
  • the second access control application 214 determines whether reception of the reception application 224 is possible. can decide If the receiving application 224 is receivable, the second connection control application 214 may receive the data packet from the originating node 201 or the gateway 203 .
  • the second access control application 214 may control reception of a data packet through a network driver and a kernel including an operating system in the destination node 204 .
  • 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 a connection 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 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 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.
  • 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 may support establishment of a wired or wireless communication connection between a node and an external electronic device (eg, the controller 202 or the gateway 203 of FIG. 2 ) and performing 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 external electronic device through
  • 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, a controller) 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 reception of a data packet according to various embodiments.
  • the second access control application 214 detects a network reception request for a receiving application 224 from a source network including a source node 201, and a destination node 204 or a receiving application ( 224 ) may determine whether the controller 202 is in a connected state. When the destination node 204 or the receiving application 224 is not connected to the controller 202, the second access control application 214 controls the reception of the data packet from a kernel or a network driver including the operating system. block (operation 510).
  • 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 611 of the node 601 requests the controller 202 to create a control flow to the node ( 601) can try to connect to the controller.
  • the node 601 may include the source node 201 and the destination node 204 in FIG. 2 .
  • the connection control application 611 may include the first connection control application 211 and the second connection control application 214 in FIG. 2 .
  • the node 601 may detect a controller access event. For example, the node 601 may detect that the access control application 611 is installed and executed in the node 601 , and a connection to the controller 202 is requested through the access control application 611 .
  • the node 601 may display a user interface screen 710 for receiving information required 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.
  • the node 601 may detect a controller access event by receiving a button 714 for an authenticated user's controller access.
  • the node 601 detects a controller access event by receiving a button 715 for controller access of an unauthorized user (ie, a guest). can do.
  • the node 601 may request a controller connection from the controller 202 in response to detecting the controller connection event.
  • the node 601 may request a controller connection through the access control application 611 .
  • the access control application 611 is the identification information of the node 601 (eg, terminal ID, IP address, MAC address), type, location, environment, identification information of the network to which the node 601 belongs, and/or transmit identification information of the access control application 611 to the controller 202 .
  • the controller 202 may identify whether the node 601 is reachable in response to the received request. According to an embodiment, the controller 202 may check whether the node 601 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 611 is included in the access policy database, and the identification information of the node 601 and/or the network to which the node 601 belongs is blacklisted. It can be checked whether the node 601 is accessible based on whether it is included in the database.
  • controller 202 may create a control flow between node 601 and controller 202 .
  • the controller 202 may generate control flow identification information in the form of a random number, and store identification information of the node 601 and/or the network to which the node 601 belongs in the control flow table.
  • Information stored in the control flow table may include user authentication of the node 601 , updating information of the node 601 , checking a policy for network access of the node 601 , and / or can be used for validation.
  • the controller 202 may transmit a response to the controller connection request to the node 601 .
  • the controller 202 may transmit the generated control flow identification information to the node 601 .
  • the node 601 may process the result according to the received response.
  • the access control application 611 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 to the destination network of the node 601 or the network reception request from the source network of the node 601 may be controlled by the controller 202 .
  • the controller 202 may determine that the node 601 is unreachable. For example, when identification information of the node 601 and/or the network to which the node 601 belongs is included in the blacklist database, the controller 202 may determine that the node 601 is not accessible. In this case, the controller 202 may transmit a response indicating that the node 601 is unable to access the controller in operation 620 without generating a control flow in operation 615 .
  • the node 601 may output a user interface screen indicating that connection to the controller is impossible to the user. For example, referring to FIG. 7 , the node 601 may display the user interface screen 720 through the access control application 611 .
  • the user interface screen 720 may include a user interface 725 that indicates that access to the node 601 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 611 (eg, FIG. 2 ) of the node 601 .
  • the first access control application 211 or the second access control application 214 of 2 may receive authentication for the user of the node 601 from the controller 202 .
  • the node 601 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 node 601 may request user authentication from the controller 202 .
  • the access control application 611 may transmit input information for user authentication to the controller 202 . If the control flow between the node 601 and the controller 202 has already been created, the access control application 611 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 node 601 .
  • 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 node 601 in response to the user authentication request.
  • the node 601 may process a result value for user authentication. For example, the node 601 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 node 601 , and in operation 825 , the node 601 displays a user interface screen indicating that user authentication has failed through the display. can be printed out.
  • 9 illustrates an operation of controlling a network connection according to various embodiments. 9 shows a signal flow diagram for controlling a network connection.
  • the source node 201 After the source node 201 is authorized from the controller 202 , the source node 201 connects to the network of other applications stored in the source node 201 through the first access control application 211 of the source node 201 . By controlling the , reliable data transmission can be guaranteed.
  • the first access control application 211 may detect a network access event. For example, the first access control application 211 may detect that a target application such as a web browser attempts to access a destination network including the destination node 204 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 including the destination node 204 such as the Internet.
  • the user may launch a web browser and input and call a web address to access.
  • the first access control application 211 may request a network access of the target application from the controller 202 .
  • the first access control application 211 transmits the identification information of the target application and the identification information of the destination node 204 (eg, IP of the destination node, service port information) between the source node 201 and the controller 202 . It can be transmitted to the controller 202 together with the identification information of the generated control flow.
  • the controller 202 may check the access policy based on the request received from the first access control application 211 and the database of the controller 202 . For example, the controller 202 may determine whether the target application is accessible based on whether the information received from the first access control application 211 satisfies the access policy included in the database of the controller 202 . have. If the target application is not accessible, the controller 202 may transmit information indicating that the connection is impossible to the source node 201 in operation 960 . In this case, the first 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.
  • the controller 202 controls the database included in the controller 202 , identification information of the source node 201 (eg, IP of the source node), and the destination node 204 of the database included in the controller 202 . It may be checked whether a data flow including identification information (eg, IP of the destination node, service port information) and identification information of a receiving application of the destination node 204 exists. For example, the controller 202 may perform operation 940 when a data flow exists. As another example, the controller 202 may perform operation 925 if the data flow does not exist.
  • the controller 202 may request the destination node 204 to confirm whether the destination node 204 is receivable and the receiving application. For example, the controller 202 may request the destination node 204 to confirm whether the receiving application is capable of receiving the data packet through the designated service port. Operation 925 may not be performed when there is a data flow in operation 920 .
  • the second access control application 214 of the destination node 204 receives a confirmation request from the controller 202 as to whether the receiving application is capable of receiving the data packet through the designated service port
  • the received Whether reception is possible may be checked based on reception application information and service port information.
  • the second access control application 214 may perform validation according to the validation policy. have.
  • the validity check may be performed to determine whether the integrity and stability of the application, and may include at least one of an application forgery, tampering check, code signing check, and fingerprint check. Meanwhile, operation 930 may not be performed when there is a data flow in operation 920 .
  • the second access control application 214 of the destination node 204 may transmit to the controller 202 whether the receiving application can receive the data packet through the designated service port and the result of the validation check. Meanwhile, operation 935 may not be performed when there is a data flow in operation 920 .
  • the controller 202 may generate a data flow based on a result identified from the second access control application 214 .
  • the controller 202 may generate a data flow when the receiving application is in a state where it is possible to receive a data packet through a designated service port.
  • the controller 202 uses the communication circuit to operate the source node 201 in operation 960 . can be notified that network access is unavailable.
  • the first access control application 211 may drop the data packet of the target application and display a user interface screen indicating that network connection is impossible.
  • the controller 202 may forward the generated data flow to the destination node 204 .
  • the second access control application 214 of the destination node 204 may receive the generated data flow and update the existing data flow table. Meanwhile, operation 945 may not be performed when the data flow is not generated in operation 940 .
  • the controller 202 determines whether an authorized tunnel exists between the target application and the gateway 203 of the destination node 204 when the data flow exists in operation 920 or when the data flow is created in operation 940 . can be checked For example, the controller 202 checks a tunnel end point (TEP) and/or a tunnel type in a tunnel policy corresponding to the destination node 204, and determines that an authorized tunnel corresponding to the checked TEP is a tunnel. You can determine if it exists in the table. If the authorized tunnel exists, the controller 202 may generate the tunnel ID of the previously created tunnel and information included in the data flow table, and transmit the generated information to the source node 201 in operation 960 .
