WO2023177238A1 - 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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WO2023177238A1
WO2023177238A1 PCT/KR2023/003531 KR2023003531W WO2023177238A1 WO 2023177238 A1 WO2023177238 A1 WO 2023177238A1 KR 2023003531 W KR2023003531 W KR 2023003531W WO 2023177238 A1 WO2023177238 A1 WO 2023177238A1
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WO
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data flow
session identification
node
session
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Application number
PCT/KR2023/003531
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English (en)
French (fr)
Inventor
김영랑
Original Assignee
프라이빗테크놀로지 주식회사
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Publication date
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    • 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 in this document relate to a system and method for controlling controller-based network access.
  • Networks may include public networks such as the Internet as well as private networks such as intranets.
  • the terminal communicates with the server using IP (Internet Protocol)-based TCP (Transmission Control Protocol) or UDP (User Datagram Protocol), and is used to control the connection between the source IP and destination IP authorized by TCP or UDP technology.
  • IP Internet Protocol
  • TCP Transmission Control Protocol
  • UDP User Datagram Protocol
  • Firewall technology may be used.
  • IP communication because data packets are transmitted in plain text, there is a problem that a third party can easily view important information in the data packet using sniffing technology such as tapping equipment or rouge WiFi.
  • VPN Virtual Private Network
  • tunneling technology are used to encrypt data packets between the terminal and the server.
  • tunneling technology uses different tunneling technologies and related standards depending on the service server, the scope may be limited to controlling only network access dependent on a specific network or service.
  • tunneling technology requires setting up a wide network band, it may be difficult to control communication at the unit of each application running in the terminal and the service server to which the application wants to access.
  • session technology that can ensure safe communication more easily and conveniently than tunneling can be considered.
  • protocols such as Transport Layer Security (TLS), Secure Sockets Layer (SSL), Datagram Transport Layer Security (DTLS), Mutual Transport layer Security (MTLS), or Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS). Session technology may be applied.
  • TLS Transport Layer Security
  • SSL Secure Sockets Layer
  • DTLS Datagram Transport Layer Security
  • MTLS Mutual Transport Layer Security
  • HTTPS Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer
  • the terminal and the service server must perform session creation and negotiation procedures in advance, but due to the nature of IP communication based on OSI (Open Systems Interconnection) 7 layer, the target requesting communication (e.g., terminal or application) ) is a pre-authorized safe target, so it is difficult to block unauthorized targets at the network level (i.e., OSI layer 7).
  • the service server can block access from targets that do not meet the authentication conditions, but this method is possible after a TCP session or session has already been created or a service protocol access procedure (e.g. HTTP) has been performed, so this method alone is not permitted.
  • a service protocol access procedure e.g. HTTP
  • a session is created between a terminal and a service server
  • encrypted data packets are sent through filtering-based security technologies that exist at the network boundary of the service server (e.g., IDS (Intrusion Detection System), IPS (Intrusion Prevention System), NGFW (Next Generation Firewall). )) may cause problems in that it cannot be used.
  • IDS Intrusion Detection System
  • IPS Intrusion Prevention System
  • NGFW Next Generation Firewall
  • a node includes a communication circuit, a processor operatively connected to the communication circuit, and a memory operatively connected to the processor and storing a connection control application and a target application,
  • the memory when executed by the processor, causes the node to receive a data packet through the access control application, the existence of an authorized data flow from an external server corresponding to the received data packet, and session identification information in the data packet.
  • 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 receives 1.
  • the first data flow update request includes first session identification information, determining whether to confirm the first session identification information based on the database, and receiving the first session identification information.
  • the data flow Update and if the first session identification information is not confirmed, update the first session identification information and session creation status in the data flow, and send the updated data flow to the node, the gateway, or the service server. It can be configured to transmit.
  • a gateway includes a communication circuit, a memory storing a database, and a processor operatively connected to the communication circuit and the memory, wherein the processor receives a service processing request, Confirm the existence of a data flow that corresponds to the service processing request and is authorized from an external server, and if the data flow exists, check whether the service processing request includes session identification information.
  • the service processing request includes the session identification information, perform a data flow update request including the session identification information to the external server, and be configured to receive a data flow with the updated session identification information from the external server. You can.
  • a method of operating a connection control application stored in a node includes the steps of receiving a data packet, the existence of a data flow authorized from an external server corresponding to the received data packet, and a session message in the data packet. Performing a data flow update request including the session identification information to the external server based on whether identification information is included, and updating the data based on a data flow in which the session identification information received from the external server has been updated. It may include transmitting packets.
  • a method of operating a server includes receiving a first data flow update request from a connection control application of a node, the first data flow update request including first session identification information, and determining whether to confirm the first session identification information based on a database; when confirming the first session identification information, the first session identification information is the same as the second session identification information received from the gateway or service server. checking whether the first session identification information and the second session identification information are the same, updating the data flow; if the first session identification information is not confirmed, the first session identification information in the data flow It may include updating identification information and session creation status and transmitting the updated data flow to the node, the gateway, or the service server.
  • a system for controlling network access provides a method by which only authorized subjects can access the network based on a session, and can block data packet transmission by unauthorized subjects.
  • a system for controlling network access provides a method for detection of threats and disconnection of invalid targets, and clarifies the ambiguous network connection release point between the application and the service server. Life cycle management can be facilitated.
  • a system for controlling network access prevents DoS attacks and brute force attacks through service resource access by blocking data packets transmitted by unauthorized entities through a gateway. You can.
  • a system for controlling network access solves the problems inherent in existing IP communication by implementing a secure network connection life cycle ranging from network access control, threat blocking, and isolation of applications. It can solve the problem and provide a secure network connection.
  • a system for controlling network access can control data transmission at the transport layer more easily and in detail than tunneling technology that protects data packets over a wide network range.
  • the gateway can block potentially dangerous elements by forwarding data packets between a session-based application and a service server and blocking other data packets.
  • a session with a gateway or service server can be created without the need for individual modification for each application that wants to connect to the service server.
  • a session when a session is created while the node is authorized to access the network, there is no way to check whether the session is actually connected to the destination network to which it is connected, resulting in a Man In The Middle (MITM) attack. If a network connection occurs through an abnormal proxy server while the destination IP information has been forged, all data packets may be exposed, or data packets may be manipulated to connect to another server, which can be resolved.
  • MITM Man In The Middle
  • an application when an application connects to a network, it checks whether the network connection is transmitted only by a session according to a pre-mapped session policy and ensures that only data packets by the session are transmitted when data packets are transmitted.
  • data packets during the session creation process are inspected and session identification information is transmitted to the controller to identify whether the session was created by the target application.
  • an application when an application transmits a data packet without a session being created or when the transmitted session identification information is different from the session identification information collected from the destination network, whether the rogue session proxy server is passed or not is determined. By determining this, the network connection can be terminated immediately, and when the application is terminated, the session can be immediately removed to prevent communication with the destination network using previously authenticated session information.
  • only authorized sessions can be maintained by examining data packets or service processing requests containing session identification information for sessions in which session creation data packets are not separately configured, and only authorized sessions can be maintained from the controller to the node. And, based on the session identification information received from the gateway or service server, it can be confirmed whether the session was created normally, and a structure can be provided to transmit a data packet or service processing request based only on the authorized session.
  • each node, gateway, or server continuously tracks session identification information, and the tracked identification information is monitored by the controller to block data packets at the node or service processing at the gateway or server. You can manage your network to deny or redirect requests to another destination.
  • Figure 1 shows an environment including multiple networks.
  • Figure 2 shows an architecture within a network environment according to various embodiments.
  • FIG. 3 is a functional block diagram showing a database stored in a controller according to various embodiments.
  • Figure 4 shows a functional block diagram of a node according to various embodiments.
  • Figure 5 explains an operation for controlling transmission of data packets according to various embodiments.
  • Figure 6 shows a signal flow diagram for controller connection according to various embodiments.
  • FIG. 7 shows a signal flow diagram for user authentication according to various embodiments.
  • Figure 8 shows a signal flow diagram for network access according to various embodiments.
  • FIG. 9 illustrates a signal flow diagram for session processing according to data packet reception according to various embodiments.
  • FIG. 10 illustrates a signal flow diagram for session processing upon receipt of a service processing request at a gateway or server according to various embodiments.
  • FIG. 12 illustrates a signal flow diagram for disconnection according to various embodiments.
  • Figure 13 shows a signal flow diagram for terminating application execution according to various embodiments.
  • Figure 14 shows a flowchart of a method of operating an access control application installed in a node according to various embodiments.
  • Figure 15 shows a flowchart of a server operating method according to various embodiments.
  • FIG 16 shows a flowchart of a gateway operation method according to various embodiments.
  • One (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • second component e.g., any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • Each component (eg, module or program) described in this document may include singular or plural entities. According to various embodiments, one or more of the corresponding components or operations may be omitted, or one or more other components or operations may be added. Alternatively or additionally, multiple components (eg, modules or programs) may be integrated into a single component. In this case, the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar manner as those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. . According to various embodiments, operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Alternatively, one or more other operations may be added.
  • module used in this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example.
  • a module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof 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 this document may be implemented as software (e.g., a program or application) including one or more instructions stored in a storage medium (e.g., memory) that can be read by a machine.
  • the processor of the device may call at least one instruction among one or more instructions stored from a storage medium and execute it. This allows the device to be operated to perform at least one function according to the at least one instruction called.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device 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 signals (e.g. electromagnetic waves), and this term refers to cases where data is semi-permanently stored in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • a computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or through an application store or between two user devices (e.g. smartphones). It may be distributed in person or online (e.g., downloaded or uploaded). In the case of online distribution, at least a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store server, or a relay server.
  • a machine-readable storage medium such as the memory of a manufacturer's server, an application store server, or a relay server.
  • Figure 1 shows an environment including multiple 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 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 session 105.
  • the source node 101 can communicate with all servers included in the first network 10, and therefore the source node 101 is malicious. ) may be exposed to program attacks.
  • the source node 101 may be infected with malicious code 110c, as well as trusted and/or secure applications such as Internet web browsers 110a and business applications 110b. ) It is possible to receive data from untrusted or unsecured applications, such as the business application 110d.
  • the source node 101 infected by a malicious program may attempt to connect to the second network 20 and/or transmit data. If the second network 20 is formed based on IP, such as a VPN, it may be difficult for the second network 20 to individually monitor a plurality of devices included in the second network 20, and application at the OSI layer may be difficult. Security at the layer or transport layer may be vulnerable. Additionally, if the source node 101 includes a malicious application after the channel has already been created, the data of the malicious application will be transmitted to another electronic device (e.g., the destination node 102) within the second network 20. You can.
  • IP such as a VPN
  • Figure 2 shows an architecture within a network environment according to various embodiments.
  • the node 201 may be various types of devices capable of performing data communication.
  • the node 201 may be 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 it may include a home appliance and is not limited to the above-mentioned devices.
  • node 201 may include a server or gateway that can transmit data packets through an application.
  • Node 201 may also be referred to as an ‘electronic device’ or a ‘terminal’.
  • Node 201 may store a plurality of target applications 212 and 213 and a connection control application 211.
  • the first target application 212 is controlled by the access control application 211 and can transmit data packets to the first service server 205 through the gateway 203 or, conversely, receive data packets.
  • the second target application 213 is controlled by the access control application 211 and can transmit data packets to the second service server 206 or, conversely, receive data packets.
  • Some of the target applications 212, 213 may be trusted and/or secure applications, such as web browsers or business applications, while others may be untrusted or unsecured malicious programs, thus preventing network access according to embodiments.
  • the system blocks access to the service servers 205 and 206 of unauthorized programs (applications) through a session between the access control application 211 and the gateway 203 or a session between the access control application 211 and the service server.
  • the program can be quarantined.
  • the connection control application 211 may check whether connection is possible from the controller 202. If connection is possible, the connection control application 211 may create a session with the gateway 203 or the second service server 206.
  • the target applications 212 and 213 in order for the target applications 212 and 213 to access the network, they must pass through the access control application 211, the access control application 211 must be authorized by the controller 202, and the access control application 211 and the gateway ( After a session is created between 203) or the second service server 206, the connection control application 211 may transmit data packets of the target applications 212 and 213 based on the session.
  • 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 node 201, the gateway 203, and the service servers 205 and 206.
  • the controller 202 may allow the authorized node 201 (or the access control application 211) to access the network through policy information or blacklist information.
  • the controller 202 mediates session creation between the access control application 211 or target applications 212 and 213 and the gateway 203 or the second service server 206, or connects the node 201 or the gateway 203. Sessions can be removed based on security events collected from .
  • the node 201 may include a connection control application 211 and a network driver (not shown) for managing network connections of target applications 212 and 213 stored in the node 201.
  • a connection control application 211 connects the target applications 212 and 213. You can decide whether it is possible or not. If the target applications 212 and 213 are accessible, the connection control application 211 may transmit a data packet to the gateway 203 or the second service server 206 through the session.
  • the access control application 211 can control the transmission of data packets within the node 201 through a kernel including an operating system and a network driver.
  • FIG. 3 is a functional block diagram showing a database stored in a controller according to various embodiments.
  • the controller includes a communication circuit for performing communication with an external electronic device (e.g., the communication circuit 430 in FIG. 4) and a processor for controlling the overall operation of the controller (e.g., FIG. It may further include 4 processors 410).
  • the administrator can access the controller 202 and set a connection-oriented policy to control the connection between the access control application 211 and the service servers 205 and 206, so it is more detailed and safer than managing sessions at the service end. You can control network access.
  • the connection policy database 311 may include information about networks and/or services to which an identified network, node, or application can access. For example, when the access control application 211 requests network access, the controller 202 identifies the network (e.g., the network to which the node 201 belongs), the node, It may be determined whether a user (e.g., a user of the node 201) and/or an application (e.g., a target application 212 or 213 included in the node 201) can access the service servers 205 or 206. In one embodiment, the controller 202 may create a whitelist of target applications 212 and 213 that can access a specific service (eg, IP and port) based on the access policy database 311.
  • a specific service eg, IP and port
  • the session policy database 312 stores gateway 203 information, service server 205, 206 information, and data packets existing at the network boundary of the service servers 205 and 206 on the connection path when they are unauthenticated during a specified time.
  • expiration time information for disconnecting the access control application 211 if a session is not created, expiration time information for periodic update of the data flow, or session type for monitoring the session at the gateway 203. It may contain at least one piece of information.
  • a session may be created between the access control application 211 and the gateway 203, or between the target applications 212 and 213 and the gateway 203.
  • a session may be created between the access control application 211 and the service servers 205 and 206, or between the target application 212 and 213 and the service servers 205 and 206.
  • the session may be given session identification information when connecting to the destination from the node 201, and thus the session identification information is provided by detecting a data packet when performing a service request or receiving a request result. You can check it. That is, the session identification information can be confirmed by inspecting the data packet at each transmission and reception depending on whether to inspect the data packet transmitted or received with the corresponding destination identification information on the data flow.
  • the blacklist policy database 313 is a target (e.g., node ID ( identifier), an IP address, a media access control (MAC) address, or a user ID).
  • a target e.g., node ID ( identifier), an IP address, a media access control (MAC) address, or a user ID.
  • the blacklist database 314 may include a list of targets blocked by the blacklist policy database 313. For example, if the identification information of the node 201 requesting network access is included in the blacklist database 314, the controller 202 may isolate the node 201 by rejecting the network access request.
  • the controller 202 can search for control flow information through the control flow identification information received from the node 201, and the retrieved Whether the node 201 can connect to the service servers 205 and 206 by mapping at least one of the IP address, node ID, or user ID included in the control flow information to the connection policy database 311, the gateway 203 ) or whether to create a data flow for creating a session with the service servers 205 and 206 can be determined (decided).
  • a control flow may have an expiration time.
