資料介紹
??射頻識別(Radio Frequency Identification,RFID)技術(shù)是20世紀(jì)90年代興起的一項(xiàng)非接觸式的自動識別技術(shù),已經(jīng)廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)和日常生活的各個方面,如商 品和證件的防偽、供應(yīng)鏈管理、圖書管理、航空包裹管理和門禁等。由于缺乏可靠的信息安全機(jī)制,RFID系統(tǒng)無法有效地保護(hù)射頻標(biāo)簽中的數(shù)據(jù)信息。如果標(biāo)簽 中的信息被竊取,甚至被惡意篡改,將可能帶來無法估量的損失。另外,不具有可靠的信息安全機(jī)制的射頻標(biāo)簽,還存在易向鄰近的讀寫器泄漏敏感信息、易被干擾 和易被跟蹤等安全隱患。如果RFID的安全性不能得到充分保證,RFID系統(tǒng)中的個人信息、商業(yè)機(jī)密和工業(yè)機(jī)密,都有可能被不法分子盜竊和利用。目 前,RFID的安全性已成為制約RFID廣泛應(yīng)用的重要因素之一。
??1 RFID系統(tǒng)構(gòu)成及協(xié)議分析
??1.1 RIFD系統(tǒng)構(gòu)成
??RFID系統(tǒng)一般由電子標(biāo)簽(Tag)、讀寫器(Read—er)和后端數(shù)據(jù)庫(Database)三部分組成,如圖l所示。電子標(biāo)簽是物品識別的載體, 它由天線、射頻電路、存儲器以及組成。電子標(biāo)簽與傳統(tǒng)的條碼技術(shù)相比最大的優(yōu)點(diǎn)是可以對其中的數(shù)據(jù)進(jìn)行反復(fù)擦寫,從而可以實(shí)現(xiàn)重復(fù)利用。讀寫器是 一個帶有天線的無線發(fā)射與接收設(shè)備,用于讀取標(biāo)簽中攜帶的信息并且對標(biāo)簽寫入數(shù)據(jù)。后端數(shù)據(jù)庫中保存了標(biāo)簽與讀寫器的所有信息,通過與讀寫器的相互通信實(shí) 現(xiàn)對整個RFID系統(tǒng)運(yùn)作的管理。
??
??標(biāo)簽與讀寫器之間的工作頻率分為低頻、中高頻、超高頻等,現(xiàn)有的電子標(biāo)簽大多工作在13.56 MHz,而工作在超高頻(UHF)915 MHz的標(biāo)簽傳輸距離更長。依據(jù)其能量來源,標(biāo)簽可以分為有源和無源兩類,前者內(nèi)置電池;后者的能量則是來自于讀寫器,其工作原理是當(dāng)標(biāo)簽進(jìn)入讀寫器的磁 場后由天線獲得感應(yīng)電流轉(zhuǎn)換為芯片的電源,從而完成信息的發(fā)送接收和數(shù)據(jù)的處理。因此915 MHz無源電子標(biāo)簽成本低廉,使用壽命長,傳輸距離遠(yuǎn),具有更好的應(yīng)用前景。
??1.2 EPCglobal協(xié)議安全性分析
??目前尚未有全球統(tǒng)一的RFID規(guī)范,主要有ISO18000系列標(biāo)準(zhǔn),歐美的EPC規(guī)范和日本的UID規(guī)范等。在EPCglobal Class一1 Generation一2協(xié)議中,讀寫器采用選擇(Select)、盤存(Inventory)、訪問(Access)三個基本操作管理標(biāo)簽群,同時標(biāo)簽 根據(jù)閱讀器的操作有就緒(Ready)、仲裁(Arbitrate)、應(yīng)答(Reply)、確認(rèn)(Acknowledge)、開放(Open)、保護(hù) (Secured)、殺死(Ki11)七種狀態(tài),如圖2所示。
??