  • TEP tunnel end point
  • the controller 202 may generate the tunnel ID of the previously created tunnel and information included in the data flow table, and transmit the generated information to the source node 201 in operation 960 .
  • the controller 202 updates the information and data flow required for tunnel creation (eg, tunnel type, method, authentication information, and/or IP and port of the TEP), and uses the generated information as a gateway. 203 and the source node 201 (operations 955 and 960).
  • information and data flow required for tunnel creation eg, tunnel type, method, authentication information, and/or IP and port of the TEP
  • the controller 202 is unable to access the network to the source node 201 in operation 960 . may be notified.
  • the first access control application 211 may drop the data packet of the target application and display a user interface screen indicating that network connection is impossible.
  • the first access control application 211 may process the result value according to the response transmitted from the controller 202 in operation 960 . According to an embodiment, upon receiving information that the network connection of the target application is impossible or that an authorized tunnel does not exist from the controller 202 , the first access control application 211 drops the data packet and the network connection is impossible It is possible to output a user interface screen indicating
  • the first access control application 211 when information necessary for tunnel creation is received from the controller 202 , the first access control application 211 creates a tunnel with the gateway 203 in operation 965 and a target through the tunnel created in operation 970 . It can transmit data packets of the application.
  • the first access control application 211 tunnels the data packet of the target application in operation 970 without performing an additional tunnel creation procedure.
  • the ID may be transmitted to the destination node 204 through a tunnel corresponding to the ID.
  • the first access control application 211 may drop a data packet of the target application and output a user interface screen indicating that network access is impossible.
  • the first 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 . For example, the first access control application 211 identifies identification information of the target application, identification information (eg, destination IP) and service port information of the destination node 204 , and is stored in the memory of the source node 201 . It can be checked whether an authorized data flow corresponding to the information identified in the data flow table exists. If the authorized data flow exists, the first access control application 211 may transmit the data packet of the target application according to the authorized data flow policy in operation 970 without requesting a network connection.
  • identification information eg, destination IP
  • the first access control application 211 may request a network connection in operation 910 .
  • the first access control application 211 drops the data packet of the target application. can do.
  • the first access control application 211 may further perform validation of the target application before requesting a network connection in order to ensure the integrity and stability of the target application.
  • the first access control application 211 may perform a forgery or tampering of the target application, a code signing check, and/or a fingerprint check.
  • the first 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 first access control application 211 may drop the data packet of the target application without requesting a network connection. In this case, the first 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 first access control application 211 may request a network connection in operation 910 .
  • FIG. 10 is a signal flow diagram for updating a control flow according to various embodiments of the present disclosure.
  • the node 601 (eg, the source node 201 and the destination node 204 of FIG. 2 ) may receive the changed data flow information from the controller 202 by updating the control flow every specified period.
  • the node 601 may detect a control flow update event.
  • the access control application 611 eg, the first access control application 211 and the second access control application 214 of FIG. 2
  • the access control application 611 may detect a control flow update event at a specified period.
  • the node 601 may request the controller 202 to update the control flow.
  • the requested information may include identification information of a control flow between the node 601 and the controller 202 .
  • the controller 202 may check whether the node 601 is reachable through a method similar to operation 615 of FIG. 6 , and update the control flow based on the checked result. Meanwhile, when the control flow identified based on the control flow identification information is invalid, the controller 202 may transmit control flow update failure information to the node 601 in operation 1025 .
  • the controller 202 checks an access policy matching the identified information (eg, identification information of the node 601 , the user, or the network to which the node 601 belongs) to access the application accessible And the identification information of the connection target can update the listed data flow. For example, the controller 202 may update a data flow dependent on the control flow.
  • the identified information eg, identification information of the node 601 , the user, or the network to which the node 601 belongs
  • the controller 202 may transmit a response to the control flow update request to the node 601 .
  • the controller 202 may transmit control flow identification information and updated data flow table information to the node 601 .
  • the node 601 may process the result value according to the received response. For example, based on the updated data flow state information, the node 601 may update the stored data flow table. As another example, the node 601 may terminate the access control application 610 when receiving control flow update failure information.
  • FIG. 11 shows an operational flow diagram for controlling network reception at a destination node according to various embodiments.
  • the operations described below may be performed via the destination node 204 of FIG. 2 .
  • the destination node may perform the operations of FIG. 11 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 second access control application 214 of FIG. 2 .
  • the second access control application 214 of the destination node 204 may detect a network reception event.
  • the second connection control application 214 may detect a request to receive a data packet for the receiving application from the source network including the source node 201 .
  • the second access control application 214 of the destination node 204 corresponds to the identification information of the receiving application, the service port, and the identification information of the source network and checks whether there is a data flow authorized from the controller 202 .
  • the second access control application 214 may check whether an authorized data flow including the source IP, service port information, and identification information of the receiving application exists in the data flow table stored in the destination node 204 . .
  • the second access control application 214 may check whether the receiving application is attempting to receive. For example, the second access control application 214 may check whether the receiving application is in a state capable of receiving a data packet through a designated service port.
  • the destination node 204 may receive the data packet using the communication circuitry.
  • the destination node 204 may drop the data packet in operation 1120 .
  • 12 and 14 describe an operation for releasing a network connection according to various embodiments of the present disclosure.
  • 12 shows a signal flow diagram for releasing a network connection according to a request of a source node
  • FIG. 14 shows a user interface screen for releasing a network connection.
  • 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 from the network in response to a network connection disconnection event, such as a user's request, restart of the source node 201, or a request of the first connection control application 211 .
  • a network connection disconnection event such as a user's request, restart of the source node 201, or a request of the first connection control application 211 .
  • the source node 201 may receive a user input for selecting the connection termination button 1415 on the user interface screen 1410 output through the display.
  • the origin node 201 may reconfirm the termination of the connection to the user by outputting the user interface screen 1420 including the pop-up window 1425 .
  • the source node 201 may directly perform operation 1205 without outputting the user interface screen 1420 .
  • the controller 202 may remove (or release) the 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 update (or release, or remove) a tunnel that is dependent on the removed control flow. For example, there may be multiple tunnels subject to the control flow being removed. In this case, the controller 202 may update (or release, remove) all tunnels that depend on the control flow to be removed.
  • the controller 202 may request the gateway 203 to remove a tunnel dependent on the removed control flow.
  • the gateway 203 may remove the tunnel in response to the request of the controller 202 .
  • the controller 202 may send the updated data flow to the destination node 204 .
  • the destination node 204 may receive the updated data flow information and update the stored data flow table.
  • the data packet sent to the destination network including the destination node 204 corresponding to the removed data flow may be blocked by the second connection control application 214 .
  • 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.
  • FIG. 13 illustrates a signal flow diagram for releasing a network connection according to a request of a destination node, according to various embodiments.
  • the destination node 204 may request the controller 202 to release the network connection.
  • the destination node 204 may transmit identification information of a control flow between the destination node 204 and the controller 202 to the controller 202 together with information requesting disconnection from the network.
  • the destination node 204 may attempt to disconnect the network in response to a network disconnection event, such as a user's request, a restart of the originating node 204, or a request from the second connection control application 214 .
  • a network disconnection event such as a user's request, a restart of the originating node 204, or a request from the second connection control application 214 .
  • the destination node 204 may receive a user input for selecting the connection termination button 1415 on the user interface screen 1410 output through the display.
  • the destination node 204 may reconfirm the termination of the connection to the user by outputting the user interface screen 1420 including the pop-up window 1425 .
  • the destination node 204 may directly perform operation 1305 without outputting the user interface screen 1420 .
  • the controller 202 may remove (or release) a control flow corresponding to the received identification information in response to the request of the destination node 204 .
  • the controller 202 may release (or update, 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 release (or update, remove) all data flows that depend on the control flow to be removed. Accordingly, as the data flow is released, the source node 201 can no longer send data packets to the destination node 204 .