  • the node 201 must update the expiration time of the control flow, and if the expiration time is not updated within a certain period of time, the control flow (or control flow information) may be removed. Additionally, if it is determined that immediate connection blocking is necessary according to security events collected from the node 201, the controller 202 may remove the control flow according to the node 201's connection termination request. When the control flow is removed, the previously created data flow is also removed, so the connection to the node 201 may be blocked.
  • the session table 316 is a table for managing sessions created between the access control application 211 or target applications 212 and 213 and the gateway 203. Additionally, the session table 316 is a table for managing sessions created between the access control application 211 or target applications 212 and 213 and the service servers 205 and 206. According to an embodiment, the session table 316 may be included in the data flow table 317, and information included in the session table 316 may be applied to the description of the data flow table 317 in FIG. 3.
  • the data flow table 317 is a table for managing the flow (eg, data flow) in which detailed data packets are transmitted between the node 201, the gateway 203, and the service servers 205 and 206.
  • Data flows can be created by TCP sessions, applications, or more granular units.
  • the data flow table 317 may include an application ID, destination IP address, and/or service port to identify whether the data packet transmitted from the source is an authorized data packet. Since the target applications 212 and 213 of the node 201 can create a session with one or more gateways 203 or service servers 205 and 206, the data flow table 317 is managed based on the control flow ID. It can be.
  • the data flow table 317 determines whether a session has been created between the target application 212, 213 or the access control application 211 and the gateway 203 or the service server 205, 206, and information related to the session (e.g., Session information including session identification information) may be included.
  • the data flow table 317 may include status information including authorized target information for determining whether to forward a data packet based on the source IP and destination IP and port information of the data packet, and whether the data flow is valid. You can.
  • the data flow table 317 may be equally stored in the node 201, gateway 203, or service servers 205 and 206.
  • Figure 4 shows a functional block diagram of a node according to various embodiments.
  • the processor 410 can control the overall operation of the node.
  • the processor 410 may include one processor core (single core) or may include a plurality of processor cores.
  • the processor 410 may include multi-core, such as dual-core, quad-core, or hexa-core.
  • the processor 410 may further include a cache memory located internally or externally.
  • 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, or a graphical processing unit (GPU).
  • GPU graphical processing unit
  • processor 410 is electrically or operatively coupled to other components within the node (e.g., 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 messages, data, commands, or signals received from the memory 420, the communication circuit 430, or the display 440.
  • Processor 410 may generate new messages, data, instructions, or signals based on received messages, data, instructions, or signals.
  • Processor 410 may provide processed or generated messages, data, instructions, or signals to memory 420, communication circuit 430, or display 440.
  • the memory 420 may store commands for controlling nodes, control command codes, control data, or user data.
  • the memory 420 may include at least one of an application program, an operating system (OS), middleware, or a device driver.
  • OS operating system
  • middleware middleware
  • device driver a device driver
  • Memory 420 may include one or more of volatile memory or 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). It can be included.
  • Non-volatile memory may include read only memory (ROM), programmable ROM (PROM), electrically programmable ROM (EPROM), electrically erasable programmable ROM (EEPROM), flash memory, etc.
  • the memory 420 uses non-volatile media such as a hard disk drive (HDD), solid state disk (SSD), embedded multi media card (eMMC), and universal flash storage (UFS). More may be included.
  • HDD hard disk drive
  • SSD solid state disk
  • eMMC embedded multi media card
  • UFS universal flash storage
  • the memory 420 may store the target applications 212 and 213 and the access control application 211 of FIG. 2 .
  • the access control application 211 can perform network connection and session creation with the gateway 203 or service servers 205 and 206, and control flow creation and update functions with the controller 202.
  • the access control application 211 may include one or more security modules.
  • the target applications 212 and 213 may include one or more security modules to create a session with the gateway 203 or the service servers 205 and 206.
  • the memory 420 may store some of the information included in the controller's memory (eg, memory 330 in FIG. 3).
  • the memory 420 may store the data flow table 317 described in FIG. 3 .
  • Communication circuitry 430 establishes a wired or wireless communication connection between a node and an external electronic device (e.g., controller 202, gateway 203, or service servers 205, 206 of FIG. 2), and enables communication via the established connection. Can support communication performance.
  • an external electronic device e.g., controller 202, gateway 203, or service servers 205, 206 of FIG. 2
  • the communication circuit 430 may be a wireless communication circuit (e.g., a cellular communication circuit, a short-range wireless communication circuit, or a global navigation satellite system (GNSS) communication circuit) or a wired communication circuit (e.g., a local area network (LAN) ) communication circuit, or power line communication circuit), and using the corresponding communication circuit, a short-range communication network such as Bluetooth, WiFi direct, or IrDA (infrared data association) or a long-distance communication such as a cellular network, the Internet, or a computer network It can communicate with external electronic devices through a network.
  • GNSS global navigation satellite system
  • a wired communication circuit e.g., a local area network (LAN)
  • LAN local area network
  • IrDA infrared data association
  • long-distance communication such as a cellular network, the Internet, or a computer network It can communicate with external electronic devices through a network.
  • the various types of communication circuits 430 described above may be implemented as one
  • the display 440 can output content, data, or signals.
  • 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 touch input, etc.
  • a plurality of touch sensors may be placed above the display 440 or below the display 440.
  • a server may include a processor 410, a memory 420, and a communication circuit 430.
  • the processor 410, memory 420, and communication circuit 430 included in the server may be substantially the same as the processor 410, memory 420, and communication circuit 430 described above.
  • Figure 5 explains an operation for controlling transmission of data packets according to various embodiments.
  • the access control application 211 detects a network connection request to the first service server 205 from the first target application 212 included in the node 201, and connects the node 201 or the connection. It may be determined whether the control application 211 is connected to the controller 202. If the node 201 or the access control application 211 is not connected to the controller 202, the access control application 211 may block the transmission of data packets in the kernel or network driver that includes the operating system. there is. Through the access control application 211, the node 201 can block access of malicious applications in advance at the application layer of the OSI layer.
  • the access control application 211 is not connected to the controller 202 or a session is not created between the access control application 211 or the first target application 212 and the gateway 203. , data packets transmitted from the access control application 211 are blocked by the gateway 203, and the access control application 211 can only request a connection to the controller 202.
  • unauthorized data packets may be transmitted from the node 201.
  • the gateway 203 located at the border of the network blocks data packets received through unauthorized sessions and data packets for which no data flow exists, so data packets transmitted from the node 201 (e.g., TCP session creation) (data packet for) may not reach the first service server 205.
  • the node 201 may be isolated from the first service server 205.
  • the access control application 211 detects a network connection request for the second service server 206 from the second target application 213 included in the node 201, and connects the node 201 or the access control It may be determined whether the application 211 is connected to the controller 202. If the node 201 or the access control application 211 is not connected to the controller 202, the access control application 211 may block the transmission of data packets in the kernel or network driver that includes the operating system. there is.
  • the access control application 211 is not connected to the controller 202 or a session is created between the access control application 211 or the second target application 213 and the second service server 206. If not, the data packet transmitted from the access control application 211 is blocked by the second service server 206, and the access control application 211 can only request a connection to the controller 202.
  • Figure 6 shows a signal flow diagram for controller connection according to various embodiments.
  • the access control application 211 of the node 201 requests the controller 202 to create a control flow, thereby establishing the node ( 201), you can try to connect to the controller.
  • the gateway or server 210 of FIG. 6 may include the gateway 203 and service servers 205 and 206 of FIG. 2.
  • node 201 can detect a controller connection event. For example, when the access control application 211 is installed and executed within the node 201, the node 201 may detect that a connection to the controller 202 is requested.
  • node 201 may request controller connection to controller 202.
  • the access control application 211 may transmit identification information of the access control application 211 to the controller 202.
  • the access control application 211 may include identification information of the node 201 (e.g., terminal ID, IP address, MAC address), type, location, environment, identification information of the network to which the node 201 belongs, and/or network Random identification information generated by the system itself may be further transmitted.
  • the controller 202 may identify whether the object requesting controller connection (e.g., the access control application 211 or the node 201) can be connected. According to one embodiment, the controller 202 determines whether information received from the node 201 is included in the connection policy database 311 or determines whether the node 201, the network to which the node 201 belongs, and/or the connection It is possible to check whether the object requesting controller access can be connected based on at least one of whether the identification information of the control application 211 is included in the blacklist database 314.
  • the controller 202 may create a control flow between the node 201 (or the connection control application 211) and the controller 202.
  • the controller 202 generates control flow identification information in the form of a random number and stores the identification information of at least one of the node 201, the network to which the node 201 belongs, or the access control application 211 in the control flow table ( 315).
  • the information stored in the control flow table 315 may be used for user authentication of the node 201, update of information of the node 201, confirmation of policy for network connection of the node 201, and/or validation.
  • the controller 202 accesses the connection policy database 311 and the session policy database 312 corresponding to the identified information (e.g., node 201, source network information to which node 201 belongs).
  • the identified information e.g., node 201, source network information to which node 201 belongs.
  • Whitelist information of possible applications can be created.
  • the controller 202 may transmit the application white list to the connection control application 211 in operation 625.
  • the controller 202 may transmit control flow identification information to the node 201 in response to the controller connection request. Depending on the embodiment, if the object requesting controller connection is unconnectable or included in the blacklist, the controller 202 may transmit unconnection information in operation 625 without generating a control flow. In one embodiment, the controller 202 may transmit the application white list created through operation 620 to the access control application 211.
  • the access control application 211 may perform a check on the application. For example, the access control application 211 may perform a check on applications based on a white list of accessible applications received from the controller 202. The access control application 211 can check whether the application exists (installed) on the node 201 based on the accessible application information, and in the case of the existing application, the integrity and stability are checked according to the validation policy ( Above the application, tampering inspection, code signing inspection, and fingerprint inspection) can be performed.
  • the access control application 211 may transmit the application check result to the controller 202.
  • the access control application 211 may transmit information on existing applications and the results of validation to the controller 202.
  • the controller 202 may check whether the application is valid based on the received application information. If it is a valid application, the controller 202 selects the gateway or service server where the node 201 is located ( 210) can be confirmed. Additionally, the controller 202 can create a data flow based on the source IP, destination IP, and port information so that the node 201 can transmit data packets without a network connection request procedure.
  • the controller 202 may transmit the generated data flow to the gateway or server 210 and the access control application 211 (operations 645 and 650).
  • the access control application 211 may process a result value according to the received response.
  • the connection control application 211 may store the received control flow identification information and display a user interface screen to the user indicating that the controller connection is complete. Once the controller connection is completed, the network connection request for the destination network of the node 201 can be controlled by the controller 202.
  • controller 202 may determine that node 201 is unreachable. For example, if the identification information of the node 201 and/or the network to which the node 201 belongs is included in the blacklist database, the controller 202 may determine that the node 201 is inaccessible. In this case, the controller 202 may not generate a control flow in operation 615 and may transmit a response indicating that the controller connection is unavailable in operation 625. Additionally, in this case, operations 630 to 650 may not be performed. Depending on the embodiment, if a retry of controller connection is required, the connection control application 211 may perform operation 605 again.
  • the access control application 211 can update the data flow of the node 201 when a data flow received from the controller 202 exists and transmit data packets based on a pre-allowed data flow when connecting to the network. Data flow can be managed so that
  • operations 630 to 650 may not be performed.
  • FIG. 7 shows a signal flow diagram for user authentication according to various embodiments.
  • the access control application 211 of the node 201 may receive authentication for the user of the node 201 from the controller 202.
  • node 201 may receive input for user authentication.
  • the input for user authentication may be, for example, a user input of entering a user ID and password.
  • the input for user authentication may be a user input for stronger authentication (e.g., biometric information).
  • the access control application 211 of the node 201 may request user authentication from the controller 202. If a control flow between the node 201 and the controller 202 has already been created, the access control application 211 may transmit input information for user authentication along with control flow identification information.
  • controller 202 may authenticate the user based on information received from node 201.
  • the controller 202 may store the user ID, password, and/or enhanced authentication information contained in the received information and a database contained in the memory of the controller 202 (e.g., the access policy database of FIG. 3).
  • a database contained in the memory of the controller 202 (e.g., the access policy database of FIG. 3).
  • the blacklist database (314) it can be determined 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 (e.g., user ID) to the control flow's identification information.
  • the added user identification information can be used to connect the authenticated user to the controller or network.
  • the controller 202 may generate accessible application information based on the connection policy database 311 or the session policy database 312 in operation 720.
  • accessible application information may be an application whitelist created based on an access policy.
  • the controller 202 may transmit information indicating that the user is authenticated to the node 201 in response to the user authentication request. Additionally, the controller 202 may transmit information on accessible applications to the connection control application 211.
  • the access control application 211 may perform a check on the application.
  • the access control application 211 may perform a check on applications based on a white list of accessible applications received from the controller 202.
  • the access control application 211 can check whether the application exists (installed) on the node 201 based on the accessible application information, and in the case of the existing application, the integrity and stability are checked according to the validation policy ( Above the application, tampering inspection, code signing inspection, and fingerprint inspection) can be performed.
  • the access control application 211 may transmit the application check result to the controller 202.
  • the access control application 211 may transmit information on existing applications and the results of validation to the controller 202.
  • the controller 202 may check whether the application is valid based on the received application information. If it is a valid application, the controller 202 selects the gateway or service server where the node 201 is located ( 210) can be confirmed. Additionally, the controller 202 can create a data flow based on the source IP, destination IP, and port information so that the node 201 can transmit data packets without a network connection request procedure.
  • the controller 202 may transmit the generated data flow to the gateway or server 210 and the access control application 211 (operations 745 and 750).
  • the access control application 211 may process a result value according to the received response. For example, the access control application 211 may store the received control flow identification information and display a user interface screen to the user indicating that user authentication is complete. Once user authentication is completed, the network connection request for the destination network of the node 201 may be controlled by the controller 202.
  • the controller 202 may determine that user authentication of node 201 is not possible. For example, if the identification information of node 201 and/or the network to which node 201 belongs is included in the blacklist database, the controller 202 may determine that node 201 is inaccessible and user authentication is not possible. . In this case, the controller 202 may not reflect the user identification information in operation 715 and may transmit a response indicating that controller access is not possible in operation 725. Additionally, in this case, operations 730 to 750 may not be performed.
  • the access control application 211 can update the data flow of the node 201 when a data flow received from the controller 202 exists and transmit data packets based on a pre-allowed data flow when connecting to the network. Data flow can be managed so that
  • operations 730 to 750 may not be performed.
  • Figure 8 shows a signal flow diagram for network access according to various embodiments.
  • the node 201 After the node 201 is authorized by the controller 202, the node 201 controls the network access of other applications stored in the node 201 through the access control application 211 of the node 201, thereby controlling the network access of other applications stored in the node 201. Transmission can be guaranteed.
  • connection control application 211 may detect a network connection event of another application (eg, target applications 212 and 213 in FIG. 2) stored in the node 201.
  • another application eg, target applications 212 and 213 in FIG. 2
  • the access control application 211 may confirm the existence of a data flow corresponding to the identification information of the application requesting network access, destination network identification information, and port information. Depending on the embodiment, if a data flow exists but is not valid, the access control application 211 may drop the data packet. According to another embodiment, when a data flow exists, the access control application 211 may transmit data packets based on the data flow. According to an embodiment, the access control application 211 of the node 201 may perform a network connection request in operation 815 without performing operation 810.
  • the access control application 211 may request network access from the controller 202.
  • the network connection request may include identification information of the target application, control flow identification information, identification information of the destination network, and port information.
  • the controller 202 collects the connection request identification information (e.g., identification information of the destination network) from the connection policy corresponding to the identified information (e.g., node, user, source network identification information) based on the control flow identification information. and port information) and whether the destination network is accessible. According to the embodiment, the controller 202 may check whether the target application can connect to the gateway or service server 210. Depending on the embodiment, if network connection is not possible, the controller 202 may transmit a connection failure result to the connection control application 211 of the node 201 (operation 835).
  • the connection request identification information e.g., identification information of the destination network
  • the controller 202 may check whether a session can be created between the node 201 and the gateway or service server 210 based on the session policy.
