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2024년 10월 26일

코딩 - 자바스크립트 CryptoJS 와 JAVA 간의 하이브리드 암호화 (RSA+AES)

클라이언트와 서버간의 안전한 통신을 위하여 간단하게 암호화를 만들어보았다. 작업 환경은 아래와 같다. 

◼︎ 환경

  • HW : MacBook Pro (14-inch, 2021)
  • CPU : Apple M1 Pro
  • MENORY : 16GB
  • DISK : 512 GB SSD
  • OS : macOS 15.0.1 (24A348)
  • TOOLS : Visual Studio Code, Java 11 
  • Programming Language : Java, HTML, JavaScript 


개인적으로 데이터 암호화는 AES (Advanced Encryption Standard) 알고리즘을 사용한다. AES는 대칭키 알고리즘 중 하나로, 데이터 암호화와 복호화에 동일한 키를 사용한다. 
  • AES 키: 대칭키 암호화에서 데이터를 암호화하고 복호화하는데 사용되는 비밀 키. AES 키는 128, 192, 또는 256비트로 설정될 수 있다.
  • IV (Initialization Vector): AES-CBC 모드에서 사용되는 추가 보안 요소. IV는 암호화할 때마다 무작위로 생성되고, 암호화된 데이터와 함께 전송됩다.
  • Base64 인코딩: AES 키와 IV는 바이너리 데이터이므로, 이를 텍스트 형식으로 저장하고 전송하기 위해 Base64로 인코딩한다.
서버/클라이언트 환경을 고려하면 대칭키 방식의 암호화/복호화는 서버와 클라이언트 모두가 AES 키 와 IV 값을 미리 알고 있어야 한다.  키 관리의 위험성을 고려하면 암호화 키를 서버와 클라이언트가 공유 하는 대칭키 방식 보다는 비대칭키를 사용하는 것이 더 키 관리에 안전하다고 할 수 있다. 

대칭키와 비대칭키 암호화의 장점과 단점은 아래와 같다.

대칭키 암호화 (Symmetric Encryption)
① 특징:
  • 암호화와 복호화에 같은 키를 사용.
  • AES(Advanced Encryption Standard)와 같은 알고리즘이 대칭키 암호화에 해당.
② 장점:
  • 빠른 속도: 대칭키 암호화는 비대칭키보다 훨씬 빠름. 특히 대량의 데이터를 암호화할 때 성능이 우수함.
  • 간단한 구현: 동일한 키로 암호화와 복호화를 수행하기 때문에 상대적으로 간단하게 구현할 수 있음.
③ 단점:
  • 키 관리 문제: 대칭키를 안전하게 공유하는 것이 문제. 만약 네트워크를 통해 키를 전송해야 한다면, 키가 중간에서 가로채기당할 위험이 있음.
  • 보안성 문제: 키가 노출되면 데이터를 보호할 방법이 없음. 키 교환이 안전하지 않다면, 대칭키 암호화는 취약할 수 있음.

비대칭키 암호화 (Asymmetric Encryption)
① 특징:
  • 암호화에는 공개키를, 복호화에는 개인키를 사용.
  • RSA(Rivest-Shamir-Adleman)와 같은 알고리즘이 비대칭키 암호화에 해당.
② 장점:
  • 보안성: 비대칭키 암호화는 공개키를 사용해 암호화하므로 키 교환이 안전. 공개키는 누구나 사용할 수 있지만, 개인키는 소유자만이 알고 있기 때문에 보안성이 뛰어남.
  • 키 관리 용이: 공개키는 네트워크를 통해 쉽게 공유할 수 있고, 개인키는 비밀로 유지되므로 키 교환이 안전하게 구현됨.
③ 단점:
  • 속도 문제: 비대칭키 암호화는 대칭키 암호화에 비해 훨씬 느림. 특히 대량의 데이터를 암호화하는 데 비효율적임.
  • 데이터 크기 제한: RSA와 같은 비대칭키 알고리즘은 암호화할 수 있는 데이터의 크기가 키 길이에 의해 제한됨.
이들 암호화 방식의 특성을 고려하면 서버/클라이언트 환경에서는  TLS/SSL 프로토콜(HTTPS) 등에서 널리 사용되는 비대칭키와 대칭키를 결합한 하이브리드 암호화 방식이 가장 안전하고 효율적이라고 할 수 있다. 