Landscapes

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Abstract

본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 노드는, 통신 회로, 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서 및 상기 프로세서와 작동적으로 연결되고, 수신 애플리케이션 및 접속 제어 애플리케이션을 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 메모리는, 상기 프로세서에 의해서 실행될 때 상기 노드가, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, 상기 수신 애플리케이션의 출발지 네트워크로부터의 네트워크 수신 이벤트를 감지하고, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, 상기 수신 애플리케이션의 식별 정보, 서비스 포트 및 상기 출발지 네트워크에 대응하고 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우가 존재하는지 확인하고, 상기 인가된 데이터 플로우가 존재하고 상기 수신 애플리케이션이 수신 시도 중인 경우, 상기 통신 회로를 이용하여, 데이터 패킷을 수신하고, 및 상기 인가된 데이터 플로우 정보가 존재하지 않는 경우 또는 상기 수신 애플리케이션이 수신 시도 중이 아닌 경우에는 데이터 패킷을 드롭(Drop)하도록 하는, 명령어들을 저장할 수 있다.

Description

컨트롤러 기반의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법
관련출원과의 상호인용
본 발명은 2021.05.07.에 출원된 한국 특허 출원 제10-2021-0059271호에 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, 수신 애플리케이션 및 접속 제어 애플리케이션을 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 메모리는, 상기 프로세서에 의해서 실행될 때 상기 노드가, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, 상기 수신 애플리케이션의 출발지 네트워크로부터의 네트워크 수신 이벤트를 감지하고, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, 상기 수신 애플리케이션의 식별 정보, 서비스 포트 및 상기 출발지 네트워크에 대응하고 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우가 존재하는지 확인하고, 상기 인가된 데이터 플로우가 존재하고 상기 수신 애플리케이션이 수신 시도 중인 경우, 상기 통신 회로를 이용하여, 데이터 패킷을 수신하고, 및 상기 인가된 데이터 플로우 정보가 존재하지 않는 경우 또는 상기 수신 애플리케이션이 수신 시도 중이 아닌 경우에는 데이터 패킷을 드롭(Drop)하도록 하는, 명령어들을 저장할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어들은 상기 노드가, 상기 외부 서버로부터 상기 수신 애플리케이션의 수신 가능 여부에 대한 확인 요청을 받은 경우, 수신 가능 여부를 확인할 수 있고, 상기 수신 애플리케이션이 수신 가능한 경우, 상기 수신 애플리케이션의 유효성 검사를 수행하고, 상기 유효성 검사의 결과를 상기 외부 서버에 전송할 수 있다.
일 실시예에서, 디스플레이를 더 포함하고, 상기 명령어들은 상기 노드가, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 상기 외부 서버에 대한 컨트롤러 접속 이벤트를 감지하고, 상기 감지된 컨트롤러 접속 이벤트에 응답하여, 상기 통신 회로를 이용하여 상기 외부 서버에게 컨트롤러 접속을 요청하고, 상기 외부 서버로부터 상기 컨트롤러 접속 요청에 대한 제1 응답을 수신하고, 상기 제1 응답은 생성된 제어 플로우의 식별 정보를 포함하고, 상기 제1 응답에 기반하여, 상기 외부 서버에 대한 접속이 완료됨을 나타내거나 또는 상기 외부 서버에 대한 접속이 차단됨을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 상기 디스플레이를 통해 출력하도록 할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어들은 상기 노드가, 사용자 인증을 요청하는 제1 사용자 입력을 수신하고, 상기 통신 회로를 이용하여, 상기 외부 서버에게 상기 노드의 사용자에 대한 사용자 인증을 요청하고, 상기 사용자 인증 요청은 상기 제1 사용자 입력에 대응하는 정보를 포함하고, 상기 외부 서버로부터, 상기 사용자 인증 요청에 대한 제2 응답을 수신하고, 상기 제2 응답에 기반하여, 상기 사용자 인증이 완료됨을 나타내거나 또는 상기 사용자 인증이 실패함을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 상기 디스플레이를 통해 출력하도록 할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어들은 상기 노드가, 네트워크 접속의 해제를 요청하는 제2 사용자 입력을 수신하고, 상기 제2 사용자 입력에 응답하여, 상기 외부 서버에게 네트워크 접속 해제를 요청하도록 할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어들은 상기 노드가, 상기 노드와 상기 외부 서버간 생성된 제어 플로우의 갱신 이벤트를 감지하고, 상기 감지된 이벤트에 응답하여, 상기 통신 회로를 이용하여 상기 외부 서버에게 상기 제어 플로우의 갱신을 요청하고, 상기 외부 서버로부터, 상기 제어 플로우 갱신 요청에 대한 제3 응답을 수신하며, 상기 제3 응답은 갱신된 상기 데이터 플로우에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어들은 상기 노드가, 상기 외부 서버로부터, 상기 인가된 데이터 플로우에 대한 삭제를 나타내는 정보를 수신하고, 상기 인가된 데이터 플로우에 대한 삭제 정보를 기초로 상기 외부 서버로부터 상기 인가된 데이터 플로우를 갱신할 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, 출발지 노드의 제1 접속 제어 애플리케이션으로부터, 상기 출발지 노드에 저장된 타겟 애플리케이션의 도착지 노드에 대한 네트워크 접속을 요청하는 제1 요청을 수신하고, 상기 제1 요청은 제어 플로우의 식별 정보, 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 상기 도착지 노드의 식별 정보를 포함하고, 상기 제어 플로우의 식별 정보 및 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 타겟 애플리케이션이 접속 가능한지 여부를 확인하고, 상기 타겟 애플리케이션이 접속 가능하면, 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 출발지 노드의 식별 정보, 상기 도착지 노드의 식별 정보 및 수신 애플리케이션의 식별 정보를 포함하는 데이터 플로우가 존재하는지 확인하고, 상기 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우 상기 도착지 노드에게 상기 수신 애플리케이션 및 상기 도착지 노드가 수신 가능한지 여부를 확인 요청하고, 상기 도착지 노드 및 상기 수신 애플리케이션이 수신 가능한 경우에 상기 데이터 플로우를 생성하고, 상기 통신 회로를 이용하여 생성된 상기 데이터 플로우를 상기 도착지 노드에 전달하고, 상기 도착지 노드 또는 상기 수신 애플리케이션이 수신 불가능한 경우에는 상기 통신 회로를 이용하여 상기 출발지 노드에 접속 불가 결과를 전송하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 프로세서는, 상기 데이터 플로우가 존재하거나, 상기 데이터 플로우가 생성된 경우 상기 데이터 베이스와 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 상기 도착지 노드의 식별 정보에 기반하여 상기 타겟 애플리케이션과 상기 도착지 노드의 게이트웨이 간 인가된 터널이 존재하는지 확인하고, 상기 확인된 결과를 상기 통신 회로를 이용하여 상기 제1 접속 제어 애플리케이션에게 전송하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 프로세서는 상기 통신 회로를 이용하여, 상기 인가된 터널이 존재하면, 상기 인가된 터널의 식별 정보를 전송하고, 상기 인가된 터널이 존재하지 않으면, 터널을 생성하기 위하여 필요한 정보를 생성하고 상기 데이터 플로우를 갱신하고 상기 터널을 생성하기 위하여 필요한 정보를 상기 게이트웨이에 전송하고, 갱신된 상기 데이터 플로우를 상기 제1 접속 제어 애플리케이션에게 전송하고, 상기 데이터 베이스에 포함되는 정책을 만족하는 터널이 존재하지 않으면, 상기 타겟 애플리케이션의 상기 도착지 노드에 대한 네트워크 접속이 불가능함을 나타내는 정보를 전송하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 프로세서는, 노드의 접속 제어 애플리케이션으로부터 상기 서버에 대한 컨트롤러 접속을 요청하는 제2 요청을 수신하고, 상기 제2 요청은 상기 노드, 상기 접속 제어 애플리케이션 또는 상기 노드가 속하는 네트워크 중 적어도 하나의 식별 정보를 포함하고, 상기 제2 요청에 포함되는 상기 식별 정보 및 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 노드가 접속 가능한 장치인지 여부를 결정하고, 상기 노드가 접속 가능한 장치이면, 상기 제어 플로우를 생성하고, 상기 통신 회로를 이용하여 상기 생성된 제어 플로우의 식별 정보를 상기 노드에 전송하고, 상기 노드는 상기 출발지 노드 및 상기 도착지 노드를 포함하고, 상기 접속 제어 애플리케이션은 상기 출발지 노드의 상기 제1 접속 제어 애플리케이션 및 상기 도착지 