??上電后標(biāo)簽處于就緒狀態(tài),接收到讀寫器發(fā)出的請求時通過防碰撞算法選擇惟一的標(biāo)簽進(jìn)行訪問,并進(jìn)入仲裁狀態(tài);此時如果讀寫器再次發(fā)起有效的命令請求,標(biāo)簽 將會返回一個隨機(jī)數(shù)(RN),同時進(jìn)入應(yīng)答狀態(tài);讀寫器將會發(fā)送包含有RN*的命令,標(biāo)簽比較接收到的RN*與自身的RN,如果相等則反向散射其存儲的 PC、EPC等信息,進(jìn)入仲裁狀態(tài)。讀寫器可以繼續(xù)向標(biāo)簽發(fā)送請求使之進(jìn)入開放狀態(tài),通過Read,Write等命令對標(biāo)簽進(jìn)行讀寫,如果讀寫器持有者擁 有訪問密碼還可以使標(biāo)簽進(jìn)入保護(hù)狀態(tài),或者通過殺死命令使標(biāo)簽進(jìn)入永久失效的狀態(tài)。
??在EPC協(xié)議中存在著若干安全問題,從標(biāo)簽中讀取的信息是以明文方式傳送,會輕易向周圍的攻擊者泄漏標(biāo)簽中保存的信息。讀寫器在對標(biāo)簽進(jìn)行寫操作時會使用 一個句柄RN與待寫入的數(shù)據(jù)異或后傳送,這樣避免了明文傳輸,但是攻擊者可以很容易截獲作為命令句柄的RN,從而分析出要寫入標(biāo)簽的信息,甚至冒充合法讀 寫器對標(biāo)簽的數(shù)據(jù)任意篡改。
??????? 2 RFID安全方案
??根據(jù)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和協(xié)議分析,RFID系統(tǒng)的安全性應(yīng)從以下方面來改進(jìn):
??(1)采用標(biāo)簽與讀寫器相互認(rèn)證的機(jī)制,防止非法的讀寫器獲取標(biāo)簽信息或篡改標(biāo)簽數(shù)據(jù),或者偽造的標(biāo)簽哄騙讀寫器。
??(2)避免通信過程中使用明文傳輸,由于RFID標(biāo)簽成本低、功耗小、資源少的限制,應(yīng)選取合適的加密算法。
??(3)除了讀寫器與標(biāo)簽之間的通信,后端數(shù)據(jù)庫的管理在RFID系統(tǒng)的安全中也起到了重要的作用,該部分受到攻擊會導(dǎo)致系統(tǒng)中大量標(biāo)簽的數(shù)據(jù)、密鑰等信息泄漏,造成無法估計的損失,所以應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫管理。
??2.1 相互認(rèn)證
??RFID安全機(jī)制研究多是基于密碼技術(shù)的研究,目前已經(jīng)提出了多種安全協(xié)議,例如Hash—Lock協(xié)議、隨機(jī)化Hash—Lock協(xié)議、分布式RFID 詢問一應(yīng)答認(rèn)證協(xié)議等,這些方法彌補(bǔ)了RFID協(xié)議中的一些安全漏洞,在一定程度上提高了系統(tǒng)安全性,但是仍有明顯的安全弱點(diǎn)。在Hash—Lock協(xié)議 中存在著標(biāo)簽ID的明文傳輸,攻擊者很容易獲得該ID進(jìn)行偽造,而且容易對標(biāo)簽進(jìn)行跟蹤。
??針對以上問題,采用讀寫器與標(biāo)簽相互認(rèn)證的機(jī)制,在系統(tǒng)的認(rèn)證過程中加入了讀寫器對標(biāo)簽的認(rèn)證,防止非法讀寫器通過攻擊標(biāo)簽獲取信息或者未授權(quán)的讀寫器跟 蹤標(biāo)簽。同時在標(biāo)簽中加入了密文信息,通過數(shù)字簽名技術(shù)保護(hù)標(biāo)簽中的秘密信息不被非法讀取。后端數(shù)據(jù)庫和標(biāo)簽包含的數(shù)據(jù)信息如圖3所示。
??
??標(biāo)簽與讀寫器之間的相互認(rèn)證過程如圖4所示。
??