  • the controller 202 can check whether a valid data flow corresponding to the identification information and port information of the destination network exists in the data flow table. According to the embodiment, if a valid data flow exists in the data flow table, the controller 202 may transmit the data flow to the gateway or server 210 and the access control application 211 (operations 830 and 835). According to another embodiment, when a valid data flow does not exist, the target application or access control application 211 can create a session with the gateway or service server 210 based on the source IP, destination IP, and port information. You can create data flows. In this case, the controller 202 may transmit the generated data flow to the gateway or server 210 and the access control application 211 (operations 830 and 835). According to another embodiment, when network connection is impossible or it is impossible to create a session, the controller 202 may transmit a network connection unavailability result to the access control application 211 in operation 835.
  • the access control application 211 of the node 201 may process a result of the response received from the controller 202. For example, when the connection control application 211 receives a network connection unavailable result from the controller 202, the connection control application 211 may drop the data packet that the target application wants to transmit. For another example, when a data flow is received from the controller 202, the access control application 211 may transmit a data packet based on the received data flow.
  • the access control application 211 may perform a validation check on the access application according to a validation policy. For example, the access control application 211 may further perform a check on the integrity and stability of the access application (check for application forgery, tampering, code signing check, fingerprint check, etc.). The access control application 211 may perform operation 815 if the validation result is successful.
  • FIG. 9 illustrates a signal flow diagram for session processing according to data packet reception according to various embodiments.
  • the access control application 211 of the node 201 checks whether a session has been created by checking the data packet received after the initial network connection is permitted by the controller 202, and transmits the session identification information to the controller 202 to operate normally. You can check whether session creation has been completed.
  • the access control application 211 of the node 201 may detect a data packet reception event. For example, the access control application 211 may detect that real data packets are received after initial network access is permitted.
  • the access control application 211 may confirm the existence of a data flow corresponding to the data packet. For example, the access control application 211 may check the existence of a data flow corresponding to a received data packet and a target application. Depending on the embodiment, if a data flow does not exist or if a data flow exists but is not valid, the access control application 211 may drop the data packet.
  • the access control application 21 may check whether the session included in the data flow is checked. For example, if session inspection is required, the access control application 211 may perform operation 915. For another example, when session inspection is not required, the access control application 211 may receive and process a data packet.
  • access control application 211 may inspect the data packet. For example, the access control application 211 can check whether the data packet includes session identification information. Depending on the embodiment, if the session identification information in the data flow being stored in the node 201 does not exist (in the case of new session identification information) or if the session identification information is different from the previous one, the access control application 211 may use the controller ( A data flow update request including session identification information may be performed to 202) (operation 920). Depending on the embodiment, the data flow update request may include data flow identification information and session identification information. According to another embodiment, the data flow update request may include target application identification information, destination network identification information, and session identification information. Depending on the embodiment, if the session identification information included in the data flow and the session identification information included in the data packet are the same, the access control application 211 may receive and process the data packet.
  • the controller 202 may determine whether to verify session identification information based on a session policy (e.g., session policy database 312 of FIG. 3). For example, if it is determined not to confirm the session identification information, the controller 202 updates the session identification information in the data flow, updates the session creation status to creation complete, and sends the updated data flow to the access control application 211. ) and may be transmitted to the gateway or server 210 (operation 930).
  • a session policy e.g., session policy database 312 of FIG. 3
  • the controller 202 may verify the session identification information received from the gateway or server 210 and determine whether the session identification information received from the gateway or server 210 is connected to the connection. It can be confirmed whether the session identification information received from the control application 211 is the same.
  • the controller 202 updates the session identification information in the data flow, updates the session creation status to creation completed, and sends the updated data flow to the access control application 211 and the gateway. Alternatively, it may be transmitted to the server 210 (operation 930).
  • the controller 202 deletes the corresponding data flow and returns connection inaccessibility information to the access control application 211 so that the node 201 can no longer transmit data packets. It can be controlled not to occur (operation 930).
  • the controller 202 updates the session identification information in the data flow based on the session identification information received from the node 201. Then, the session creation status can be updated to creation completed, and the updated data flow can be transmitted to the access control application 211 and the gateway or server 210 (operation 930).
  • the access control application 211 may process the result of the response received from the controller 202. For example, when an updated data flow is received, the access control application 211 may update a previously stored data flow with the corresponding data flow. For another example, the access control application 211 may drop a data packet and remove a data flow when connection inaccessibility information is received.
  • the access control application 211 may transmit the data packet through the session based on the updated data flow.
  • FIG. 10 illustrates a signal flow diagram for session processing upon receipt of a service processing request at a gateway or server according to various embodiments.
  • the gateway or server 210 can check whether a session has been created by examining the service processing request, and transmit session identification information to the controller 202 to check whether session creation has been completed normally.
  • the gateway or server 210 may detect a service processing request reception event.
  • the gateway or server 201 may receive a service processing request including one or multiple data packets.
  • the gateway or server 210 may confirm the existence of a data flow corresponding to the service processing request. For example, the gateway or server 210 uses the source IP included in the 5-tuples information of the IP of the received service processing request. You can check whether a data flow corresponding to the destination IP and destination port exists. Depending on the embodiment, if a data flow does not exist or an invalid data flow exists, the gateway or server 210 may drop the service processing request or redirect it to the destination IP and port specified in the data flow. You can.
  • the gateway or server 210 can check whether the session included in the data flow is inspected. For example, if session inspection is required, the gateway or server 210 may perform operation 1015 through a session processing application (eg, proxy or service application server, etc.). For another example, when session inspection is not required, the gateway or server 210 may receive and process a service processing request.
  • a session processing application eg, proxy or service application server, etc.
  • the gateway or server 210 may inspect the service processing request. For example, the gateway or server 210 determines whether a service processing request includes session identification information or whether the service processing request result includes session identification information through a session processing application (e.g., proxy or service application server, etc.). You can check it.
  • a session processing application e.g., proxy or service application server, etc.
  • the gateway or server 210 may receive and process the service processing request.
  • the controller 202 may determine whether to verify session identification information based on a session policy (e.g., session policy database 312 of FIG. 3). For example, if it is determined not to confirm the session identification information, the controller 202 updates the session identification information in the data flow, updates the session creation status to creation complete, and sends the updated data flow to the access control application 211. ) and may be transmitted to the gateway or server 210 (operation 1030).
  • a session policy e.g., session policy database 312 of FIG. 3
  • the controller 202 verifies the session identification information received from the node 201 and determines that the session identification information received from the gateway or server 210 is the node 201. ) You can check whether it is the same as the session identification information received from.
  • the controller 202 updates the session identification information in the data flow, updates the session creation status to creation completed, and sends the updated data flow to the access control application 211 and the gateway. Alternatively, it may be transmitted to the server 210 (operation 1030).
  • the controller 202 deletes the corresponding data flow and returns unconnectable information to the gateway or server 210 so that the gateway or server 210 can no longer send data packets. It can be controlled so that it cannot be transmitted (operation 1030).
  • controller 202 updates session identification information in the data flow based on session identification information received from gateway or server 210. Then, the session creation status is updated to creation completed, and the updated data flow can be transmitted to the access control application 211 and the gateway or server 210 (operation 1030).
  • Figure 11 shows a signal flow diagram for control flow update according to various embodiments.
  • the access control application 211 may detect a control flow update event.
  • the access control application 211 may request a control flow update from the controller 202 based on control flow identification information.
  • the controller 202 may check whether a control flow exists in a control flow table (e.g., control flow table 315 of FIG. 3) based on the received control flow identification information.
  • a control flow does not exist (e.g., when the connection is disconnected by another security system, when the connection is disconnected due to its own risk detection, etc.)
  • the controller 202 determines that the connection of the node 201 is valid. Since this is not done, a connection failure result can be transmitted to the access control application 211 (operation 1120).
  • the controller 202 may update the update time when a control flow exists in the control flow table (e.g., the control flow table 315 in FIG. 3). In this case, the controller 202 may transmit the updated identification information of the control flow to the access control application 211 (operation 1120).
  • the control flow table e.g., the control flow table 315 in FIG. 3
  • the controller 202 may transmit the updated identification information of the control flow to the access control application 211 (operation 1120).
  • the controller 202 sends information about the data flow to the access control application ( 211) (operation 1120).
  • the access control application 211 of the node 201 may process the result of the response received from the controller 202. For example, the access control application 211 may block all network connections of the application when the control flow update result is impossible. For another example, the access control application 211 may update the data flow if the control flow update result is normal and updated data flow information exists.
  • FIG. 12 illustrates a signal flow diagram for disconnection according to various embodiments.
  • the node 201 terminates the node 201, terminates the connection control application 211, terminates the target application, no longer uses the network connection, and collects information identified from the interworking system. Based on , at least one of the connection termination requests can be detected. In this case, in operation 1210, the node 201 or the access control application 211 may request the controller 202 to remove the control flow.
  • the controller 202 may remove the identified control flow based on the received control flow identification information.
  • the controller 202 may remove all data flows dependent on the removed control flow. Accordingly, node 201 can no longer connect to the destination network based on the removed data flow.
  • the controller 202 may request the gateway or server 210 to remove all data flows dependent on the removed control flow.
  • the gateway or server 210 can control the application to no longer transmit data packets by removing data flows and sessions.
  • the access control application 211 may check whether a data flow corresponding to the terminated application identification information and PID (Process ID and Child Process ID Tree) information exists.
  • PID Process ID and Child Process ID Tree
  • the access control application 211 may request the controller 202 to remove a data flow.
  • the access control application 211 may transmit identification information of a terminated application or identification information of a data flow corresponding to the terminated application to the controller 202 and perform a data flow removal request.
  • Figure 14 shows a flowchart of a method of operating an access control application installed in a node according to various embodiments. Accordingly, the operations shown in FIG. 14 may be performed through the access control application 211 of the node 201 of FIG. 2.
  • the access control application 211 may receive a data packet.
  • the access control application 211 may confirm the existence of a data flow authorized from an external server and corresponding to the received data packet.
  • the access control application 211 may check whether the data packet includes session identification information if a data flow exists.
  • the access control application 211 may receive a data flow with updated session identification information from an external server.
  • Figure 15 shows a flowchart of a server operation method according to various embodiments. Depending on the embodiment, the operations shown in FIG. 15 may be performed through the controller 202 of FIG. 2.
  • the server may receive a first data flow update request.
  • the server may receive a first data flow update request from the node, and the first data flow update request may include first session identification information.
  • the server may check whether the first session identification information is the same as the second session identification information received from the gateway or service server. Depending on the embodiment, if the first session identification information and the second session identification information are not the same, the server may transmit an update failure result to the node (operation 1525).
  • the server may update the data flow. For example, the server may update the first session identification information in the data flow and update the session creation status of the data flow to creation completed.
  • the server may transmit the updated data flow to the node, gateway, or service server.
  • the gateway 203 may receive a service processing request.
  • a service processing request may include one or multiple data packets.
  • the gateway 203 may confirm the existence of a data flow that corresponds to the service processing request and is authorized from an external server.
  • the gateway 203 may check whether the service processing request includes session identification information if a data flow exists.
  • the gateway 203 may perform a data flow update request including session identification information to an external server.
  • the gateway 203 may receive a data flow with updated session identification information from an external server.

Abstract

본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 노드는, 통신 회로, 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서 및 상기 프로세서와 작동적으로 연결되고, 접속 제어 애플리케이션 및 타겟 애플리케이션을 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 메모리는 상기 프로세서에 의해서 실행될 때 상기 노드가, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 데이터 패킷을 수신하고, 상기 수신된 데이터 패킷에 대응되고 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우의 존재 및 상기 데이터 패킷에 세션 식별 정보가 포함되어있는지 여부에 기반하여 상기 외부 서버에게 상기 세션 식별 정보를 포함하는 데이터 플로우 갱신 요청을 수행하고, 상기 외부 서버로부터 수신되는 상기 세션 식별 정보가 갱신된 데이터 플로우에 기반하여 상기 데이터 패킷을 전송하도록 하는, 명령어들을 저장할 수 있다.

Description

컨트롤러 기반의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법
관련출원과의 상호인용
본 발명은 2022.03.17.에 출원된 한국 특허 출원 제10-2022-0033118호에 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, 단말은 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.
단말은 IP(Internet Protocol) 기반의 TCP(Transmission Control Protocol) 또는 UDP(User Datagram Protocol)를 활용하여 서버와 통신을 수행하며, TCP 또는 UDP 기술에서 인가된 출발지 IP와 도착지 IP 간 접속을 제어하기 위한 방화벽 기술이 이용될 수 있다. 이러한 IP 통신의 경우, 데이터 패킷이 평문으로 전송되기 때문에 제3 자는 태핑(tapping) 장비나 로그(rouge) WiFi와 같은 스니핑 기술을 이용하여 데이터 패킷의 중요 정보를 쉽게 열람할 수 있는 문제점이 있으므로, 이를 해결하기 위하여 단말과 서버 간 데이터 패킷을 암호화하기 위한 VPN(Virtual Private Network) 기술 및 터널링 기술이 이용된다.
터널링 기술은 서비스 서버에 따라 터널링 사용 여부 및 관련 규격이 모두 상이하기 때문에, 특정 네트워크나 서비스에 종속되는 네트워크 접속만을 제어하는 것으로 범위가 한정될 수 있다. 또한, 터널링 기술은 광범위한 네트워크 대역을 설정해야 하므로 단말 내에서 구동되는 각각의 애플리케이션 및 애플리케이션이 접속하고자 하는 서비스 서버 단위의 통신을 제어하는데 어려움이 있을 수 있다.
이러한 터널링 기술의 단점을 보완하기 위하여 터널링 보다 쉽고 간편하게 안전한 통신을 보장할 수 있는 세션 기술이 고려될 수 있다. 예를 들어, TLS(Transport Layer Security), SSL(Secure Sockets Layer), DTLS(Datagram Transport Layer Security), MTLS(Mutual Transport layer Security), 또는 HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer)와 같은 프로토콜에 세션 기술이 적용될 수 있다.
세션 기술에서 단말과 서비스 서버는 사전에 세션 생성 및 협상(negotiation) 절차를 수행해야 하는데, OSI(Open Systems Interconnection) 7 계층을 기반으로 하는 IP 통신의 특성상 통신을 요청하는 대상(예: 단말 또는 애플리케이션)이 사전에 인가된 안전한 대상인지에 대해서 확인할 수 있는 방법이 존재하지 않으므로 네트워크 수준(즉, OSI 7계층)에서 인가되지 않은 대상을 차단하는 것이 어렵다. 서비스 서버가 인증 조건을 만족하는 않는 대상의 접속을 차단할 수 있지만, 이러한 방식은 이미 TCP 세션 또는 세션이 생성되거나 서비스 프로토콜 접속 절차(예: HTTP)가 수행된 이후에 가능한 것이므로 해당 방식만으로는 허용되지 않은 대상의 네트워크 접속을 원천적으로 차단하거나 해제할 수 없으며, 공격자는 HTTPS와 같이 잘 알려진 프로토콜 및 열린 포트를 통해서 DoS(Denial of Service) 공격이 가능하다. 나아가, 단말의 애플리케이션 내에 포함된 보안 기능이 실행되지 않거나 애플리케이션 내에 위험 요소가 존재하는 경우, 단말 또는 네트워크가 이를 탐지하더라도 네트워크 연결 상태에서 탐지된 위협을 차단할 수 있는 방법이 존재하지 않는다.
또한, 단말과 서비스 서버 간 세션이 생성되면 암호화된 데이터 패킷이 서비스 서버의 네트워크 경계에 존재하는 필터링 기반 보안 기술(예: IDS(Intrusion Detection System), IPS(Intrusion Prevention System), NGFW(Next Generation Firewall))을 사용할 수 없는 문제가 발생할 수 있다.