노드의 제2 접속 제어 애플리케이션을 포함하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 프로세서는, 상기 제어 플로우를 통해, 상기 접속 제어 애플리케이션으로부터 상기 노드의 사용자에 대한 사용자 인증을 요청하는 제3 요청을 수신하고, 상기 제3 요청은 사용자 인증과 관련된 사용자의 식별 정보를 포함하고, 상기 제3 요청에 포함되는 정보 및 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 노드의 사용자를 인증하고, 상기 통신 회로를 이용하여, 상기 사용자 인증의 결과를 상기 제어 플로우를 통해 상기 접속 제어 애플리케이션에게 전송하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 프로세서는, 상기 제1 접속 제어 애플리케이션으로부터, 상기 네트워크 접속 해제를 요청하는 제4 요청을 수신하고, 상기 제4 요청에 응답하여 상기 제어 플로우를 제거하고, 상기 제어 플로우에 종속된 상기 데이터 플로우를 해제하여 갱신하고, 상기 통신 회로를 이용하여, 상기 게이트웨이에게 상기 제어 플로우에 종속되는 터널을 제거 요청하고, 상기 도착지 노드에 상기 갱신된 데이터 플로우를 전송하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 프로세서는, 상기 제2 접속 제어 애플리케이션으로부터, 상기 네트워크 접속 해제를 요청하는 제5 요청을 수신하고, 상기 제5 요청에 응답하여 상기 제어 플로우를 제거하고, 상기 제어 플로우에 종속된 상기 데이터 플로우를 해제하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 프로세서는, 상기 노드로부터 상기 제어 플로우의 갱신을 요청하는 제6 요청을 수신하고, 상기 제6 요청은 상기 제어 플로우의 식별 정보를 포함하고, 상기 제6 요청에 포함된 식별 정보 및 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 제어 플로우를 갱신하고, 상기 데이터 플로우 정보를 갱신하고 및 상기 갱신된 정보를 상기 노드에게 전송하도록 구성될 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.
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 수신을 제어하는 동작을 설명한다.
도 6은 컨트롤러 접속을 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
도 7은 컨트롤러 접속을 위한 사용자 인터페이스 화면을 나타낸다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 사용자 인증을 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
도 9는 네트워크 접속을 제어하기 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
도 10은 다양한 실시예들에 따른 제어 플로우 갱신을 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
도 11은 다양한 실시예들에 따라 도착지 노드에서 네트워크 수신을 제어하기 위한 동작 흐름도를 나타낸다
도 12는 출발지 노드의 요청에 따라 네트워크 접속을 해제하기 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
도 13은 다양한 실시예들에 따라 도착지 노드의 요청에 따라 네트워크 접속을 해제하기 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
도 14는 네트워크 접속을 해제하기 위한 사용자 인터페이스 화면을 나타낸다.
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) 및 도착지 노드(204)의 개수는 도 2에 도시된 개수로 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 출발지 노드(201)는 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) 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. 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. 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 실시 예들에 따르면, 출발지 노드(201)는 출발지 노드(201) 내에 저장된 애플리케이션의 네트워크 접속을 관리하기 위한 제1 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, 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션(221)의 접속 가능 여부를 결정할 수 있다. 타겟 애플리케이션(221)이 접속 가능하면, 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 터널(210)을 통해 게이트웨이(203)로 데이터 패킷을 전송할 수 있다. 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 출발지 노드(201) 내에서 운영체제를 포함하는 커널(kernel) 및 네트워크 드라이버를 통해 데이터 패킷의 전송을 제어할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 도착지 노드(204)는 도착지 노드(204) 내에 저장된 애플리케이션의 네트워크 접속을 관리하기 위한 제2 접속 제어 애플리케이션(214) 및 네트워크 드라이버(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도착지 노드(204)에 포함된 수신 애플리케이션(224)의 출발지 노드(201)로부터의 수신 이벤트가 발생하면, 제2 접속 제어 애플리케이션(214)은 수신 애플리케이션(224)의 수신 가능 여부를 결정할 수 있다. 수신 애플리케이션(224)이 수신 가능하면, 제2 접속 제어 애플리케이션(214)은 출발지 노드(201) 또는 게이트웨이(203)로부터 데이터 패킷을 수신할 수 있다. 제2 접속 제어 애플리케이션(214)은 도착지 노드(204) 내에서 운영체제를 포함하는 커널(kernel) 및 네트워크 드라이버를 통해 데이터 패킷의 수신을 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 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.
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.
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) 또는 게이트웨이(203))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: 컨트롤러)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 수신을 제어하는 동작을 설명한다.
도 5를 참조하면, 제2 접속 제어 애플리케이션(214)은 출발지 노드(201)를 포함하는 출발지 네트워크로부터의 수신 애플리케이션(224)에 대한 네트워크 수신 요청을 감지하고, 도착지 노드(204) 또는 수신 애플리케이션(224)이 컨트롤러(202)와 접속된 상태인지 여부를 결정할 수 있다. 도착지 노드(204) 또는 수신 애플리케이션(224)이 컨트롤러(202)와 접속된 상태가 아닌 경우, 제2 접속 제어 애플리케이션(214)은 운영체제가 포함되는 커널(kernel)이나 네트워크 드라이버에서 데이터 패킷의 수신을 차단할 수 있다(동작 510).
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.
노드(601)가 네트워크를 접속 또는 수신하기 위해서는 컨트롤러(202)에 의하여 인가될 필요가 있으므로, 노드(601)의 접속 제어 애플리케이션(611)은 컨트롤러(202)에게 제어 플로우의 생성을 요청함으로서 노드(601)의 컨트롤러 접속을 시도할 수 있다. 이때, 노드(601)는 도 2에서의 출발지 노드(201) 및 도착지 노드(204)를 포함할 수 있다. 또한, 접속 제어 애플리케이션(611)은 도 2에서의 제1 접속 제어 애플리케이션(211) 및 제2 접속 제어 애플리케이션(214)을 포함할 수 있다.
도 6을 참조하면, 동작 605에서, 노드(601)는 컨트롤러 접속 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 노드(601)는 노드(601) 내에서 접속 제어 애플리케이션(611)이 설치 및 실행되고, 접속 제어 애플리케이션(611)을 통해 컨트롤러(202)에 대한 접속이 요청됨을 감지할 수 있다.
일 예로, 도 7을 참조하면, 접속 제어 애플리케이션(611)이 실행되면 노드(601)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(714)을 수신함으로써 노드(601)는 컨트롤러 접속 이벤트를 감지할 수 있다. 다른 예를 들어, 노드(601)의 사용자 인증이 아직 완료되지 않은 상태라면, 노드(601)는 비인가된 사용자(즉, 게스트)의 컨트롤러 접속을 위한 버튼(715)을 수신함으로써 컨트롤러 접속 이벤트를 감지할 수 있다.
동작 610에서, 노드(601)는 컨트롤러 접속 이벤트를 감지한 것에 응답하여 컨트롤러(202)에게 컨트롤러 접속을 요청할 수 있다. 노드(601)는 접속 제어 애플리케이션(611)을 통해 컨트롤러 접속을 요청할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 접속 제어 애플리케이션(611)은 노드(601)의 식별 정보(예: 단말 ID, IP 주소, MAC 주소), 종류, 위치, 환경, 노드(601)가 속하는 네트워크의 식별 정보, 및/또는 접속 제어 애플리케이션(611)의 식별 정보를 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다.