??首先標(biāo)簽對讀寫器進(jìn)行認(rèn)證,過程如下:
??(1)讀寫器發(fā)送請求;
??(2)標(biāo)簽接收到請求信號后發(fā)送一個隨機(jī)數(shù),并且利用存儲器中的合法讀寫器ID(Ri)與該隨機(jī)數(shù)進(jìn)行加密計算得到Encrypt(RN,Ri);
??(3)讀寫器接收到隨機(jī)數(shù)后與自身ID進(jìn)行與標(biāo)簽中相同的加密計算得到Encrypt*(RN,Ri),并且發(fā)送給標(biāo)簽。標(biāo)簽接收到該數(shù)據(jù)后與步驟(2) 中得出的En—crypt(RN,Ri)比較,如果相同則該讀寫器為合法的,標(biāo)簽進(jìn)入下一個操作,否則返回初始狀態(tài)。
??讀寫器對標(biāo)簽的認(rèn)證過程如下:
??(1)讀寫器認(rèn)證通過后,標(biāo)簽向讀寫器發(fā)送請求;
??(2)讀寫器接收到請求信號后返回一個隨機(jī)數(shù)RN給標(biāo)簽;
??(3)標(biāo)簽將接收到的隨機(jī)數(shù)與自身ID(Ti)進(jìn)行加密計算,并將密文Encrypt(RN,Ti)傳輸給讀寫器;
??(4)讀寫器將該密文用RN解密,得到Ti*,并回傳給后端數(shù)據(jù)庫;
??(5)后端數(shù)據(jù)庫快速查找是否存在該標(biāo)簽的ID,如果存在則證明該標(biāo)簽為合法標(biāo)簽,返回確認(rèn)信息(ACK);
??(6)讀寫器確認(rèn)該標(biāo)簽為合法標(biāo)簽后開始對標(biāo)簽進(jìn)行訪問或讀寫,整個認(rèn)證過程完成。
??2.2 DES算法對系統(tǒng)安全性的加強(qiáng)
??在以上認(rèn)證過程中,Encrypt為加密函數(shù),目前已有許多優(yōu)秀的加密算法如ECC,RSA,AES等,但是這些算法資源開銷過大,不適合用于低成本的 RFID標(biāo)簽電路中。而DES算法設(shè)計的初衷就是為了硬件電路的實(shí)現(xiàn),加解密速度快,安全性好,從產(chǎn)生到現(xiàn)在仍然有著廣泛的應(yīng)用。本系統(tǒng)采用的是一種改進(jìn) 的DES算法,適用于RFID系統(tǒng)。
??DES算法的核心是一個輪函數(shù),明文數(shù)據(jù)經(jīng)過初始置換后進(jìn)行16次輪函數(shù)的操作,最后經(jīng)過一個逆初始置換輸出結(jié)果。在每一次輪函數(shù)中所使用的密鑰 Ki是初始密鑰經(jīng)過置換后的,所以每一輪的密鑰都不同;對于輸入的64 b明文,分成長度相同的兩部分Li,Ri,則輸出給下一輪的64 b數(shù)據(jù)為:
??
??其中E表示將右半部分的32 b數(shù)據(jù)擴(kuò)展為48 b,與密鑰異或后經(jīng)過8個S盒,每個S盒接收6 b的輸入,產(chǎn)生4 b的輸出。然后經(jīng)過一個置換矩陣P,與左半部分再次異或后作為下一輪函數(shù)的右半部分?jǐn)?shù)據(jù)。
??由于S盒在整個算法中占據(jù)了很大的面積和功耗,所以本文針對原有算法對S盒進(jìn)行改進(jìn),采用單個S盒來代替原來的8個,將經(jīng)過擴(kuò)展的48 b數(shù)分成8塊,通過一個多路選擇器依次通過S盒,再將產(chǎn)生的結(jié)果合成為一個32 b數(shù)輸入置換矩陣P(如圖5)。這樣就大大減少了電路的規(guī)模,同時由于尺寸的減小整個電路的功耗也會降低,更適合用于RFID標(biāo)簽。
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