참고로 아래는 TLS/SSL 프로토콜(HTTPS) 을 쉽게 설명하는 이미지 이다. (출처https://has3ong.github.io/computer%20science/ssl-tls/ )


클라이언트/서버간의 안전한 데이터 암호화를 위한 하이브리드 방식은 아래와 같은 절차를 따른다.
  1. 서버는 클라이언트(웹) 에게 RSA 공개키를 배포
  2. 클라이언트는 랜덤 생성된 AES 키를 사용하여 데이터를 암호화
  3. RSA 공개키로 AES 키를 암호화 하고 암호화된 데이터와 IV 값을 함께 서버에 전달
  4. 서버는 RSA 개인키로 암호화된 AES 키를 복호화하고 함께 전달된 IV 값을 사용하여 데이터를 복호화



하이브리드 방식의 암호화 방식을 적용하면 적은 노력으로 손쉽게 클라이언트와 서버간의 암호화 통신을 구현할 수 있다.  

하이브리드 방식 암호화 구현에 있어 클라이언트에서 ❶ AES 암호화는 CryptoJS (JavaScript library of crypto standards) 을 사용하였고 ❷ RSA 암호화는 웹 암호화 API 의 일부로 제공되는 crypto.subtle 을 사용하였다. 주의 할 점은 crypto.subtle API는모든 브라우저에서 지원하지 않으며, 특히 일부 구형 브라우저나 특정 모바일 브라우저에서는 지원되지 않을 수 있다. 서버의 경우 기본 자바의 암호화 기능을 사용하였다.

Can I Use - Web Cryptography API 사이트를 통하여 호환성을 확인해 볼 수 있다. 이 사이트에 따르면 대부분의 웹 브라우저에서 지원된다. 

하이브리드 방식 암호화 구현하기

서버는 AES 암호화를 위한 대칭키를 암호화기 위하여 먼저 RSA 비대칭키  생성한다


비밀키는 안전하게 보관하고 공개키는 클라이언트에 전달한다. 클라이언트는 AES 키를 생성하여 데이터를 암호화하고 AES 키는 서버가 공개한 RAS 공개키로 암호화를 한다.

Encrypt Data 버튼을 클릭하여 데이터를 암호화 한다.

이제 공개키로 암호화된 AES 키 값, AES 로 암호화된 데이터와 IV 값을 서버에 전달한다.
  • 공개키로 암호화된 AES 키 : BASE64로 인코딩 
  • IV : BASE64로 인코딩 
  • AES 로 암호화된 데이터 : BASE64로 인코딩

서버는 비밀키로 암호화된 대칭키 값을 복호화하고 키를 사용하여 암호화된 데이터를 복호화 한다.

참고자료 

  • ChatGPT 4o : 코드는 ChatGPT 4o 을 사용하여 작성.

2024년 10월 2일

코딩 - Spring Boot 환경에서 설정 정보 암호화

"Config Server 을 구성할 필요가 없는 경우 주요한 설정을 어떻게 암호화를 할 것인가"

Spring Boot 에서 Config Server를 사용하지 않고도 암호화를 적용하는 방법은 여러 가지가 있다. 특히, 민감한 데이터를 보호하기 위해 Jasypt 와 같은 라이브러리를 사용하여 암호화를 적용, 애플리케이션의 설정 파일이나 환경 변수에 저장된 비밀번호, API 키 등의 민감한 정보를 안전하게 암호화할 수 있다. 

◼︎ 환경

  • Model : MacBook Pro (14-inch, 2021)
  • CPU : Apple M1 Pro
  • MENORY : 16GB
  • DISK : 512 GB SSD
  • OS : macOS 13.2.4 (22F66)
  • TOOLS : Visual Studio Code, Java 11, Gradle, Docker
  • Version Control : GitHub
  • Programming Language : Java
  • Back-End Framework : Spring Boot 2.7.12, Spring Security 5.7.7 
  • DBMS : MySql 8.0.33
  • Cloud : OCI (free tier account

Jasypt ?