동작 615에서, 컨트롤러(202)는 수신된 요청에 응답하여 노드(601)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 노드(601)의 접속 가능 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 접속 제어 애플리케이션(611)으로부터 수신된 정보가 접속 정책 데이터 베이스에 포함되는지 여부와, 노드(601) 및/또는 노드(601)가 속한 네트워크의 식별 정보가 블랙리스트 데이터 베이스에 포함되는지 여부에 기반하여 노드(601)의 접속 가능 여부를 확인할 수 있다.
노드(601)가 접속 가능하다면, 컨트롤러(202)는 노드(601)와 컨트롤러(202) 간 제어 플로우를 생성할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 난수 형태로 제어 플로우 식별 정보를 생성하고, 노드(601) 및/또는 노드(601)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 노드(601)의 사용자 인증, 노드(601)의 정보 업데이트, 노드(601)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 노드(601)에게 전송할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 생성된 제어 플로우 식별 정보를 노드(601)에게 전송할 수 있다.
동작 625에서, 노드(601)는 수신된 응답에 따라서 결과값을 처리할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(611)은 수신된 제어 플로우 식별 정보를 저장하고, 컨트롤러 접속이 완료됨을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 사용자에게 표시할 수 있다. 컨트롤러 접속이 완료되면, 노드(601)의 목적지 네트워크에 대한 네트워크 접속 요청, 또는 노드(601)의 출발지 네트워크로부터의 네트워크 수신 요청은 컨트롤러(202)에 의하여 통제될 수 있다.
다른 실시예에 따라 컨트롤러(202)는 노드(601)가 접속 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 노드(601) 및/또는 노드(601)가 속한 네트워크의 식별 정보가 블랙리스트 데이터 베이스에 포함되면 컨트롤러(202)는 노드(601)가 접속 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 동작 615에서 제어 플로우를 생성하지 않고, 동작 620에서 노드(601)의 컨트롤러 접속이 불가능함을 나타내는 응답을 전송할 수 있다.
노드(601)의 접속이 불가능함을 나타내는 응답을 수신하면, 동작 625에서 노드(601)는 컨트롤러 접속이 불가능함을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 사용자에게 출력할 수 있다. 예를 들어, 도 7을 참조하면, 노드(601)는 접속 제어 애플리케이션(611)을 통해 사용자 인터페이스 화면(720)을 표시할 수 있다. 사용자 인터페이스 화면(720)은 노드(601)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.
노드(601)(예: 도 2의 출발지 노드(201) 또는 도착지 노드(204))가 목적지 네트워크에 대한 상세한 접속 권한을 부여 받기 위해서, 노드(601)의 접속 제어 애플리케이션(611)(예: 도 2의 제1 접속 제어 애플리케이션(211) 또는 제2 접속 제어 애플리케이션(214))은 컨트롤러(202)로부터 노드(601)의 사용자에 대한 인증을 받을 수 있다.
도 8을 참조하면, 동작 805에서, 노드(601)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, 노드(601)는 컨트롤러(202)에게 사용자 인증을 요청할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(611)은 사용자 인증을 위한 입력 정보를 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다. 노드(601)와 컨트롤러(202) 간 제어 플로우가 이미 생성된 상태이면, 접속 제어 애플리케이션(611)은 사용자 인증을 위한 입력 정보를 제어 플로우 식별 정보와 함께 전송할 수 있다.
동작 815에서, 컨트롤러(202)는 노드(601)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 노드(601)에게 전송할 수 있다.
동작 825에서, 노드(601)는 사용자 인증에 대한 결과값을 처리할 수 있다. 예를 들어, 노드(601)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 노드(601)에게 전송하고, 동작 825에서 노드(601)는 사용자 인증이 실패함을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 디스플레이를 통해 출력할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예들에 따라 네트워크 접속을 제어하는 동작을 설명한다. 도 9는 네트워크 접속을 제어하기 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
출발지 노드(201)가 컨트롤러(202)로부터 인가된 이후에, 출발지 노드(201)는 출발지 노드(201)의 제1 접속 제어 애플리케이션(211)을 통해 출발지 노드(201) 내에 저장된 다른 애플리케이션들의 네트워크 접속을 제어함으로서 신뢰된 데이터 전송을 보장할 수 있다.
도 9를 참조하면, 동작 905에서, 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 네트워크 접속 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 웹 브라우저와 같은 타겟 애플리케이션이 인터넷과 같은 도착지 노드(204)를 포함하는 목적지 네트워크로의 접속을 시도함을 감지할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 웹 브라우저를 실행하고 접속하고자 하는 웹 주소를 입력 및 호출할 수 있다.
동작 910에서 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 타겟 애플리케이션의 네트워크 접속을 요청할 수 있다. 이 경우, 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 도착지 노드(204)의 식별 정보(예: 도착지 노드의 IP, 서비스 포트 정보)를 출발지 노드(201)와 컨트롤러(202) 사이에 생성된 제어 플로우의 식별 정보와 함께 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다.
동작 915에서, 컨트롤러(202)는 제1 접속 제어 애플리케이션(211)으로부터 수신된 요청 및 컨트롤러(202)의 데이터 베이스에 기반하여 접속 정책을 확인할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 제1 접속 제어 애플리케이션(211)으로부터 수신된 정보가 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 960에서 출발지 노드(201)에게 접속이 불가능함을 나타내는 정보를 전송할 수 있다. 이 경우, 제1 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 920에서, 컨트롤러(202)는 컨트롤러(202)에 포함된 데이터 베이스, 출발지 노드(201)의 식별 정보(예: 출발지 노드의 IP), 도착지 노드(204)의 식별 정보(예: 도착지 노드의 IP, 서비스 포트 정보) 및 도착지 노드(204)의 수신 애플리케이션의 식별 정보를 포함하는 데이터 플로우가 존재하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 데이터 플로우가 존재하는 경우 동작 940을 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 컨트롤러(202)는 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우 동작 925를 수행할 수 있다.
데이터 플로우가 존재하지 않는 경우에, 동작 925에서, 컨트롤러(202)는 도착지 노드(204)에게 수신 애플리케이션 및 도착지 노드(204)가 수신 가능한지 여부를 확인 요청할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 도착지 노드(204)에게 수신 애플리케이션이 지정된 서비스 포트를 통하여 데이터 패킷을 수신하는 것이 가능한지 여부를 확인 요청할 수 있다. 동작 925는 동작 920에서 데이터 플로우가 존재하는 경우에는 수행되지 않을 수 있다.
동작 930에서, 도착지 노드(204)의 제2 접속 제어 애플리케이션(214)은 컨트롤러(202)로부터 수신 애플리케이션이 지정된 서비스 포트를 통하여 데이터 패킷을 수신하는 것이 가능한지 여부에 대한 확인 요청을 받은 경우, 수신된 수신 애플리케이션 정보 및 서비스 포트 정보를 기초로 수신 가능 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)로부터 요청 받은 수신 애플리케이션이 지정된 서비스 포트를 통하여 데이터 패킷을 수신할 수 있는 상태인 경우에 제2 접속 제어 애플리케이션(214)은 유효성 검사 정책에 따라 유효성 검사를 수행할 수 있다. 이때, 유효성 검사는 애플리케이션의 무결성 및 안정성 여부를 판단하기 위하여 수행할 수 있고, 애플리케이션의 위조, 변조 여부 검사, 코드 사이닝 검사, 핑거 프린트 검사 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 한편, 동작 930은 동작 920에서 데이터 플로우가 존재하는 경우에는 수행되지 않을 수 있다.
동작 935에서, 도착지 노드(204)의 제2 접속 제어 애플리케이션(214)은 지정된 서비스 포트를 통한 수신 애플리케이션의 데이터 패킷 수신 가능 여부와 유효성 검사의 결과를 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다. 한편, 동작 935는 동작 920에서 데이터 플로우가 존재하는 경우에는 수행되지 않을 수 있다.
동작 940에서, 컨트롤러(202)는 제2 접속 제어 애플리케이션(214)으로부터 확인된 결과를 기초로 데이터 플로우를 생성할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 수신 애플리케이션이 지정된 서비스 포트를 통하여 데이터 패킷을 수신하는 것이 가능한 상태인 경우 데이터 플로우를 생성할 수 있다.