이동성을 가진 단말의 경우 핸드오버(Handover)에 의하여 출발지 IP가 지속적으로 변화하기 때문에 게이트웨이에서 출발지 IP 기준으로 데이터 패킷 전송을 차단하는 문제가 발생할 수 있다. 즉, 핸드오버가 잦은 단말의 경우 IP 변경시마다 매번 네트워크 접속 인증을 해야하는 문제가 발생할 수 있다.
또한, 최초 세션 생성시 인증 과정을 통해서 인가된 애플리케이션만 세션을 가능하게 하지만, 해당 세션이 실질적으로 어느 애플리케이션과 매칭되어 인가되었는지 알 수 없기 때문에 애플리케이션이 종료되는 경우 즉시 해당 세션을 종료할 수 있는 방법이 존재하지 않는다.
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, 접속 제어 애플리케이션 및 타겟 애플리케이션을 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 메모리는 상기 프로세서에 의해서 실행될 때 상기 노드가, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 데이터 패킷을 수신하고, 상기 수신된 데이터 패킷에 대응되고 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우의 존재 및 상기 데이터 패킷에 세션 식별 정보가 포함되어있는지 여부에 기반하여 상기 외부 서버에게 상기 세션 식별 정보를 포함하는 데이터 플로우 갱신 요청을 수행하고, 상기 외부 서버로부터 수신되는 상기 세션 식별 정보가 갱신된 데이터 플로우에 기반하여 상기 데이터 패킷을 전송하도록 하는, 명령어들을 저장할 수 있다.
본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 서버는, 통신 회로, 데이터 베이스를 저장하는 메모리 및 상기 통신 회로 및 상기 메모리와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 노드의 접속 제어 애플리케이션으로부터 제1 데이터 플로우 갱신 요청을 수신하고, 상기 제1 데이터 플로우 갱신 요청은 제1 세션 식별 정보를 포함하고, 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 제1 세션 식별 정보 확인 여부를 결정하고, 상기 제1 세션 식별 정보를 확인하는 경우, 상기 제1 세션 식별 정보가 게이트웨이 또는 서비스 서버로부터 수신된 제2 세션 식별 정보와 동일한지 여부를 확인하고, 상기 제1 세션 식별 정보와 상기 제2 세션 식별 정보가 동일한 경우 데이터 플로우를 갱신하고, 상기 제1 세션 식별 정보를 확인하지 않는 경우, 상기 데이터 플로우에 상기 제1 세션 식별 정보 및 세션 생성 상태를 갱신하고, 상기 갱신된 데이터 플로우를 상기 노드, 상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버로 전송하도록 구성될 수 있다.
본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 게이트웨이는, 통신 회로, 데이터 베이스를 저장하는 메모리 및 상기 통신 회로 및 상기 메모리와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 서비스 처리 요청을 수신하고, 상기 서비스 처리 요청에 대응되고 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우의 존재를 확인하고, 상기 데이터 플로우가 존재하면 상기 서비스 처리 요청에 세션 식별 정보가 포함되어있는지 확인하고. 상기 서비스 처리 요청에 상기 세션 식별 정보가 포함된 경우 상기 외부 서버에게 상기 세션 식별 정보를 포함하는 데이터 플로우 갱신 요청을 수행하고, 상기 외부 서버로부터 상기 세션 식별 정보가 갱신된 데이터 플로우를 수신하도록 구성될 수 있다.
본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 노드에 저장된 접속 제어 애플리케이션의 동작 방법은, 데이터 패킷을 수신하는 단계, 상기 수신된 데이터 패킷에 대응되고 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우의 존재 및 상기 데이터 패킷에 세션 식별 정보가 포함되어있는지 여부에 기반하여 상기 외부 서버에게 상기 세션 식별 정보를 포함하는 데이터 플로우 갱신 요청을 수행하는 단계, 상기 외부 서버로부터 수신되는 상기 세션 식별 정보가 갱신된 데이터 플로우에 기반하여 상기 데이터 패킷을 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 서버의 동작 방법은, 노드의 접속 제어 애플리케이션으로부터 제1 데이터 플로우 갱신 요청을 수신하는 단계, 상기 제1 데이터 플로우 갱신 요청은 제1 세션 식별 정보를 포함하고, 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 제1 세션 식별 정보 확인 여부를 결정하는 단계, 상기 제1 세션 식별 정보를 확인하는 경우, 상기 제1 세션 식별 정보가 게이트웨이 또는 서비스 서버로부터 수신된 제2 세션 식별 정보와 동일한지 여부를 확인하는 단계, 상기 제1 세션 식별 정보와 상기 제2 세션 식별 정보가 동일한 경우 데이터 플로우를 갱신하는 단계, 상기 제1 세션 식별 정보를 확인하지 않는 경우, 상기 데이터 플로우에 상기 제1 세션 식별 정보 및 세션 생성 상태를 갱신하는 단계 및 상기 갱신된 데이터 플로우를 상기 노드, 상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템은 세션을 기반으로 인가된 대상만 네트워크에 접속할 수 있는 방법을 제공하며, 비인가된 대상의 데이터 패킷 전송을 차단할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템은 유효하지 않은 대상에 대한 위협 탐지 및 접속 해제를 위한 방법을 제공하고, 애플리케이션과 서비스 서버 간의 모호한 네트워크 접속 해제 시점을 명확히 하여 라이프 사이클 관리를 용이하게 할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템은 비인가 대상이 전송하는 데이터 패킷을 게이트웨이를 통해 차단함으로써 서비스 자원 접속을 통한 DoS 공격 및 무작위 대입 공격(Brute Force Attack)을 막을 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템은 애플리케이션의 네트워크 접속 통제, 위협 차단, 및 격리에 이르는 보안 네트워크 연결 라이프사이클을 구현함으로써 기존의 IP 통신이 내제하고 있는 문제점을 해결하고 안전한 네트워크 연결을 제공할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템은 광범위한 네트워크 범위에서 데이터 패킷을 보호하는 터널링 기술 대비 보다 쉽고 상세하게 전송 계층에서 데이터 전송을 제어할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, 게이트웨이는 세션에 기반하는 애플리케이션과 서비스 서버 간 데이터 패킷을 포워딩하고, 그 외의 데이터 패킷을 차단함으로써 잠재적 위험이 있는 요소를 차단할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, 서비스 서버에 접속하려는 애플리케이션마다 개별적인 수정이 필요없이 게이트웨이 또는 서비스 서버와의 세션을 생성할 수 있다.
본 문서에 개시된 실시예들에 따르면, 어떠한 애플리케이션이 서비스 서버와 세션을 생성했는지 식별할 수 있어, 해당 애플리케이션이 종료되는 경우 즉시 해당 세션을 종료할 수 있다.
본 문서에 개시된 실시예들에 따르면, 노드의 네트워크 접속 인가 상태에서 세션 생성시 해당 세션이 실제로 접속하는 목적지 네트워크 사이에 연결된 것인지 확인할 수 있는 방법이 존재하지 않아 MITM(Man In The Middle) 공격에 의해 도착지 IP 정보가 위변조된 상태에서 정상적이지 않은 프록시 서버를 통해서 네트워크 접속이 발생되는 경우 데이터 패킷이 모두 노출되거나, 데이터 패킷을 조작하여 다른 서버로 접속하는 것이 가능한 문제점을 해결할 수 있다.
본 문서에 개시된 실시예들에 따르면, 애플리케이션이 네트워크 접속시 사전에 매핑된 세션 정책에 의해서 해당 네트워크 접속이 세션에 의해서만 전송되는지 여부를 확인하고, 데이터 패킷 전송시 세션에 의한 데이터 패킷만 전송되도록 하는 기술을 제공함과 동시에 세션 생성 과정에서의 데이터 패킷을 검사하여 세션 식별 정보를 컨트롤러로 전송하여 해당 세션이 대상 애플리케이션에 의해서 생성되었는지 여부를 식별할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시된 실시예들에 따르면, 애플리케이션이 세션이 생성되지 않은 상태에서 데이터 패킷을 전송하거나 전송된 세션 식별 정보가 목적지 네트워크에서 수집된 세션 식별 정보와 상이한 경우, Rogue 세션 프록시 서버 경유 여부를 판단하여 네트워크 접속을 즉시 종료 처리할 수 있고, 애플리케이션이 종료되었을 경우 세션을 즉시 제거하여 이전에 인증된 세션 정보를 활용하여 목적지 네트워크와 통신하는 것을 방지할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시된 실시예들에 따르면, 세션 생성 데이터 패킷이 따로 구성되지 않는 세션을 세션 식별 정보를 포함하는 데이터 패킷 또는 서비스 처리 요청을 검사하여 인가된 세션만 유지시킬 수 있고, 컨트롤러에서 노드 및 게이트웨이 또는 서비스 서버로부터 수신된 세션 식별 정보를 기초로 세션이 정상적으로 생성되었는지 확인하여 인가된 세션에만 기반하여 데이터 패킷 또는 서비스 처리 요청을 전송할 수 있는 구조를 제공할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시된 실시예들에 따르면, 노드, 게이트웨이 또는 서버에서 각각 계속적으로 세션 식별 정보를 추적하고, 추적된 식별 정보를 컨트롤러에서 모니터링하여 노드에서 데이터 패킷을 차단하거나 게이트웨이 또는 서버에서 서비스 처리 요청을 거부하거나 다른 대상으로 리디렉션(redirection)하도록 네트워크를 관리할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시된 실시예들에 따르면, 세션을 사전에 차단하는 것이 아니라 컨트롤러에서 식별된 세션 식별 정보를 비교하여 허용되지 않은 세션이 생성된 경우 세션을 포함하는 데이터 플로우를 제거하여 노드, 게이트웨이 또는 서버간에 통신이 수행되지 않도록 관리할 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 실시예들에 따른 네트워크 환경 내의 아키텍처를 나타낸다.
도 3은 다양한 실시예들에 따라 컨트롤러에 저장된 데이터 베이스를 나타내는 기능적 블록도이다.
도 4는 다양한 실시예들에 따른 노드의 기능적 블록도를 나타낸다.
도 5는 다양한 실시예들에 따라 데이터 패킷의 전송을 제어하는 동작을 설명한다.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 컨트롤러 접속을 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 사용자 인증을 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 네트워크 접속을 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 데이터 패킷 데이터 패킷 수신에 따른 세션 처리를 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 10은 다양한 실시예들에 따른 게이트웨이 또는 서버에서 서비스 처리 요청 수신에 따른 세션 처리를 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 11은 다양한 실시예들에 따른 제어 플로우 갱신을 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 12는 다양한 실시예들에 따른 접속 해제를 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 13은 다양한 실시예들에 따른 애플리케이션 실행 종료를 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 14는 다양한 실시예들에 따른 노드에 설치된 접속 제어 애플리케이션의 동작 방법에 대한 흐름도를 도시한다.
도 15는 다양한 실시예들에 따른 서버의 동작 방법에 대한 흐름도를 도시한다.
도 16은 다양한 실시예들에 따른 게이트웨이의 동작 방법에 대한 흐름도를 도시한다.
이하, 본 발명의 다양한 실시예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시예의 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 실시예들에 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 실시예들에 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 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 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 실시예들에 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 실시예들에서, '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. 다른 예를 들어, 도착지 노드(102)는 목적지 네트워크와 실질적으로 동일할 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 세션(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, 채널이 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 실시예들에 따른 네트워크 환경 내의 아키텍처를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 노드(201)는 데이터 통신을 수행할 수 있는 다양한 형태의 장치일 수 있다. 예를 들어, 노드(201)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, 노드(201)는 애플리케이션을 통해 데이터 패킷을 전송할 수 있는 서버 또는 게이트웨이를 포함할 수 있다. 노드(201)는 '전자 장치' 또는 '단말'로도 참조될 수 있다.
노드(201)는 복수의 타겟 애플리케이션(212, 213) 및 접속 제어 애플리케이션(211)을 저장할 수 있다. 제1 타겟 애플리케이션(212)은 접속 제어 애플리케이션(211)의 제어를 받고, 게이트웨이(203)를 통해 제1 서비스 서버(205)로 데이터 패킷을 전송하거나 반대로 데이터 패킷을 수신할 수 있다. 제2 타겟 애플리케이션(213)은 접속 제어 애플리케이션(211)의 제어를 받고, 제2 서비스 서버(206)로 데이터 패킷을 전송하거나 반대로 데이터 패킷을 수신할 수 있다. 타겟 애플리케이션(212, 213) 중 일부는 웹 브라우저 또는 비즈니스 애플리케이션과 같이 신뢰된 및/또는 보안된 애플리케이션인 반면에 다른 일부는 신뢰되지 않거나 보안되지 않은 악성 프로그램일 수 있으므로, 실시예들에 따른 네트워크 접속 시스템은 접속 제어 애플리케이션(211)과 게이트웨이(203) 간 세션 또는 접속 제어 애플리케이션(211)과 서비스 서버 간 세션을 통해 인가되지 않은 프로그램(애플리케이션)의 서비스 서버(205, 206)에 대한 접속을 차단하고 해당 프로그램을 격리할 수 있다. 예를 들어, 실시예들에 따른 타겟 애플리케이션(212, 213)이 서비스 서버(205, 206)와 통신하기 이전에 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 접속 가능 여부를 확인할 수 있다. 접속이 가능한 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 게이트웨이(203) 또는 제2 서비스 서버(206)와 세션을 생성할 수 있다. 즉, 타겟 애플리케이션(212, 213)이 네트워크에 접속하기 위해서는 접속 제어 애플리케이션(211)을 통해야 하고, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 인가되어야 하며, 접속 제어 애플리케이션(211)과 게이트웨이(203) 또는 제2 서비스 서버(206) 간 세션이 생성된 이후에 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션(212, 213)의 데이터 패킷을 세션에 기반하여 전송할 수 있다.
컨트롤러(202)는 예를 들어, 서버(또는 클라우드 서버)일 수 있다. 컨트롤러(202)는 노드(201), 게이트웨이(203), 및 서비스 서버(205, 206) 간 데이터 전송을 관리함으로써 네트워크 환경 내에서 신뢰되는 데이터 전송을 보장할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 정책 정보 또는 블랙리스트 정보를 통해 인가된 노드(201)(또는 접속 제어 애플리케이션(211))의 네트워크 접속을 허용할 수 있다. 또한, 컨트롤러(202)는 접속 제어 애플리케이션(211) 또는 타겟 애플리케이션(212, 213)과 게이트웨이(203) 또는 제2 서비스 서버(206) 간 세션 생성을 중개하거나, 노드(201) 또는 게이트웨이(203)로부터 수집된 보안 이벤트에 따라서 세션을 제거할 수 있다. 일 실시예에서, 타겟 애플리케이션(212, 213)은 컨트롤러(202)에 의하여 인가된 세션을 통해서만 서비스 서버(205, 206)와 통신할 수 있으며, 인가된 세션이 존재하지 않으면 타겟 애플리케이션(212, 213)의 네트워크 접속은 접속 제어 애플리케이션(211), 컨트롤러(202), 게이트웨이(203) 또는 제2 서비스 서버(206)로부터 차단될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 컨트롤러(202)는 노드(201) 또는 접속 제어 애플리케이션(211)의 네트워크 접속과 연관된 다양한 동작(예: 등록, 승인, 인증, 갱신, 종료)을 수행하기 위하여 접속 제어 애플리케이션(211)과 제어 데이터 패킷을 송수신할 수 있다. 제어 데이터 패킷이 전송되는 흐름(예: 220)은 '제어 플로우(control flow)'로 참조될 수 있다.