다른 예를 들어, 수신 애플리케이션이 지정된 서비스 포트를 통하여 데이터 패킷을 수신하는 것이 불가능한 경우, 또는 유효성 검사 결과가 실패인 경우에, 컨트롤러(202)는 통신 회로를 이용하여 동작 960에서 출발지 노드(201)에게 네트워크 접속이 불가능함을 통지할 수 있다. 이 경우, 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷을 드롭하고 네트워크 접속이 불가능함을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 표시할 수 있다.
동작 945에서, 컨트롤러(202)는 생성된 데이터 플로우를 도착지 노드(204)에 전달할 수 있다. 예를 들어, 도착지 노드(204)의 제2 접속 제어 애플리케이션(214)은 생성된 데이터 플로우를 전달 받아 기존 데이터 플로우 테이블을 갱신할 수 있다. 한편, 동작 945는, 동작 940에서 데이터 플로우가 생성되지 않은 경우에는 수행되지 않을 수 있다.
동작 950에서, 컨트롤러(202)는 동작 920에서 데이터 플로우가 존재하는 경우 또는 동작 940에서 데이터 플로우가 생성된 경우에, 타겟 애플리케이션과 도착지 노드(204)의 게이트웨이(203) 간 인가된 터널이 존재하는지를 확인할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 도착지 노드(204)에 대응하는 터널 정책에서 터널 엔드 포인트(tunnel end point, TEP) 및/또는 터널 종류를 확인하고, 확인된 TEP에 대응하는 인가된 터널이 터널 테이블 내에 존재하는지를 결정할 수 있다. 인가된 터널이 존재하면, 컨트롤러(202)는 기 생성된 터널의 터널 ID와 데이터 플로우 테이블 내에 포함된 정보를 생성하고, 동작 960에서, 생성된 정보를 출발지 노드(201)에게 전송할 수 있다. 인가된 터널이 존재하지 않는다면, 컨트롤러(202)는 터널 생성에 필요한 정보(예: 터널 종류, 방식, 인증 정보, 및/또는 TEP의 IP 및 포트)와 데이터 플로우를 갱신하고, 생성된 정보를 게이트웨이(203) 및 출발지 노드(201)에게 전송할 수 있다(동작 955 및 960).
다른 예를 들어, 출발지 노드(201)와 게이트웨이(203) 간 생성될 터널 중에서 터널 정책을 만족하는 터널이 존재하지 않는 경우, 컨트롤러(202)는 동작 960에서 출발지 노드(201)에게 네트워크 접속이 불가능함을 통지할 수 있다. 이 경우, 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷을 드롭하고 네트워크 접속이 불가능함을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 표시할 수 있다.
제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 동작 960에서 컨트롤러(202)로부터 전송된 응답에 따라서 결과값을 처리할 수 있다. 일 실시예에 따라 컨트롤러(202)로부터 타겟 애플리케이션의 네트워크 접속이 불가능하다는 정보 또는 인가된 터널이 존재하지 않는다는 정보를 수신하면, 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷을 드롭하고 네트워크 접속이 불가능함을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 출력할 수 있다.
다른 실시에에 따라 컨트롤러(202)로부터 터널 생성에 필요한 정보가 수신되면, 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 동작 965에서 게이트웨이(203)와 터널을 생성하고, 동작 970에서 생성된 터널을 통해서 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷을 전송할 수 있다.
다른 실시예에 따라, 컨트롤러(202)로부터 기 존재하는 터널의 터널 ID를 수신하면, 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 추가적인 터널 생성 절차를 수행하지 않고, 동작 970에서 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷을 터널 ID에 대응하는 터널을 통해 도착지 노드(204)에 전송할 수 있다.
다른 실시예에 따라, 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 터널 생성에 실패한 경우 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷을 드롭하고 네트워크 접속이 불가능함을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 출력할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 동작 910을 수행하기 이전에 타겟 애플리케이션과 도착지 노드(204) 간의 컨트롤러(202)로부터 인가된 데이터 플로우가 존재하는지 먼저 확인할 수 있다. 예를 들어, 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션의 식별 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 존재한다면 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 네트워크 접속을 요청하지 않고 동작 970에서 인가된 데이터 플로우 정책에 따라 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷을 전송할 수 있다. 인가된 데이터 플로우가 존재하지 않는다면, 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 동작 910에서 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) 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷을 드롭할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 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, 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션의 위조, 변조 여부, 코드 사이닝 검사, 및/또는 핑거프린트 검사를 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 제1 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, 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 네트워크 접속을 요청하지 않고 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷을 드롭(drop)할 수 있다. 이 경우, 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 접속이 불가능함을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 표시할 수 있다. 타겟 애플리케이션의 유효성 검사가 성공하면, 제1 접속 제어 애플리케이션(211)은 동작 910에서 네트워크 접속을 요청할 수 있다.
도 10은 다양한 실시예들에 따른 제어 플로우 갱신을 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
노드(601)(예: 도 2의 출발지 노드(201) 및 도착지 노드(204))는 지정된 주기 마다 제어 플로우를 갱신함으로서 컨트롤러(202)로부터 변경된 데이터 플로우 정보를 수신할 수 있다.
도 10을 참조하면, 동작 1005에서, 노드(601)는 제어 플로우 갱신 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(611)(예: 도 2의 제1 접속 제어 애플리케이션(211) 및 제2 접속 제어 애플리케이션(214))은 지정된 주기로 제어 플로우 갱신 이벤트를 감지할 수 있다.
동작 1010에서, 노드(601)는 컨트롤러(202)에게 제어 플로우 갱신을 요청할 수 있다. 요청된 정보는 노드(601)와 컨트롤러(202)간 제어 플로우의 식별 정보를 포함할 수 있다.
동작 1015에서, 컨트롤러(202)는 도 6의 동작 615와 유사한 방식을 통해 노드(601)의 접속 가능 여부를 확인하고, 확인된 결과에 기반하여 제어 플로우를 갱신할 수 있다. 한편, 컨트롤러(202)는 제어 플로우의 식별 정보를 기반으로 식별된 제어 플로우가 유효하지 않은 경우에는 동작 1025를 통해 노드(601)에 제어 플로우 갱신 실패 정보를 전송할 수 있다.
제어 플로우가 갱신되면, 동작 1020에서 컨트롤러(202)는 식별된 정보(예: 노드(601), 사용자, 또는 노드(601)가 속한 네트워크의 식별 정보)와 매칭하는 접속 정책을 확인함으로서 접속 가능한 애플리케이션과 접속 대상의 식별 정보가 목록화 된 데이터 플로우를 갱신할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 제어 플로우에 종속된 데이터 플로우를 갱신할 수 있다.
동작 1025에서 컨트롤러(202)는 제어 플로우 갱신 요청에 대한 응답을 노드(601)에 전송할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 제어 플로우 식별 정보 및 갱신된 데이터 플로우 테이블 정보를 노드(601)에게 전송할 수 있다.
동작 1030에서, 노드(601)는 수신된 응답에 따라서 결과값을 처리할 수 있다. 예를 들어, 갱신된 데이터 플로우 상태 정보에 기초하여, 노드(601)는 저장되어 있던 데이터 플로우 테이블을 갱신할 수 있다. 다른 예를 들어, 노드(601)는 제어 플로우 갱신 실패 정보를 수신한 경우 접속 제어 애플리케이션(610)을 종료할 수 있다.
도 11은 다양한 실시예들에 따라 도착지 노드에서 네트워크 수신을 제어하기 위한 동작 흐름도를 나타낸다. 이하 서술되는 동작들은 도 2의 도착지 노드(204)를 통해 수행될 수 있다. 예를 들어, 도착지 노드는 프로세서를 통해 메모리에 저장된 명령어들을 실행함으로서 도 11의 동작들을 수행할 수 있다. 메모리에 저장된 명령어들은 도 2의 제2 접속 제어 애플리케이션(214)과 같은 소프트웨어 또는 프로그램일 수 있다.