게이트웨이(203)는 노드(201)가 속하는 네트워크의 경계 또는 서비스 서버(205, 206)가 속하는 네트워크의 경계에 위치할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 게이트웨이(203)는 클라우드(cloud) 기반으로 컨트롤러(202)와 연결될 수 있다. 게이트웨이(203)는 접속 제어 애플리케이션(211)으로부터 수신된 데이터 패킷 중에서 인가된 데이터 패킷만을 제1 서비스 서버(205)로 포워딩 할 수 있다. 접속 제어 애플리케이션(211) 및 게이트웨이(203) 사이에서 데이터 패킷이 전송되는 흐름은 '데이터 플로우(data flow)'로 참조될 수 있다. 데이터 플로우는 노드 또는 IP 단위뿐만 아니라 보다 세부적인 단위(예: 애플리케이션)로 생성될 수 있다. 게이트웨이(203)는 접속 제어 애플리케이션(211)으로부터 전송된 데이터 패킷 중 세션을 통해 전송된 데이터 패킷 만을 제1 서비스 서버(205)로 포워딩함으로써 무분별한 네트워크 접속을 사전에 차단할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 노드(201)는 노드(201) 내에 저장된 타겟 애플리케이션(212, 213)의 네트워크 접속을 관리하기 위한 접속 제어 애플리케이션(211) 및 네트워크 드라이버(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 노드(201)에 포함된 타겟 애플리케이션(212, 213)의 서비스 서버(205, 206)에 대한 접속 이벤트가 발생하면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션(212, 213)의 접속 가능 여부를 결정할 수 있다. 타겟 애플리케이션(212, 213)이 접속 가능하면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 세션을 통해 게이트웨이(203) 또는 제2 서비스 서버(206)로 데이터 패킷을 전송할 수 있다. 접속 제어 애플리케이션(211)은 노드(201) 내에서 운영체제를 포함하는 커널(kernel) 및 네트워크 드라이버를 통해 데이터 패킷의 전송을 제어할 수 있다.
도 3은 다양한 실시예들에 따라 컨트롤러에 저장된 데이터 베이스를 나타내는 기능적 블록도이다. 도 3은 메모리(330)만을 도시하지만, 컨트롤러는 외부 전자 장치와 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.
관리자는 컨트롤러(202)에 접속하여 접속 제어 애플리케이션(211)과 서비스 서버(205, 206) 간 접속을 제어하기 위한 연결 중심의 정책을 설정할 수 있으므로, 서비스 단에서 세션을 관리하는 것 보다 세밀하고 안전하게 네트워크 접속을 제어할 수 있다.
접속 정책 데이터 베이스(311)는 식별된 네트워크, 노드, 또는 애플리케이션이 접속 가능한 네트워크 및/또는 서비스에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 접속 제어 애플리케이션(211)의 네트워크 접속 요청 시, 접속 정책 데이터 베이스(311)의 정책에 기반하여 식별된 네트워크(예: 노드(201)가 속하는 네트워크), 노드, 사용자(예: 노드(201)의 사용자), 및/또는 애플리케이션(예: 노드(201)에 포함되는 타겟 애플리케이션(212, 213)이 서비스 서버(205, 206)에 접속이 가능한지 여부를 결정할 수 있다. 일 실시예에서, 컨트롤러(202)는 접속 정책 데이터 베이스(311)에 기반하여 특정 서비스(예: IP 및 포트)로 접속 가능한 타겟 애플리케이션(212, 213)의 화이트리스트를 생성할 수 있다.
세션 정책 데이터 베이스(312)는 연결(connection) 경로 상에서 서비스 서버(205, 206)의 네트워크 경계에 존재하는 게이트웨이(203) 정보, 서비스 서버(205, 206) 정보, 데이터 패킷이 지정된 시간 동안에 미인증되거나 세션이 생성되지 않으면 접속 제어 애플리케이션(211)의 접속을 해제하기 위한 만료 시간 정보, 데이터 플로우의 주기적인 갱신을 위한 만료 시간 정보, 또는 게이트웨이(203)에서 세션을 감시(monitor)하기 위한 세션 종류 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 실시예에 따라서, 세션은 접속 제어 애플리케이션(211)과 게이트웨이(203) 간에 생성될 수도 있고, 또는 타겟 애플리케이션(212, 213)과 게이트웨이(203) 간에 생성될 수도 있다. 실시예에 따라서, 세션은 접속 제어 애플리케이션(211)과 서비스 서버(205, 206) 간에 생성될 수도 있고, 또는 타겟 애플리케이션(212, 213)과 서비스 서버(205, 206) 간에 생성될 수도 있다. 실시예에 따라서, 세션은 노드(201)에서 목적지로 접속하는 경우 세션 식별 정보가 부여될 수 있고, 따라서 세션 식별 정보는 서비스 요청을 수행하는 경우 또는 요청 결과를 수신하는 경우의 데이터 패킷을 검출함으로서 확인할 수 있다. 즉, 세션 식별 정보는 데이터 플로우 상에서 해당 목적지 식별 정보로 전송 또는 수신되는 데이터 패킷을 검사할 것인지 여부에 따라 매 전송 및 수신시마다 데이터 패킷을 검사하여 확인될 수 있다.
블랙리스트 정책 데이터 베이스(313)는 노드(201) 또는 게이트웨이(203)에서 주기적으로 수집되는 보안 이벤트 중에서 보안 이벤트의 위험도, 발생 주기, 및/또는 행위 분석을 통해 식별된 대상(예: 노드 ID(identifier), IP 주소, MAC(media access control) 주소, 또는 사용자 ID 중 적어도 하나)의 접속을 차단하기 위한 블랙리스트 등록 정책을 나타낼 수 있다.
블랙리스트 데이터 베이스(314)는 블랙리스트 정책 데이터 베이스(313)에 의해서 차단된 대상에 대한 목록을 포함할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 네트워크 접속을 요청하는 노드(201)의 식별 정보가 블랙리스트 데이터 베이스(314)에 포함되면 네트워크 접속 요청을 거부함으로써 노드(201)를 격리시킬 수 있다.
제어 플로우 테이블(315)은 노드(201)와 컨트롤러(202) 사이에 생성된 제어 데이터 패킷의 흐름(예: 제어 플로우)을 관리하기 위한 세션(session) 테이블의 일 예이다. 성공적으로 컨트롤러(202)에 접속하는 경우, 제어 플로우 정보는 컨트롤러(202)에 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, 노드(201)로부터 서비스 서버(205, 206)에 대한 접속이 요청되면 컨트롤러(202)는 노드(201)로부터 수신된 제어 플로우 식별 정보를 통해 제어 플로우 정보를 검색할 수 있고, 검색된 제어 플로우 정보 내에 포함된 IP 주소, 노드 ID, 또는 사용자 ID 중 적어도 하나를 접속 정책 데이터 베이스(311)에 매핑함으로서 노드(201)가 서비스 서버(205, 206)에 접속이 가능한지 여부, 게이트웨이(203) 또는 서비스 서버(205, 206)와의 세션 생성을 위한 데이터 플로우 생성 여부를 판단(결정)할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 플로우는 만료 시각을 가질 수 있다. 노드(201)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(201)로부터 수집된 보안 이벤트에 따라서 즉각적인 접속 차단이 필요하다고 결정되는 경우, 컨트롤러(202)는 노드(201)의 접속 종료 요청에 따라서 제어 플로우를 제거할 수 있다. 제어 플로우가 제거되면 기존에 생성된 데이터 플로우 또한 제거되기 때문에 노드(201)의 접속이 차단될 수 있다.
세션 테이블(316)은 접속 제어 애플리케이션(211) 또는 타겟 애플리케이션(212, 213)과 게이트웨이(203) 사이에 생성되는 세션을 관리하기 위한 테이블이다. 또한, 세션 테이블(316)은 접속 제어 애플리케이션(211) 또는 타겟 애플리케이션(212, 213)과 서비스 서버(205, 206) 사이에 생성되는 세션을 관리하기 위한 테이블이다. 실시예에 따르면, 세션 테이블(316)은 데이터 플로우 테이블(317) 내에 포함될 수 있으며, 세션 테이블(316)에 포함된 정보는 도 3의 데이터 플로우 테이블(317)의 설명에 적용될 수 있다.
데이터 플로우 테이블(317)은 노드(201)와 게이트웨이(203), 및 서비스 서버(205, 206) 사이에 세부적인 데이터 패킷이 전송되는 흐름(예: 데이터 플로우)을 관리하기 위한 테이블이다. 데이터 플로우는 TCP 세션, 애플리케이션, 또는 보다 세부적인 단위로 생성될 수 있다. 데이터 플로우 테이블(317)은 출발지로부터 전송된 데이터 패킷이 인가된 데이터 패킷인지를 식별하기 위한 애플리케이션 ID, 도착지 IP 주소, 및/또는 서비스 포트를 포함할 수 있다. 노드(201)의 타겟 애플리케이션(212, 213)은 하나 이상의 게이트웨이(203) 또는 서비스 서버(205, 206)와 세션을 생성할 수 있기 때문에, 데이터 플로우 테이블(317)은 제어 플로우 ID에 기반하여 관리될 수 있다. 또한, 데이터 플로우 테이블(317)은 타겟 애플리케이션(212, 213) 또는 접속 제어 애플리케이션(211)과 게이트웨이(203) 또는 서비스 서버(205, 206)간 세션이 생성되었는지 여부, 세션과 관련된 정보(예: 세션 식별 정보)를 포함하는 세션 정보를 포함할 수 있다. 또한, 데이터 플로우 테이블(317)은 데이터 패킷의 출발지 IP 및 도착지 IP, 포트 정보를 기반으로 데이터 패킷 포워딩 여부를 판단하기 위한 인가된 대상 정보 및 데이터 플로우가 유효한지 여부를 포함하는 상태 정보를 포함할 수 있다.
실시예에 따르면, 데이터 플로우 테이블(317)은 노드(201), 게이트웨이(203) 또는 서비스 서버(205, 206)에 동일하게 저장될 수 있다.
도 4는 다양한 실시예들에 따른 노드의 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 도 2의 타겟 애플리케이션(212, 213) 및 접속 제어 애플리케이션(211)을 저장할 수 있다. 접속 제어 애플리케이션(211)은 게이트웨이(203) 또는 서비스 서버(205, 206)와의 네트워크 접속 및 세션 생성과, 컨트롤러(202)와의 제어 플로우 생성 및 갱신 기능을 수행할 수 있다. 이를 위하여 접속 제어 애플리케이션(211)은 하나 이상의 보안 모듈을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 타겟 애플리케이션(212, 213)은 게이트웨이(203) 또는 서비스 서버(205, 206)와의 세션 생성을 위하여 하나 이상의 보안 모듈을 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 데이터 플로우 테이블(317)을 저장할 수 있다.
통신 회로(430)는 노드와 외부 전자 장치(예: 도 2의 컨트롤러(202), 게이트웨이(203) 또는 서비스 서버(205, 206))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.
또한, 일 실시예에 따른 게이트웨이(203)는 프로세서(410), 메모리(420), 및 통신 회로(430)를 포함할 수 있다. 게이트웨이(203)에 포함되는 프로세서(410), 메모리(420) 및 통신 회로(430)는 상술한 프로세서(410), 메모리(420) 및 통신 회로(430)와 실질적으로 동일할 수 있다.
도 5는 다양한 실시예들에 따라 데이터 패킷의 전송을 제어하는 동작을 설명한다.
도 5를 참조하면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 노드(201)에 포함된 제1 타겟 애플리케이션(212)으로부터 제1 서비스 서버(205)에 대한 네트워크 접속 요청을 감지하고, 노드(201)또는 접속 제어 애플리케이션(211)이 컨트롤러(202)와 접속된 상태인지 여부를 결정할 수 있다. 노드(201) 또는 접속 제어 애플리케이션(211)이 컨트롤러(202)와 접속된 상태가 아닌 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 운영체제가 포함되는 커널(kernel)이나 네트워크 드라이버에서 데이터 패킷의 전송을 차단할 수 있다. 접속 제어 애플리케이션(211)을 통해, 노드(201)는 OSI 계층 중 응용 계층에서 악의적인 애플리케이션의 접속을 사전에 차단할 수 있다.
일 실시예에서, 접속 제어 애플리케이션(211)이 컨트롤러(202)와 접속된 상태가 아니거나 또는 접속 제어 애플리케이션(211) 또는 제1 타겟 애플리케이션(212)과 게이트웨이(203) 간 세션이 생성되지 않은 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)으로부터 전송되는 데이터 패킷은 게이트웨이(203)에 의하여 차단되며 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로 접속을 요청할 수 있을 뿐이다.
일 실시예에서, 노드(201)에 접속 제어 애플리케이션(211)이 설치되지 않거나 악성 애플리케이션이 접속 제어 애플리케이션(211)의 제어를 우회하는 경우, 비인가된 데이터 패킷이 노드(201)로부터 전송될 수 있다. 이 경우, 네트워크의 경계에 존재하는 게이트웨이(203)는 인가되지 않은 세션으로 수신되는 데이터 패킷 및 데이터 플로우가 존재하지 않는 데이터 패킷을 차단하므로 노드(201)로부터 송신된 데이터 패킷(예: TCP 세션 생성을 위한 데이터 패킷)은 제1 서비스 서버(205)에 도달하지 않을 수 있다. 다시 말해, 노드(201)는 제1 서비스 서버(205)로부터 격리될 수 있다.
일 실시예에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 노드(201)에 포함된 제2 타겟 애플리케이션(213)으로부터 제2 서비스 서버(206)에 대한 네트워크 접속 요청을 감지하고, 노드(201)또는 접속 제어 애플리케이션(211)이 컨트롤러(202)와 접속된 상태인지 여부를 결정할 수 있다. 노드(201) 또는 접속 제어 애플리케이션(211)이 컨트롤러(202)와 접속된 상태가 아닌 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 운영체제가 포함되는 커널(kernel)이나 네트워크 드라이버에서 데이터 패킷의 전송을 차단할 수 있다.
일 실시예에서, 접속 제어 애플리케이션(211)이 컨트롤러(202)와 접속된 상태가 아니거나 또는 접속 제어 애플리케이션(211) 또는 제2 타겟 애플리케이션(213)과 제2 서비스 서버(206) 간 세션이 생성되지 않은 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)으로부터 전송되는 데이터 패킷은 제2 서비스 서버(206)에 의하여 차단되며 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로 접속을 요청할 수 있을 뿐이다.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 컨트롤러 접속을 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
노드(201)가 네트워크를 접속 또는 수신하기 위해서는 컨트롤러(202)에 의하여 인가될 필요가 있으므로, 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 제어 플로우의 생성을 요청함으로써 노드(201)의 컨트롤러 접속을 시도할 수 있다.
실시예에 따르면, 도 6의 게이트웨이 또는 서버(210)는 도 2의 게이트웨이(203) 및 서비스 서버(205, 206)를 포함할 수 있다.
도 6을 참조하면, 노드(201)는 컨트롤러 접속 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 노드(201) 내에서 접속 제어 애플리케이션(211)이 설치 및 실행되면, 노드(201)는 컨트롤러(202)에 대한 접속이 요청됨을 감지할 수 있다.
동작 605에서, 노드(201)는 컨트롤러(202)에게 컨트롤러 접속을 요청할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 접속 제어 애플리케이션(211)의 식별 정보를 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다. 추가적으로, 접속 제어 애플리케이션(211)은 노드(201)의 식별 정보(예: 단말 ID, IP 주소, MAC 주소), 종류, 위치, 환경, 노드(201)가 속하는 네트워크의 식별 정보, 및/또는 네트워크 시스템에 의하여 자체적으로 생성된 임의의 식별 정보를 더 전송할 수 있다.
동작 610에서, 컨트롤러(202)는 컨트롤러 접속을 요청한 대상(예: 접속 제어 애플리케이션(211) 또는 노드(201))의 접속 가능 여부를 확인(identify)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 컨트롤러(202)는 노드(201)로부터 수신된 정보가 접속 정책 데이터 베이스(311)에 포함되는지 여부 또는, 노드(201), 노드(201)가 속한 네트워크, 및/또는 접속 제어 애플리케이션(211)의 식별 정보가 블랙리스트 데이터 베이스(314)에 포함되는지 여부 중 적어도 하나에 기반하여 컨트롤러 접속을 요청한 대상의 접속 가능 여부를 확인할 수 있다.
접속 가능하다면, 동작 615에서, 컨트롤러(202)는 노드(201)(또는 접속 제어 애플리케이션(211))와 컨트롤러(202) 간 제어 플로우를 생성할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 난수 형태로 제어 플로우 식별 정보를 생성하고, 노드(201), 노드(201)가 속한 네트워크, 또는 접속 제어 애플리케이션(211) 중 적어도 하나의 식별 정보를 제어 플로우 테이블(315)에 저장할 수 있다. 제어 플로우 테이블(315)에 저장된 정보는 노드(201)의 사용자 인증, 노드(201)의 정보 업데이트, 노드(201)의 네트워크 접속을 위한 정책 확인, 및/또는 유효성 검사에 이용될 수 있다.
동작 620에서, 컨트롤러(202)는 식별된 정보(예: 노드(201), 노드(201)가 속하는 출발지 네트워크 정보)와 대응되는 접속 정책 데이터 베이스(311) 및 세션 정책 데이터 베이스(312)에서 접속 가능한 애플리케이션의 화이트리스트 정보를 생성할 수 있다. 일 실시예에서, 컨트롤러(202)는 동작 625에서 애플리케이션 화이트 리스트를 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전송할 수 있다.
동작 625에서, 컨트롤러(202)는 컨트롤러 접속 요청에 대한 응답으로 제어 플로우 식별 정보를 노드(201)에게 전송할 수 있다. 실시예에 따라 컨트롤러 접속을 요청한 대상이 접속 불가능하거나 블랙리스트에 포함된 경우, 컨트롤러(202)는 제어 플로우를 생성하지 않고 동작 625에서 접속 불가 정보를 전송할 수 있다. 일 실시예에서, 컨트롤러(202)는, 동작 620의 수행을 통하여 생성된 애플리케이션 화이트 리스트를 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전송할 수 있다.
동작 630에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 애플리케이션에 대한 검사를 수행할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에서 수신된 접속 가능한 애플리케이션 화이트 리스트를 기초로 애플리케이션에 대한 검사를 수행할 수 있다. 접속 제어 애플리케이션(211)은 접속 가능한 애플리케이션 정보를 기초로 애플리케이션이 노드(201)에 존재하는지(설치 되어있는지) 여부를 확인할 수 있고, 존재하는 애플리케이션의 경우 유효성 검사 정책에 따라서 무결성 및 안정성 여부 검사(애플리케이션 위, 변조 여부 검사, 코드 사이닝 검사, 핑거 프린트 검사)를 수행할 수 있다.
동작 635에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 애플리케이션 검사 결과를 전송할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 존재하는 애플리케이션의 정보 및 유효성 검사의 결과를 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다.
동작 640에서, 컨트롤러(202)는 수신된 애플리케이션 정보를 기반으로 애플리케이션이 유효한지 여부를 검사할 수 있다. 유효한 애플리케이션인 경우, 컨트롤러(202)는 네트워크에 연결된 노드(201)의 접속을 허용하기 위해 접속 정책 데이터 베이스(311) 및 세션 정책 데이터 베이스(312)에서 노드(201)가 위치한 게이트웨이 또는 서비스 서버(210)를 확인할 수 있다. 또한 컨트롤러(202)는 노드(201)가 네트워크 접속 요청 절차 없이 데이터 패킷을 전송할 수 있도록 출발지 IP, 도착지 IP 및 포트 정보에 기반하여 데이터 플로우를 생성할 수 있다.
컨트롤러(202)는 생성된 데이터 플로우를 게이트웨이 또는 서버(210) 및 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전송할 수 있다(동작 645, 650).
동작 655에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 수신된 응답에 따른 결과값을 처리할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 수신된 제어 플로우 식별 정보를 저장하고 컨트롤러 접속이 완료됨을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 사용자에게 표시할 수 있다. 컨트롤러 접속이 완료되면, 노드(201)의 목적지 네트워크에 대한 네트워크 접속 요청은 컨트롤러(202)에 의해 제어될 수 있다.
다른 실시예에 따라, 컨트롤러(202)는 노드(201)가 접속 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 노드(201) 및/또는 노드(201)가 속한 네트워크의 식별 정보가 블랙리스트 데이터 베이스에 포함되면 컨트롤러(202)는 노드(201)가 접속 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 동작 615에서 제어 플로우를 생성하지 않고, 동작 625에서 컨트롤러 접속이 불가능함을 나타내는 응답을 전송할 수 있다. 또한, 이 경우 동작 630 내지 동작 650은 수행되지 않을 수 있다. 실시예에 따라서, 컨트롤러 접속의 재시도가 필요로 한 경우 접속 제어 애플리케이션(211)은 다시 동작 605를 수행할 수 있다.
또한, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 수신된 데이터 플로우가 존재하는 경우 노드(201)의 데이터 플로우를 갱신하여, 네트워크 접속 시 사전에 허용된 데이터 플로우에 기반하여 데이터 패킷을 전송할 수 있도록 데이터 플로우를 관리할 수 있다.
실시예에 따르면 애플리케이션의 검사가 필요하지 않은 것으로 판단된 경우 동작 630 내지 동작 650은 수행되지 않을 수 있다.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 사용자 인증을 위한 신호 흐름도를 도시한다.
노드(201)가 목적지 네트워크에 대한 상세한 접속 권한을 부여받기 위해서, 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 노드(201)의 사용자에 대한 인증을 받을 수 있다.
도 7을 참조하면, 노드(201)는 사용자 인증을 위한 입력을 수신할 수 있다. 사용자 인증을 위한 입력은 예를 들어, 사용자 ID 및 비밀번호를 입력하는 사용자 입력일 수 있다. 다른 예를 들어, 사용자 인증을 위한 입력은 보다 강화된 인증을 위한 사용자 입력(예: 생체 정보)일 수 있다. 이 경우, 동작 705에서 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 사용자 인증을 요청할 수 있다. 노드(201)와 컨트롤러(202) 간 제어 플로우가 이미 생성된 상태이면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 사용자 인증을 위한 입력 정보를 제어 플로우 식별 정보와 함께 전송할 수 있다.
동작 710에서, 컨트롤러(202)는 노드(201)로부터 수신된 정보에 기반하여 사용자를 인증할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 수신된 정보에 포함된 사용자 ID, 비밀번호, 및/또는 강화된 인증 정보와, 컨트롤러(202)의 메모리에 포함된 데이터 베이스(예: 도 3의 접속 정책 데이터 베이스(311) 또는 블랙리스트 데이터 베이스(314))에 기반하여 사용자가 접속 정책에 따라 접속 가능한지 여부 및 사용자가 블랙리스트에 포함되는지 여부를 결정할 수 있다.
사용자가 인증되면, 동작 715에서, 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.
컨트롤러(202)는 동작 720에서 접속 정책 데이터 베이스(311) 또는 세션 정책 데이터베이스(312)에 기반하여 접속 가능한 애플리케이션 정보를 생성할 수 있다. 예를 들어, 접속 가능한 애플리케이션 정보는 접속 정책을 기초로 생성된 애플리케이션 화이트리스트일 수 있다.
동작 725에서, 컨트롤러(202)는 사용자 인증 요청에 대한 응답으로써 사용자가 인증됨을 나타내는 정보를 노드(201)에게 전송할 수 있다. 또한, 컨트롤러(202)는 접속 가능한 애플리케이션 정보를 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전달할 수 있다.
동작 730에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 애플리케이션에 대한 검사를 수행할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에서 수신된 접속 가능한 애플리케이션 화이트 리스트를 기초로 애플리케이션에 대한 검사를 수행할 수 있다. 접속 제어 애플리케이션(211)은 접속 가능한 애플리케이션 정보를 기초로 애플리케이션이 노드(201)에 존재하는지(설치 되어있는지) 여부를 확인할 수 있고, 존재하는 애플리케이션의 경우 유효성 검사 정책에 따라서 무결성 및 안정성 여부 검사(애플리케이션 위, 변조 여부 검사, 코드 사이닝 검사, 핑거 프린트 검사)를 수행할 수 있다.
동작 735에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 애플리케이션 검사 결과를 전송할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 존재하는 애플리케이션의 정보 및 유효성 검사의 결과를 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다.
동작 740에서, 컨트롤러(202)는 수신된 애플리케이션 정보를 기반으로 애플리케이션이 유효한지 여부를 검사할 수 있다. 유효한 애플리케이션인 경우, 컨트롤러(202)는 네트워크에 연결된 노드(201)의 접속을 허용하기 위해 접속 정책 데이터 베이스(311) 및 세션 정책 데이터 베이스(312)에서 노드(201)가 위치한 게이트웨이 또는 서비스 서버(210)를 확인할 수 있다. 또한 컨트롤러(202)는 노드(201)가 네트워크 접속 요청 절차 없이 데이터 패킷을 전송할 수 있도록 출발지 IP, 도착지 IP 및 포트 정보에 기반하여 데이터 플로우를 생성할 수 있다.
컨트롤러(202)는 생성된 데이터 플로우를 게이트웨이 또는 서버(210) 및 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전송할 수 있다(동작 745, 750).
동작 755에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 수신된 응답에 따른 결과값을 처리할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 수신된 제어 플로우 식별 정보를 저장하고 사용자 인증이 완료됨을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 사용자에게 표시할 수 있다. 사용자 인증이 완료되면, 노드(201)의 목적지 네트워크에 대한 네트워크 접속 요청은 컨트롤러(202)에 의해 제어될 수 있다.
다른 실시예에 따라, 컨트롤러(202)는 노드(201)의 사용자 인증이 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 노드(201) 및/또는 노드(201)가 속한 네트워크의 식별 정보가 블랙리스트 데이터 베이스에 포함되면 컨트롤러(202)는 노드(201)가 접속 불가능 및 사용자 인증이 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 동작 715에서 사용자 식별 정보를 반영하지 않고, 동작 725에서 컨트롤러 접속이 불가능함을 나타내는 응답을 전송할 수 있다. 또한, 이 경우 동작 730 내지 동작 750은 수행되지 않을 수 있다.
또한, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 수신된 데이터 플로우가 존재하는 경우 노드(201)의 데이터 플로우를 갱신하여, 네트워크 접속 시 사전에 허용된 데이터 플로우에 기반하여 데이터 패킷을 전송할 수 있도록 데이터 플로우를 관리할 수 있다.
실시예에 따르면, 애플리케이션 검사가 필요하지 않은 경우 동작 730 내지 동작 750은 수행되지 않을 수 있다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 네트워크 접속을 위한 신호 흐름도를 도시한다.
노드(201)가 컨트롤러(202)로부터 인가된 이후에, 노드(201)는 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)을 통해 노드(201) 내에 저장된 다른 애플리케이션들의 네트워크 접속을 제어함으로서 신뢰된 데이터 전송을 보장할 수 있다.
동작 805에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 노드(201) 내에 저장된 다른 애플리케이션(예: 도 2의 타겟 애플리케이션(212, 213))의 네트워크 접속 이벤트를 감지할 수 있다.
동작 810에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 네트워크 접속 요청한 애플리케이션의 식별 정보, 목적지 네트워크 식별 정보 및 포트 정보에 대응되는 데이터 플로우의 존재를 확인할 수 있다. 실시예에 따라서, 데이터 플로우가 존재하지만 유효하지 않은 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷을 드랍할 수 있다. 다른 실시예에 따라서, 데이터 플로우가 존재하는 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 플로우에 기반하여 데이터 패킷을 전송할 수 있다. 실시예에 따르면 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 동작 810을 수행하지 않고 동작 815에서 네트워크 접속 요청을 수행할 수도 있다.
데이터 플로우가 존재하지 않거나 인증 시각이 만료되어 갱신이 필요한 경우 등 데이터 플로우를 갱신해야 하는 경우, 동작 815에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 네트워크 접속을 요청할 수 있다. 예를 들어, 네트워크 접속 요청은 타겟 애플리케이션의 식별 정보, 제어 플로우 식별 정보, 목적지 네트워크의 식별 정보 및 포트 정보를 포함할 수 있다.
동작 820에서, 컨트롤러(202)는 제어 플로우 식별 정보를 기반으로 식별된 정보(예: 노드, 사용자, 출발지 네트워크 식별 정보)와 대응되는 접속 정책에서, 접속 요청한 식별 정보(예: 목적지 네트워크의 식별 정보 및 포트 정보)의 포함 여부 및 목적지 네트워크의 접속 가능 여부를 확인할 수 있다. 실시예에 따르면, 컨트롤러(202)는 타겟 애플리케이션이 게이트웨이 또는 서비스 서버(210)에 접속 가능한지 여부를 확인할 수 있다. 실시예에 따라서, 컨트롤러(202)는 네트워크 접속이 불가능한 경우 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)에게 접속 불가 결과를 전송할 수 있다(동작 835).
접속 가능한 경우, 동작 825에서, 컨트롤러(202)는 세션 정책에 기반하여 노드(201)와 게이트웨이 또는 서비스 서버(210) 간 세션 생성이 가능한지 여부를 확인할 수 있다.
세션 생성이 가능한 경우, 컨트롤러(202)는 데이터 플로우 테이블에서 목적지 네트워크의 식별 정보 및 포트 정보에 대응되는 유효한 데이터 플로우가 존재하는지 확인할 수 있다. 실시예에 따르면, 데이터 플로우 테이블에 유효한 데이터 플로우가 존재하는 경우 컨트롤러(202)는 해당 데이터 플로우를 게이트웨이 또는 서버(210) 및 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전송할 수 있다(동작 830, 동작 835). 다른 실시예에 따르면, 유효한 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우, 타겟 애플리케이션 또는 접속 제어 애플리케이션(211)이 게이트웨이 또는 서비스 서버(210)와 세션을 생성할 수 있도록 출발지 IP, 도착지 IP 및 포트 정보에 기반하여 데이터 플로우를 생성할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 생성된 데이터 플로우를 게이트웨이 또는 서버(210) 및 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전송할 수 있다(동작 830, 동작 835). 다른 실시예에 따르면, 네트워크 접속이 불가능하거나 세션을 생성하는 것이 불가능한 경우, 컨트롤러(202)는 동작 835에서, 접속 제어 애플리케이션(211)에게 네트워크 접속 불가 결과를 전송할 수 있다.
동작 840에서, 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 수신된 응답에 대한 결과값을 처리할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 네트워크 접속 불가 결과를 수신한 경우, 타겟 애플리케이션이 전송하고자 하는 데이터 패킷을 드랍할 수 있다. 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 데이터 플로우가 수신된 경우, 수신된 데이터 플로우에 기반하여 데이터 패킷을 전송할 수 있다.
일 실시예에서, 동작 810을 수행한 후 접속 제어 애플리케이션(211)은 유효성 검사 정책에 따라서 접속 애플리케이션에 대한 유효성 검사를 수행할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 접속 애플리케이션의 무결성 및 안정성 여부 검사(애플리케이션 위조, 변조 여부 검사, 코드 사이닝 검사 및 핑거 프린트 검사 등)를 더 수행할 수 있다. 접속 제어 애플리케이션(211)은 유효성 검사 결과가 성공인 경우 동작 815를 수행할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 데이터 패킷 데이터 패킷 수신에 따른 세션 처리를 위한 신호 흐름도를 도시한다.
노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 최초 네트워크 접속이 컨트롤러(202)로부터 허용된 이후 수신되는 데이터 패킷을 검사하여 세션이 생성되었는지 확인하고, 세션 식별 정보를 컨트롤러(202)에게 전송함으로서 정상적으로 세션 생성이 완료되었는지 확인할 수 있다.
도 9를 참조하면, 동작 905에서, 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷 수신 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 최초 네트워크 접속이 허용된 이후 실 데이터 패킷이 수신됨을 감지할 수 있다.
동작 910에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷에 대응되는 데이터 플로우의 존재를 확인할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 수신된 데이터 패킷 및 타겟 애플리케이션에 대응되는 데이터 플로우의 존재를 확인할 수 있다. 실시예에 따라서 데이터 플로우가 존재하지 않거나, 데이터 플로우는 존재하지만 유효하지 않은 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷을 드랍할 수 있다.