도 11을 참조하면, 동작 1105에서, 도착지 노드(204)의 제2 접속 제어 애플리케이션(214)은 네트워크 수신 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 제2 접속 제어 애플리케이션(214)은 출발지 노드(201)를 포함하는 출발지 네트워크로부터의 수신 애플리케이션에 대한 데이터 패킷의 수신 요청을 감지할 수 있다.
동작 1110에서, 도착지 노드(204)의 제2 접속 제어 애플리케이션(214)은 수신 애플리케이션의 식별 정보, 서비스 포트 및 출발지 네트워크의 식별 정보에 대응하고 컨트롤러(202)로부터 인가된 데이터 플로우의 존재 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 제2 접속 제어 애플리케이션(214)은 도착지 노드(204)에 저장된 데이터 플로우 테이블에서, 출발지 IP, 서비스 포트 정보 및 수신 애플리케이션의 식별 정보를 포함하는 인가된 데이터 플로우가 존재하는지 확인할 수 있다.
인가된 데이터 플로우가 존재하는 경우, 제2 접속 제어 애플리케이션(214)은 수신 애플리케이션이 수신 시도 중인지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 제2 접속 제어 애플리케이션(214)은 수신 애플리케이션이 지정된 서비스 포트를 통하여 데이터 패킷을 수신할 수 있는 상태인지 여부를 확인할 수 있다.
인가된 데이터 플로우가 존재하고, 수신 애플리케이션이 수신 시도 중인 경우, 동작 1115에서 도착지 노드(204)는 통신 회로를 이용하여 데이터 패킷을 수신할 수 있다.
다른 예에 있어서, 인가된 데이터 플로우가 존재하지 않거나, 수신 애플리케이션이 수신 시도 중이 아닌 경우, 동작 1120에서 도착지 노드(204)는 데이터 패킷을 드롭할 수 있다.
도 12 및 도 14는 다양한 실시예들에 따라 네트워크 접속을 해제하기 위한 동작을 설명한다. 도 12는 출발지 노드의 요청에 따라 네트워크 접속을 해제하기 위한 신호 흐름도를 나타내고, 도 14는 네트워크 접속을 해제하기 위한 사용자 인터페이스 화면을 나타낸다.
도 12를 참조하면, 동작 1205에서 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 제1 접속 제어 애플리케이션(211)의 요청과 같은 네트워크 접속 해제 이벤트에 응답하여 네트워크 접속 해제를 시도할 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참조하면, 출발지 노드(201)는 디스플레이를 통해 출력된 사용자 인터페이스 화면(1410)에서 접속 종료 버튼(1415)을 선택하는 사용자 입력을 수신할 수 있다. 출발지 노드(201)는 팝업창(1425)을 포함하는 사용자 인터페이스 화면(1420)을 출력함으로써 사용자에게 접속 종료를 재차 확인할 수 있다. 다른 예를 들어, 출발지 노드(201)는 사용자 인터페이스 화면(1420)을 출력하지 않고 곧바로 동작 1205를 수행할 수 있다.
동작 1210에서, 컨트롤러(202)는 출발지 노드(201)의 요청에 응답하여 수신된 식별 정보에 대응하는 제어 플로우를 제거(또는 해제)할 수 있다.
동작 1215에서, 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 1220에서, 컨트롤러(202)는 제거된 제어 플로우에 종속되는 터널을 갱신(또는 해제, 제거)할 수 있다. 예를 들어, 제거되는 제어 플로우에 종속되는 터널은 다수일 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 제거되는 제어 플로우에 종속되는 모든 터널을 갱신(또는 해제, 제거)할 수 있다.
동작 1225에서, 컨트롤러(202)는 게이트웨이(203)에게 제거된 제어 플로우에 종속되는 터널의 제거를 요청할 수 있다. 게이트웨이(203)는 컨트롤러(202)의 요청에 응답하여 터널을 제거할 수 있다.
동작 1230에서, 컨트롤러(202)는 도착지 노드(204)에 갱신된 데이터 플로우를 전송할 수 있다. 도착지 노드(204)는 갱신된 데이터 플로우에 대한 정보를 수신하여 저장되어있는 데이터 플로우 테이블을 갱신할 수 있다. 데이터 플로우가 제거되면, 제거된 데이터 플로우에 대응하는, 도착지 노드(204)를 포함하는 목적지 네트워크로, 전송되는 데이터 패킷은 제2 접속 제어 애플리케이션(214)에 의하여 차단될 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.
도 13은 다양한 실시예들에 따라 도착지 노드의 요청에 따라 네트워크 접속을 해제하기 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
도 13을 참조하면, 동작 1305에서, 도착지 노드(204)는 네트워크 접속 해제를 컨트롤러(202)에게 요청할 수 있다. 예를 들어, 도착지 노드(204)는 도착지 노드(204)와 컨트롤러(202)간 제어 플로우의 식별 정보를 네트워크 접속 해제를 요청하는 정보와 함께 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도착지 노드(204)는 사용자의 요청, 출발지 노드(204)의 재시작, 또는 제2 접속 제어 애플리케이션(214)의 요청과 같은 네트워크 접속 해제 이벤트에 응답하여 네트워크 접속 해제를 시도할 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참조하면, 도착지 노드(204)는 디스플레이를 통해 출력된 사용자 인터페이스 화면(1410)에서 접속 종료 버튼(1415)을 선택하는 사용자 입력을 수신할 수 있다. 도착지 노드(204)는 팝업창(1425)을 포함하는 사용자 인터페이스 화면(1420)을 출력함으로써 사용자에게 접속 종료를 재차 확인할 수 있다. 다른 예를 들어, 도착지 노드(204)는 사용자 인터페이스 화면(1420)을 출력하지 않고 곧바로 동작 1305를 수행할 수 있다.
동작 1310에서, 컨트롤러(202)는 도착지 노드(204)의 요청에 응답하여 수신된 식별 정보에 대응하는 제어 플로우를 제거(또는 해제)할 수 있다.
동작 1315에서, 컨트롤러(202)는 제거된 제어 플로우에 종속되는 데이터 플로우를 해제(또는 갱신, 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 해제(또는 갱신, 제거)할 수 있다. 따라서, 데이터 플로우가 해제됨에 따라서 출발지 노드(201)는 더 이상 도착지 노드(204)로 데이터 패킷을 전송할 수 없다.
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 (15)

  1. 노드에 있어서,
    통신 회로;
    상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서; 및
    상기 프로세서와 작동적으로 연결되고, 수신 애플리케이션 및 접속 제어 애플리케이션을 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 메모리는, 상기 프로세서에 의해서 실행될 때 상기 노드가,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, 상기 수신 애플리케이션의 출발지 네트워크로부터의 네트워크 수신 이벤트를 감지하고,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, 상기 수신 애플리케이션의 식별 정보, 서비스 포트 및 상기 출발지 네트워크에 대응하고 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우가 존재하는지 확인하고,
    상기 인가된 데이터 플로우가 존재하고 상기 수신 애플리케이션이 수신 시도 중인 경우, 상기 통신 회로를 이용하여, 데이터 패킷을 수신하고, 및
    상기 인가된 데이터 플로우 정보가 존재하지 않는 경우 또는 상기 수신 애플리케이션이 수신 시도 중이 아닌 경우에는 데이터 패킷을 드롭(Drop)하도록 하는, 명령어들을 저장하는, 노드.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 외부 서버로부터 상기 수신 애플리케이션의 수신 가능 여부에 대한 확인 요청을 받은 경우, 수신 가능 여부를 확인하고,
    상기 수신 애플리케이션이 수신 가능한 경우, 상기 수신 애플리케이션의 유효성 검사를 수행하고, 상기 유효성 검사의 결과를 상기 외부 서버에 전송하는, 노드.