실시예에 따라서, 유효한 데이터 플로우가 존재하면, 접속 제어 애플리케이션(21)은 데이터 플로우에 포함된 세션 검사 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 세션 검사 여부가 검사 필요인 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 동작 915를 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 세션 검사 여부가 검사 불필요인 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷을 수신 처리할 수 있다.
동작 915에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷을 검사할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷에 세션 식별 정보가 포함되어있는지 확인할 수 있다. 실시예에 따라서, 노드(201)에 저장중인 데이터 플로우 내의 세션 식별 정보가 존재하지 않는 경우(새로운 세션 식별 정보인 경우), 이전과 다른 세션 식별 정보인 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 세션 식별 정보를 포함하는 데이터 플로우 갱신 요청을 수행할 수 있다(동작 920). 실시예에 따라서, 데이터 플로우 갱신 요청은 데이터 플로우 식별 정보 및 세션 식별 정보를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따라서, 데이터 플로우 갱신 요청은 타겟 애플리케이션 식별 정보, 목적지 네트워크의 식별 정보 및 세션 식별 정보를 포함할 수 있다. 실시예에 따라서, 데이터 플로우에 포함된 세션 식별 정보와 데이터 패킷에 포함된 세션 식별 정보가 동일한 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷을 수신 처리할 수 있다.
동작 925에서, 컨트롤러(202)는 세션 정책(예: 도 3의 세션 정책 데이터 베이스(312))에 기반하여 세션 식별 정보를 확인할 것인지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 세션 식별 정보를 확인하지 않는 것으로 결정한 경우, 컨트롤러(202)는 데이터 플로우에 세션 식별 정보를 갱신하고, 세션 생성 상태를 생성 완료로 갱신하고, 갱신된 데이터 플로우를 접속 제어 애플리케이션(211) 및 게이트웨이 또는 서버(210)로 전송할 수 있다(동작 930).
다른 예를 들어, 세션 식별 정보를 확인하는 것으로 결정한 경우, 컨트롤러(202)는 게이트웨이 또는 서버(210)로부터 수신된 세션 식별 정보를 확인하고, 게이트웨이 또는 서버(210)로부터 수신된 세션 식별 정보가 접속 제어 애플리케이션(211)으로부터 수신된 세션 식별 정보와 동일한지 여부를 확인할 수 있다. 실시예에 따라서, 세션 식별 정보가 서로 동일한 경우 컨트롤러(202)는 데이터 플로우에 세션 식별 정보를 갱신하고, 세션 생성 상태를 생성 완료로 갱신하고, 갱신된 데이터 플로우를 접속 제어 애플리케이션(211) 및 게이트웨이 또는 서버(210)로 전송할 수 있다(동작 930). 실시예에 따라서, 세션 식별 정보가 동일하지 않은 경우, 컨트롤러(202)는 해당 데이터 플로우를 삭제하고, 접속 제어 애플리케이션(211)에게 접속 불가 정보를 반환하여 노드(201)가 데이터 패킷을 더이상 전송할 수 없도록 제어할 수 있다(동작 930). 다른 실시예에 따라서, 게이트웨이 또는 서버(210)로부터 수신된 세션 식별 정보가 존재하지 않는 경우, 컨트롤러(202)는 노드(201)로부터 수신된 세션 식별 정보에 기반하여 데이터 플로우에 세션 식별 정보를 갱신하고, 세션 생성 상태를 생성 완료로 갱신하고, 갱신된 데이터 플로우를 접속 제어 애플리케이션(211) 및 게이트웨이 또는 서버(210)로 전송할 수 있다(동작 930).
동작 935에서 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 수신된 응답에 대한 결과값을 처리할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 갱신된 데이터 플로우가 수신되는 경우, 해당 데이터 플로우로 기 저장된 데이터 플로우를 갱신할 수 있다. 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 접속 불가 정보가 수신된 경우 데이터 패킷을 드랍하고, 데이터 플로우를 제거할 수 있다.
이후, 데이터 패킷을 전송하는 경우 접속 제어 애플리케이션(211)은 갱신된 데이터 플로우에 기반하여 세션을 통해 데이터 패킷을 전송할 수 있다.
도 10은 다양한 실시예들에 따른 게이트웨이 또는 서버에서 서비스 처리 요청 수신에 따른 세션 처리를 위한 신호 흐름도를 도시한다.
게이트웨이 또는 서버(210)는 서비스 처리 요청을 수신하는 경우 서비스 처리 요청을 검사하여 세션이 생성되었는지 확인하고, 세션 식별 정보를 컨트롤러(202)에게 전송함으로서 정상적으로 세션 생성이 완료되었는지 확인할 수 있다.
도 10을 참조하면, 동작 1005에서, 게이트웨이 또는 서버(210)는 서비스 처리 요청 수신 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 게이트웨이 또는 서버(201)는 한 개 또는 복수개의 데이터 패킷을 포함하는 서비스 처리 요청을 수신할 수 있다.
동작 1010에서, 게이트웨이 또는 서버(210)는 서비스 처리 요청에 대응되는 데이터 플로우의 존재를 확인할 수 있다. 예를 들어, 게이트웨이 또는 서버(210)는 수신된 서비스 처리 요청의 IP의 5 Tuples 정보에 포함된 출발지 IP. 도착지 IP 및 도착지 포트에 대응되는 데이터 플로우가 존재하는지 확인할 수 있다. 실시예에 따라서, 데이터 플로우가 미존재하거나 또는 유효하지 않은 데이터 플로우가 존재하는 경우, 게이트웨이 또는 서버(210)는 서비스 처리 요청을 드랍하거나, 데이터 플로우에서 지정한 도착지 IP 및 포트로 리디렉션(redirection)할 수 있다.
유효한 데이터 플로우가 존재하면, 게이트웨이 또는 서버(210)는 데이터 플로우에 포함된 세션 검사 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 세션 검사 여부가 검사 필요인 경우, 게이트웨이 또는 서버(210)는 세션 처리 애플리케이션(예: 프록시 또는 서비스 애플리케이션 서버 등)을 통해 동작 1015를 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 세션 검사 여부가 검사 불필요인 경우, 게이트웨이 또는 서버(210)는 서비스 처리 요청을 수신 처리할 수 있다.
동작 1015에서, 게이트웨이 또는 서버(210)는 서비스 처리 요청을 검사할 수 있다. 예를 들어, 게이트웨이 또는 서버(210)는 세션 처리 애플리케이션(예: 프록시 또는 서비스 애플리케이션 서버 등)을 통해 서비스 처리 요청에 세션 식별 정보가 포함되어있는지 또는 서비스 처리 요청 결과에 세션 식별 정보가 포함되어있는지 확인할 수 있다.
실시예에 따라서, 게이트웨이 또는 서버(210)에 저장중인 데이터 플로우 내의 세션 식별 정보가 존재하지 않는 경우(새로운 세션 식별 정보인 경우), 이전과 다른 세션 식별 정보인 경우, 게이트웨이 또는 서버(210)는 컨트롤러(202)에게 세션 식별 정보를 포함하는 데이터 플로우 갱신 요청을 수행할 수 있다(동작 1020). 실시예에 따라서, 데이터 플로우 갱신 요청은 데이터 플로우 식별 정보 및 세션 식별 정보를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따라서, 데이터 플로우 갱신 요청은 타겟 애플리케이션 식별 정보, 목적지 네트워크의 식별 정보 및 세션 식별 정보를 포함할 수 있다. 실시예에 따라서, 데이터 플로우에 포함된 세션 식별 정보와 서비스 처리 요청에 포함된 세션 식별 정보가 동일한 경우, 게이트웨이 또는 서버(210)는 서비스 처리 요청을 수신 처리할 수 있다.
동작 1025에서, 컨트롤러(202)는 세션 정책(예: 도 3의 세션 정책 데이터 베이스(312))에 기반하여 세션 식별 정보를 확인할 것인지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 세션 식별 정보를 확인하지 않는 것으로 결정한 경우, 컨트롤러(202)는 데이터 플로우에 세션 식별 정보를 갱신하고, 세션 생성 상태를 생성 완료로 갱신하고, 갱신된 데이터 플로우를 접속 제어 애플리케이션(211) 및 게이트웨이 또는 서버(210)로 전송할 수 있다(동작 1030).
다른 예를 들어, 세션 식별 정보를 확인하는 것으로 결정한 경우, 컨트롤러(202)는 노드(201)로부터 수신된 세션 식별 정보를 확인하고, 게이트웨이 또는 서버(210)로부터 수신된 세션 식별 정보가 노드(201)로부터 수신된 세션 식별 정보와 동일한지 여부를 확인할 수 있다. 실시예에 따라서, 세션 식별 정보가 서로 동일한 경우 컨트롤러(202)는 데이터 플로우에 세션 식별 정보를 갱신하고, 세션 생성 상태를 생성 완료로 갱신하고, 갱신된 데이터 플로우를 접속 제어 애플리케이션(211) 및 게이트웨이 또는 서버(210)로 전송할 수 있다(동작 1030). 실시예에 따라서, 세션 식별 정보가 동일하지 않은 경우, 컨트롤러(202)는 해당 데이터 플로우를 삭제하고, 게이트웨이 또는 서버(210)에게 접속 불가 정보를 반환하여 게이트웨이 또는 서버(210)가 데이터 패킷을 더이상 전송할 수 없도록 제어할 수 있다(동작 1030). 다른 실시예에 따라서, 노드(201)로부터 수신된 세션 식별 정보가 존재하지 않는 경우, 컨트롤러(202)는 게이트웨이 또는 서버(210)로부터 수신된 세션 식별 정보에 기반하여 데이터 플로우에 세션 식별 정보를 갱신하고, 세션 생성 상태를 생성 완료로 갱신하고, 갱신된 데이터 플로우를 접속 제어 애플리케이션(211) 및 게이트웨이 또는 서버(210)로 전송할 수 있다(동작 1030).
동작 1035에서 게이트웨이 또는 서버(210)는 컨트롤러(202)로부터 수신된 응답에 대한 결과값을 처리할 수 있다. 예를 들어, 게이트웨이 또는 서버(210)은 갱신된 데이터 플로우가 수신되는 경우, 해당 데이터 플로우로 기 저장된 데이터 플로우를 갱신할 수 있다. 다른 예를 들어, 게이트웨이 또는 서버(210)은 접속 불가 정보가 수신된 경우 서비스 처리 요청을 드랍하고, 데이터 플로우를 제거할 수 있다.
도 11은 다양한 실시예들에 따른 제어 플로우 갱신을 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 11을 참조하면, 동작 1105에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 제어 플로우 갱신 이벤트를 감지할 수 있다.
동작 1110에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 제어 플로우 식별 정보를 기초로 컨트롤러(202)에게 제어 플로우 갱신을 요청할 수 있다.
동작 1115에서, 컨트롤러(202)는 수신된 제어 플로우 식별 정보를 기초로 제어 플로우 테이블(예: 도 3의 제어 플로우 테이블(315))에서 제어 플로우가 존재하는지 여부를 확인할 수 있다. 실시예에 따라서, 제어 플로우가 존재하지 않는 경우(예: 타 보안 시스템에 의하여 접속 해제된 경우, 자체적인 위험 탐지 등에 의하여 접속 해제된 경우), 컨트롤러(202)는 노드(201)의 접속이 유효하지 않으므로 접속 불가 결과를 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전송할 수 있다(동작 1120).
컨트롤러(202)는 제어 플로우 테이블(예: 도 3의 제어 플로우 테이블(315))에서 제어 플로우가 존재하는 경우 갱신 시각을 업데이트 할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 갱신된 제어 플로우의 식별 정보를 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전송할 수 있다(동작 1120).
일 실시예에서, 컨트롤러(202)는 식별된 제어 플로우에 종속된 데이터 플로우 중 재인증을 수행해야하거나, 더 이상 접속이 불가능한 데이터 플로우가 존재하는 경우, 해당 데이터 플로우에 관한 정보를 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전송할 수 있다(동작 1120).
동작 1125에서, 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 수신된 응답에 대한 결과값을 처리할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 제어 플로우 갱신 결과가 불가능인 경우, 애플리케이션의 모든 네트워크 접속을 차단할 수 있다. 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 제어 플로우 갱신 결과가 정상이고, 갱신된 데이터 플로우 정보가 존재하는 경우, 데이터 플로우를 갱신할 수 있다.
도 12는 다양한 실시예들에 따른 접속 해제를 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 12를 참조하면, 동작 1205에서 노드(201)는 노드(201)의 종료, 접속 제어 애플리케이션(211)의 종료, 타겟 애플리케이션의 종료, 더 이상 네트워크 접속을 사용하지 않음 및 연동 시스템으로부터 식별된 정보를 기반으로 접속 종료 요청 중 적어도 어느 하나를 감지할 수 있다. 이 경우 동작 1210에서, 노드(201) 또는 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 제어 플로우 제거를 요청할 수 있다.
동작 1215에서, 컨트롤러(202)는 수신된 제어 플로우 식별 정보를 기초로 식별된 제어 플로우를 제거할 수 있다.
동작 1220에서 컨트롤러(202)는 제거된 제어 플로우에 종속된 모든 데이터 플로우를 제거할 수 있다. 따라서, 노드(201)는 제거된 데이터 플로우를 기반으로 목적지 네트워크에 더 이상 접속할 수 없다.
동작 1225에서 컨트롤러(202)는 제거된 제어 플로우에 종속된 모든 데이터 플로우에 대한 제거 요청을 게이트웨이 또는 서버(210)에게 수행할 수 있다. 이 경우, 게이트웨이 또는 서버(210)는 데이터 플로우 제거 및 세션을 제거하여 해당 애플리케이션이 더 이상 데이터 패킷을 전송할 수 없도록 제어할 수 있다.
도 13은 다양한 실시예들에 따른 애플리케이션 실행 종료를 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 13을 참조하면, 동작 1305에서, 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 실행 중인 애플리케이션의 종료 여부를 실시간으로 확인할 수 있고, 애플리케이션 실행 종료 이벤트를 감지할 수 있다.
실시예에 따라서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 종료된 애플리케이션 식별 정보 및 PID(Process ID 및 Child Process ID Tree) 정보에 대응되는 데이터 플로우가 존재하는지 확인할 수 있다.
동작 1310에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 데이터 플로우 제거 요청을 수행할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 종료된 애플리케이션의 식별 정보 또는 종료된 애플리케이션에 대응되는 데이터 플로우의 식별 정보를 컨트롤러(202)에게 전송하며 데이터 플로우 제거 요청을 수행할 수 있다.
동작 1315에서, 컨트롤러(202)는 제거 요청된 데이터 플로우를 삭제할 수 있다. 또한, 컨트롤러(202)는 제거된 데이터 플로우에 대한 제거 요청을 게이트웨이 또는 서버(210)에게 수행할 수 있다. 따라서, 제거된 데이터 플로우에 포함된 출발지 네트워크, 도착지 네트워크 및 포트 정보에 대응되는 데이터 패킷은 더 이상 전송될 수 없다. 또한, 게이트웨이 또는 서버(210)는 데이터 플로우에 대응되는 세션을 제거함으로서 해당 애플리케이션이 더 이상 목적지로 데이터 패킷을 전송할 수 없는 상태를 제공할 수 있다.
도 14는 다양한 실시예들에 따른 노드에 설치된 접속 제어 애플리케이션의 동작 방법에 대한 흐름도를 도시한다. 실시예예 따라서, 도 14에 도시된 동작들은 도 2의 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)을 통해 수행될 수 있다.
도 14를 참조하면, 동작 1405에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷을 수신할 수 있다.
동작 1410에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 수신된 데이터 패킷에 대응되고 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우의 존재를 확인할 수 있다.
동작 1415에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 플로우가 존재하면 데이터 패킷에 세션 식별 정보가 포함되어있는지 확인할 수 있다.