  3. 제 1 항에 있어서, 디스플레이를 더 포함하고,
    상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 상기 외부 서버에 대한 컨트롤러 접속 이벤트를 감지하고,
    상기 감지된 컨트롤러 접속 이벤트에 응답하여, 상기 통신 회로를 이용하여 상기 외부 서버에게 컨트롤러 접속을 요청하고,
    상기 외부 서버로부터 상기 컨트롤러 접속 요청에 대한 제1 응답을 수신하고,
    상기 제1 응답은 생성된 제어 플로우의 식별 정보를 포함하고,
    상기 제1 응답에 기반하여, 상기 외부 서버에 대한 접속이 완료됨을 나타내거나 또는 상기 외부 서버에 대한 접속이 차단됨을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 상기 디스플레이를 통해 출력하도록 하는, 노드.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    사용자 인증을 요청하는 제1 사용자 입력을 수신하고,
    상기 통신 회로를 이용하여, 상기 외부 서버에게 상기 노드의 사용자에 대한 사용자 인증을 요청하고, 상기 사용자 인증 요청은 상기 제1 사용자 입력에 대응하는 정보를 포함하고,
    상기 외부 서버로부터, 상기 사용자 인증 요청에 대한 제2 응답을 수신하고,
    상기 제2 응답에 기반하여, 상기 사용자 인증이 완료됨을 나타내거나 또는 상기 사용자 인증이 실패함을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 상기 디스플레이를 통해 출력하도록 하는, 노드.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    네트워크 접속의 해제를 요청하는 제2 사용자 입력을 수신하고,
    상기 제2 사용자 입력에 응답하여, 상기 외부 서버에게 네트워크 접속 해제를 요청하도록 하는, 노드.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 노드와 상기 외부 서버간 생성된 제어 플로우의 갱신 이벤트를 감지하고,
    상기 감지된 이벤트에 응답하여, 상기 통신 회로를 이용하여 상기 외부 서버에게 상기 제어 플로우의 갱신을 요청하고,
    상기 외부 서버로부터, 상기 제어 플로우 갱신 요청에 대한 제3 응답을 수신하며,
    상기 제3 응답은 갱신된 상기 데이터 플로우에 대한 정보를 포함하는, 노드.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 외부 서버로부터, 상기 인가된 데이터 플로우에 대한 삭제를 나타내는 정보를 수신하고,
    상기 인가된 데이터 플로우에 대한 삭제 정보를 기초로 상기 외부 서버로부터 상기 인가된 데이터 플로우를 갱신하는, 노드.
  8. 서버에 있어서,
    통신 회로;
    데이터 베이스를 저장하는 메모리; 및
    상기 통신 회로 및 상기 메모리와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    출발지 노드의 제1 접속 제어 애플리케이션으로부터, 상기 출발지 노드에 저장된 타겟 애플리케이션의 도착지 노드에 대한 네트워크 접속을 요청하는 제1 요청을 수신하고, 상기 제1 요청은 제어 플로우의 식별 정보, 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 상기 도착지 노드의 식별 정보를 포함하고,
    상기 제어 플로우의 식별 정보 및 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 타겟 애플리케이션이 접속 가능한지 여부를 확인하고,
    상기 타겟 애플리케이션이 접속 가능하면, 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 출발지 노드의 식별 정보, 상기 도착지 노드의 식별 정보 및 수신 애플리케이션의 식별 정보를 포함하는 데이터 플로우가 존재하는지 확인하고,
    상기 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우 상기 도착지 노드에게 상기 수신 애플리케이션 및 상기 도착지 노드가 수신 가능한지 여부를 확인 요청하고,
    상기 도착지 노드 및 상기 수신 애플리케이션이 수신 가능한 경우에 상기 데이터 플로우를 생성하고, 상기 통신 회로를 이용하여 생성된 상기 데이터 플로우를 상기 도착지 노드에 전달하고,
    상기 도착지 노드 또는 상기 수신 애플리케이션이 수신 불가능한 경우에는 상기 통신 회로를 이용하여 상기 출발지 노드에 접속 불가 결과를 전송하도록 구성된, 서버.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 데이터 플로우가 존재하거나, 상기 데이터 플로우가 생성된 경우 상기 데이터 베이스와 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 상기 도착지 노드의 식별 정보에 기반하여 상기 타겟 애플리케이션과 상기 도착지 노드의 게이트웨이 간 인가된 터널이 존재하는지 확인하고,
    상기 확인된 결과를 상기 통신 회로를 이용하여 상기 제1 접속 제어 애플리케이션에게 전송하도록 구성된, 서버.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 통신 회로를 이용하여,
    상기 인가된 터널이 존재하면, 상기 인가된 터널의 식별 정보를 전송하고,
    상기 인가된 터널이 존재하지 않으면, 터널을 생성하기 위하여 필요한 정보를 생성하고 상기 데이터 플로우를 갱신하고 상기 터널을 생성하기 위하여 필요한 정보를 상기 게이트웨이에 전송하고, 갱신된 상기 데이터 플로우를 상기 제1 접속 제어 애플리케이션에게 전송하고,
    상기 데이터 베이스에 포함되는 정책을 만족하는 터널이 존재하지 않으면, 상기 타겟 애플리케이션의 상기 도착지 노드에 대한 네트워크 접속이 불가능함을 나타내는 정보를 전송하도록 구성된, 서버.
  11. 제 8 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    노드의 접속 제어 애플리케이션으로부터 상기 서버에 대한 컨트롤러 접속을 요청하는 제2 요청을 수신하고, 상기 제2 요청은 상기 노드, 상기 접속 제어 애플리케이션 또는 상기 노드가 속하는 네트워크 중 적어도 하나의 식별 정보를 포함하고,
    상기 제2 요청에 포함되는 상기 식별 정보 및 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 노드가 접속 가능한 장치인지 여부를 결정하고,
    상기 노드가 접속 가능한 장치이면, 상기 제어 플로우를 생성하고,
    상기 통신 회로를 이용하여 상기 생성된 제어 플로우의 식별 정보를 상기 노드에 전송하고,
    상기 노드는 상기 출발지 노드 및 상기 도착지 노드를 포함하고, 상기 접속 제어 애플리케이션은 상기 출발지 노드의 상기 제1 접속 제어 애플리케이션 및 상기 도착지 노드의 제2 접속 제어 애플리케이션을 포함하도록 구성된, 서버.
  12. 제 11 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제어 플로우를 통해, 상기 접속 제어 애플리케이션으로부터 상기 노드의 사용자에 대한 사용자 인증을 요청하는 제3 요청을 수신하고, 상기 제3 요청은 사용자 인증과 관련된 사용자의 식별 정보를 포함하고,
    상기 제3 요청에 포함되는 정보 및 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 노드의 사용자를 인증하고,
    상기 통신 회로를 이용하여, 상기 사용자 인증의 결과를 상기 제어 플로우를 통해 상기 접속 제어 애플리케이션에게 전송하도록 구성된, 서버.
  13. 제 11 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제1 접속 제어 애플리케이션으로부터, 상기 네트워크 접속 해제를 요청하는 제4 요청을 수신하고,
    상기 제4 요청에 응답하여 상기 제어 플로우를 제거하고,
    상기 제어 플로우에 종속된 상기 데이터 플로우를 해제하여 갱신하고,
    상기 통신 회로를 이용하여, 상기 게이트웨이에게 상기 제어 플로우에 종속되는 터널을 제거 요청하고, 상기 도착지 노드에 상기 갱신된 데이터 플로우를 전송하도록 구성된, 서버.
  14. 제 11 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제2 접속 제어 애플리케이션으로부터, 상기 네트워크 접속 해제를 요청하는 제5 요청을 수신하고,
    상기 제5 요청에 응답하여 상기 제어 플로우를 제거하고,
    상기 제어 플로우에 종속된 상기 데이터 플로우를 해제하도록 구성된, 서버.
  15. 제 11 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 노드로부터 상기 제어 플로우의 갱신을 요청하는 제6 요청을 수신하고, 상기 제6 요청은 상기 제어 플로우의 식별 정보를 포함하고,
    상기 제6 요청에 포함된 식별 정보 및 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 제어 플로우를 갱신하고,
    상기 데이터 플로우 정보를 갱신하고 및
    상기 갱신된 정보를 상기 노드에게 전송하도록 구성된, 서버.
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