동작 1420에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 외부 서버로부터 세션 식별 정보가 갱신된 데이터 플로우를 수신할 수 있다.
동작 1425에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 갱신된 데이터 플로우에 기반하여 데이터 패킷을 전송할 수 있다.
도 15는 다양한 실시예들에 따른 서버의 동작 방법에 대한 흐름도를 도시한다. 실시예에 따라서, 도 15에 도시된 동작들은 도 2의 컨트롤러(202)를 통해 수행될 수 있다.
도 15를 참조하면, 동작 1505에서, 서버는 제1 데이터 플로우 갱신 요청을 수신할 수 있다. 예를 들어, 서버는 노드로부터 제1 데이터 플로우 갱신 요청을 수신할 수 있고, 제1 데이터 플로우 갱신 요청은 제1 세션 식별 정보를 포함할 수 있다.
동작 1510에서, 서버는 제1 세션 식별 정보 확인 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 서버는 데이터 베이스에 포함된 세션 정책에 기반하여 제1 세션 식별 정보 확인 여부를 결정할 수 있다. 실시예에 따라서, 제1 세션 식별 정보를 확인하지 않는 경우 서버는 데이터 플로우를 제1 세션 식별 정보에 기반하여 갱신할 수 있다(동작 1515).
제1 세션 식별 정보를 확인하는 경우, 동작 1520에서, 서버는 제1 세션 식별 정보가 게이트웨이 또는 서비스 서버로부터 수신된 제2 세션 식별 정보와 동일한지 여부를 확인할 수 있다. 실시예에 따라서, 제1 세션 식별 정보와 제2 세션 식별 정보가 동일하지 않은 경우 서버는 갱신 실패 결과를 노드에게 전송할 수 있다(동작 1525).
제1 세션 식별 정보와 제2 세션 식별 정보가 동일한 경우, 동작 1530에서, 서버는 데이터 플로우를 갱신할 수 있다. 예를 들어, 서버는 제1 세션 식별 정보를 데이터 플로우에 갱신할 수 있고, 데이터 플로우의 세션 생성 상태를 생성 완료로 갱신할 수 있다.
동작 1535에서, 서버는 갱신된 데이터 플로우를 노드, 게이트웨이 또는 서비스 서버로 전송할 수 있다.
도 16은 다양한 실시예들에 따른 게이트웨이의 동작 방법에 대한 흐름도를 도시한다. 실시예에 따라서, 도 16에 도시된 동작들은 도 2의 게이트웨이(203)를 통해 수행될 수 있다.
도 16을 참조하면, 동작 1605에서, 게이트웨이(203)는 서비스 처리 요청을 수신할 수 있다. 예를 들어, 서비스 처리 요청은 한 개 또는 복수개의 데이터 패킷을 포함할 수 있다.
동작 1610에서, 게이트웨이(203)는 서비스 처리 요청에 대응되고 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우의 존재를 확인할 수 있다,
동작 1615에서, 게이트웨이(203)는 데이터 플로우가 존재하면 서비스 처리 요청에 세션 식별 정보가 포함되어있는지 확인할 수 있다.
동작 1620에서, 게이트웨이(203)는 외부 서버에게 세션 식별 정보를 포함하는 데이터 플로우 갱신 요청을 수행할 수 있다.
동작 1625에서, 게이트웨이(203)는 외부 서버로부터 세션 식별 정보가 갱신된 데이터 플로우를 수신할 수 있다.
이상의 설명은 본 문서에 개시된 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 문서에 개시된 실시예들이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 문서에 개시된 실시예들의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.
따라서, 본 문서에 개시된 실시예들은 본 문서에 개시된 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 문서에 개시된 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 문서에 개시된 기술 사상의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 문서의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (18)

  1. 노드에 있어서,
    통신 회로;
    상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서; 및
    상기 프로세서와 작동적으로 연결되고, 접속 제어 애플리케이션 및 타겟 애플리케이션을 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 메모리는 상기 프로세서에 의해서 실행될 때 상기 노드가,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 데이터 패킷을 수신하고,
    상기 수신된 데이터 패킷에 대응되고 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우의 존재 및 상기 데이터 패킷에 세션 식별 정보가 포함되어 있는지 여부에 기반하여 상기 외부 서버에게 상기 세션 식별 정보를 포함하는 데이터 플로우 갱신 요청을 수행하고,
    상기 외부 서버로부터 수신되는 상기 세션 식별 정보가 갱신된 데이터 플로우에 기반하여 상기 데이터 패킷을 전송하도록 하는, 명령어들을 저장하는, 노드.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 상기 데이터 패킷을 드랍하고,
    상기 데이터 플로우가 존재하면, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, 상기 데이터 플로우에 포함된 세션 검사 여부를 확인하고,
    상기 세션 검사 여부가 검사 필요인 경우 상기 데이터 패킷에 상기 세션 식별 정보가 포함되어있는지 확인하고,
    상기 세션 검사 여부가 검사 불필요인 경우 상기 데이터 패킷을 수신 처리하도록 하는, 노드.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 데이터 패킷에 상기 세션 식별 정보가 포함되며,
    상기 세션 식별 정보가 상기 데이터 플로우에 포함되어있지 않거나, 또는 이전과 다른 세션 식별 정보인 경우, 상기 외부 서버에게 상기 데이터 플로우 갱신 요청을 수행하도록 하는, 노드.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 상기 타겟 애플리케이션의 네트워크 접속 이벤트를 감지하고,
    상기 외부 서버에게 상기 외부 서버와 생성된 제어 플로우 식별 정보, 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 상기 서비스 서버의 식별 정보를 포함하는 네트워크 접속 요청을 수행하고,
    상기 외부 서버로부터 생성된 데이터 플로우를 수신하도록 하고,
    상기 데이터 플로우는 상기 타겟 애플리케이션이 상기 서비스 서버에 접속하는 것이 가능한지 여부 및 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버와 상기 노드 간 세션 생성이 가능한지 여부에 기반하여 상기 외부 서버로부터 생성되는, 노드.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 데이터 플로우는, 상기 세션 식별 정보 및 상기 세션의 생성 상태를 포함하는, 노드.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 상기 외부 서버에게 상기 데이터 플로우 갱신 요청을 수행하는 경우,
    상기 외부 서버에게 상기 데이터 플로우의 식별 정보 및 상기 세션 식별 정보를 전송하거나, 또는 상기 데이터 패킷이 수신된 네트워크의 식별 정보 및 상기 세션 식별 정보를 전송하도록 하는, 노드.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 상기 외부 서버에게 컨트롤러 접속 요청을 수행하고, 상기 컨트롤러 접속 요청은 상기 노드의 식별 정보 또는 상기 접속 제어 애플리케이션의 식별 정보를 포함하고,
    상기 외부 서버로부터 제어 플로우 식별 정보를 수신하고,
    상기 외부 서버로부터 애플리케이션 화이트리스트를 수신하도록 하고,
    상기 애플리케이션 화이트리스트는 상기 외부 서버의 세션 정책에 기반하여 생성되는, 노드.
  8. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, 상기 타겟 애플리케이션의 종료를 감지하고,
    상기 타겟 애플리케이션에 대응되는 데이터 플로우의 존재 여부를 확인하고,
    상기 외부 서버에게 상기 타겟 애플리케이션에 대응되는 데이터 플로우의 식별 정보 또는 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보를 포함하는 데이터 플로우 제거 요청을 수행하도록 하는, 노드.
  9. 서버에 있어서,
    통신 회로;
    데이터 베이스를 저장하는 메모리; 및
    상기 통신 회로 및 상기 메모리와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    노드의 접속 제어 애플리케이션으로부터 제1 데이터 플로우 갱신 요청을 수신하고, 상기 제1 데이터 플로우 갱신 요청은 제1 세션 식별 정보를 포함하고,
    상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 제1 세션 식별 정보 확인 여부를 결정하고,
    상기 제1 세션 식별 정보를 확인하는 경우, 상기 제1 세션 식별 정보가 게이트웨이 또는 서비스 서버로부터 수신된 제2 세션 식별 정보와 동일한지 여부를 확인하고, 상기 제1 세션 식별 정보와 상기 제2 세션 식별 정보가 동일한 경우 데이터 플로우를 갱신하고,
    상기 제1 세션 식별 정보를 확인하지 않는 경우, 상기 데이터 플로우에 상기 제1 세션 식별 정보 및 세션 생성 상태를 갱신하고,
    상기 갱신된 데이터 플로우를 상기 노드, 상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버로 전송하도록 구성된, 서버.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 접속 제어 애플리케이션으로부터 네트워크 접속 요청을 수신하고, 상기 네트워크 접속 요청은 상기 노드의 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 목적지 네트워크의 식별 정보를 포함하고,
    상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 타겟 애플리케이션의 접속 가능 여부를 판단하고,
    상기 타겟 애플리케이션이 접속 가능한 경우 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 노드와 상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버 간 세션 생성이 가능한지 여부를 확인하고,
    상기 노드가 상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버와 세션을 생성할 수 있도록 데이터 플로우를 생성하고,
    상기 데이터 플로우를 상기 접속 제어 애플리케이션에게 전송하도록 구성된, 서버.
  11. 제 9 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제1 세션 식별 정보가 상기 제2 세션 식별 정보와 동일하지 않은 경우, 상기 데이터 플로우를 삭제하고,
    상기 제2 세션 식별 정보가 존재하지 않는 경우 상기 제1 세션 식별 정보에 기반하여 상기 데이터 플로우를 갱신하도록 구성된, 서버.
  12. 제 9 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버로부터 제2 데이터 플로우 갱신 요청을 수신하고, 상기 데이터 플로우 갱신 요청은 상기 제2 세션 식별 정보를 포함하고,
    상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 제2` 세션 식별 정보 확인 여부를 결정하고,
    상기 제2 세션 식별 정보를 확인하는 경우, 상기 제2 세션 식별 정보가 상기 제1 세션 식별 정보와 동일한지 여부를 확인하고, 상기 제2 세션 식별 정보와 상기 제1 세션 식별 정보가 동일한 경우 데이터 플로우를 갱신하고,
    상기 제2 세션 식별 정보를 확인하지 않는 경우, 상기 데이터 플로우에 상기 제2 세션 식별 정보 및 세션 생성 상태를 갱신하고,
    상기 갱신된 데이터 플로우를 상기 노드, 상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버로 전송하도록 구성된, 서버.
  13. 제 12 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제2 세션 식별 정보가 상기 제1 세션 식별 정보와 동일하지 않은 경우, 상기 데이터 플로우를 삭제하고,
    상기 제1 세션 식별 정보가 존재하지 않는 경우 상기 제2 세션 식별 정보에 기반하여 상기 데이터 플로우를 갱신하도록 구성된, 서버.
  14. 게이트웨이 있어서,
    통신 회로;
    데이터 베이스를 저장하는 메모리; 및
    상기 통신 회로 및 상기 메모리와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    서비스 처리 요청을 수신하고,
    상기 서비스 처리 요청에 대응되고 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우의 존재를 확인하고,
    상기 데이터 플로우가 존재하면 상기 서비스 처리 요청에 세션 식별 정보가 포함되어있는지 확인하고.
    상기 서비스 처리 요청에 상기 세션 식별 정보가 포함된 경우 상기 외부 서버에게 상기 세션 식별 정보를 포함하는 데이터 플로우 갱신 요청을 수행하고,
    상기 외부 서버로부터 상기 세션 식별 정보가 갱신된 데이터 플로우를 수신하도록 구성된, 게이트웨이.
  15. 제 1 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우, 상기 서비스 처리 요청을 드랍하고,
    상기 서비스 처리 요청에 상기 세션 식별 정보가 포함되어있는지 확인하도록 구성되고,
    상기 서비스 처리 요청은 한개 또는 복수개의 데이터 패킷을 포함하는, 게이트웨이.
  16. 제 1 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 데이터 패킷에 상기 세션 식별 정보가 포함되며,
    상기 세션 식별 정보가 상기 데이터 플로우에 포함되어있지 않거나, 또는 이전과 다른 세션 식별 정보인 경우, 상기 외부 서버에게 상기 데이터 플로우 갱신 요청을 수행하도록 구성된, 게이트웨이.
  17. 노드에 저장된 접속 제어 애플리케이션의 동작 방법에 있어서,
    데이터 패킷을 수신하는 단계;
    상기 수신된 데이터 패킷에 대응되고 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우의 존재 및 상기 데이터 패킷에 세션 식별 정보가 포함되어있는지 여부에 기반하여 상기 외부 서버에게 상기 세션 식별 정보를 포함하는 데이터 플로우 갱신 요청을 수행하는 단계;
    상기 외부 서버로부터 수신되는 상기 세션 식별 정보가 갱신된 데이터 플로우에 기반하여 상기 데이터 패킷을 전송하는 단계; 를 포함하는, 방법.
  18. 서버의 동작 방법에 있어서,
    노드의 접속 제어 애플리케이션으로부터 제1 데이터 플로우 갱신 요청을 수신하는 단계, 상기 제1 데이터 플로우 갱신 요청은 제1 세션 식별 정보를 포함하고;
    상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 제1 세션 식별 정보 확인 여부를 결정하는 단계;
    상기 제1 세션 식별 정보를 확인하는 경우, 상기 제1 세션 식별 정보가 게이트웨이 또는 서비스 서버로부터 수신된 제2 세션 식별 정보와 동일한지 여부를 확인하는 단계;
    상기 제1 세션 식별 정보와 상기 제2 세션 식별 정보가 동일한 경우 데이터 플로우를 갱신하는 단계;
    상기 제1 세션 식별 정보를 확인하지 않는 경우, 상기 데이터 플로우에 상기 제1 세션 식별 정보 및 세션 생성 상태를 갱신하는 단계; 및
    상기 갱신된 데이터 플로우를 상기 노드, 상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버로 전송하는 단계; 를 포함하는, 방법.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102502367B1 (ko) * 2022-03-17 2023-02-23 프라이빗테크놀로지 주식회사 컨트롤러 기반의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법
KR102545160B1 (ko) * 2023-04-07 2023-06-20 프라이빗테크놀로지 주식회사 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101692672B1 (ko) * 2016-05-02 2017-01-03 김광태 전송장치 이원화에 의한 tcp/ip 망단절형 단방향 접속 시스템 및 그 방법
KR20190045759A (ko) * 2017-10-24 2019-05-03 주식회사 케이티 세션 관리 방법 및 세션 관리 장치
KR102223827B1 (ko) * 2019-09-24 2021-03-08 프라이빗테크놀로지 주식회사 단말의 네트워크 접속을 인증 및 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법
KR102309115B1 (ko) * 2021-09-07 2021-10-08 프라이빗테크놀로지 주식회사 데이터 플로우 기반 애플리케이션의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법
KR102364445B1 (ko) * 2021-04-28 2022-02-18 프라이빗테크놀로지 주식회사 컨트롤러 기반의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법
KR102502367B1 (ko) * 2022-03-17 2023-02-23 프라이빗테크놀로지 주식회사 컨트롤러 기반의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101692672B1 (ko) * 2016-05-02 2017-01-03 김광태 전송장치 이원화에 의한 tcp/ip 망단절형 단방향 접속 시스템 및 그 방법
KR20190045759A (ko) * 2017-10-24 2019-05-03 주식회사 케이티 세션 관리 방법 및 세션 관리 장치
KR102223827B1 (ko) * 2019-09-24 2021-03-08 프라이빗테크놀로지 주식회사 단말의 네트워크 접속을 인증 및 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법
KR102364445B1 (ko) * 2021-04-28 2022-02-18 프라이빗테크놀로지 주식회사 컨트롤러 기반의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법
KR102309115B1 (ko) * 2021-09-07 2021-10-08 프라이빗테크놀로지 주식회사 데이터 플로우 기반 애플리케이션의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법
KR102502367B1 (ko) * 2022-03-17 2023-02-23 프라이빗테크놀로지 주식회사 컨트롤러 기반의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법

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