Jasypt (Java Simplified Encryption) 는 자바 애플리케이션 속성 파일, 데이터베이스 비밀번호, 또는 기타 중요한 데이터를 쉽게 암호화하고 복호화할 수 있도록 도와주는 것이다. Jasypt는 복잡한 암호화 알고리즘을 이해하거나 구현할 필요 없이 간단한 API를 통해 보안을 향상시킬 수 있도록 설계되었다.

주요 특징

  1. 암호화 및 복호화 기능: 비밀번호, 속성 값 등의 중요한 데이터를 쉽게 암호화하고, 필요한 시점에 복호화
  2. 구성 파일 보호: 애플리케이션의 application.properties 또는 application.yml과 같은 설정 파일에서 중요한 정보(예: 데이터베이스 연결 정보)를 암호화
  3. 알고리즘 지원: AES, DES, PBE 등 다양한 암호화 알고리즘을 지원
  4. 설정이 용이: 환경 변수나 명령줄 인자를 통해 암호화 키를 전달하고, 자동으로 암호화된 데이터를 복호화할 수 있는 기능을 제공
  5. 스프링 통합: 스프링 프레임워크와 통합되어 스프링 부트 (Spring Boot) 애플리케이션에서 손쉽게 사용

Jasypt는 특히 애플리케이션 보안 향상을 위해 중요한 정보를 암호화하는 데 유용하며, 자바 기반 프로젝트에서 많이 사용된다. 


Jasypt를 사용한 암호화 적용 방법

재십트(jasypt) 는 스프링 부트 (Spring Boot) 와의 통합을 돕기 위해 jasypt-spring-boot-starter 라이브러리를 제공한다. 이를 사용하면 Spring Boot 의 환경 설정 파일(application.properties, application.yml)에서 암호화된 값을 쉽게 처리할 수 있다.  아래는 gradle 기반 스프링 부트 (Spring Boot) 프로젝트에 재십트(jasypt) 암호화를 적용하는 것을 설명한다.

❶ 의존성 추가: build.gradle 에 jasypt-spring-boot-starter 라이브러리 의존성을 추가한다.


implementation "com.github.ulisesbocchio:jasypt-spring-boot-starter:3.0.4"

❷ 암호화된 값 사용: 애플리케이션의 application.properties 또는 application.yml 파일에 민감한 데이터를 암호화된 상태로 저장할 수 있다. 암호화된 값은 ENC(...) 형식으로 표기한다.

application.yml


datasource:
driver-class-name: net.sf.log4jdbc.sql.jdbcapi.DriverSpy
url: jdbc:log4jdbc:postgresql://localhost:5432/studio_db
username: ENC(amX5KdNShNl7jMYsHfpWccYeGhDWHD9bXsxXQSZGuUI=)
password: ENC(4EyexAjWphLdRG6NaDaPb2S2c6gU8PZr/QgLM7e4nY4=)

❸ Jasypt Encryptor 설정: 재십트(jasypt) 가 암호화된 값을 복호화할 수 있도록 JasyptStringEncryptor 를 설정해야 한다.  스프링 부트 (Spring Boot) 애플리케이션에서는 암호화를 위한 비밀번호를 설정하는 것으로 간단하게 구현할 수 있다.

비밀번호를 전달하는 방법은 여러가지 방법이 있다.

  1. 환경변수로 전달
  2. CI/CD 도구에서 지원하는 시크릿 관리 기능을 사용하여 전달
  3. AWS Secrets Manager, HashiCorp Vault, Azure Key Vault 등의 비밀 관리 서비스 사용하여 전달
  4. 사용자 정의 JasyptStringEncryptor 을 구현하여 원하는 곳에서 비밀번호를 로드하여 직접 사용
아래는 환경변수를 사용하여 비밀번호를 전달하는 방법이다.

application.yml

jasypt:
encryptor:
password: ${JASYPT_ENCRYPTOR_PASSWORD} # 환경 변수로 암호화 비밀번호 설정


JASYPT_ENCRYPTOR_PASSWORD 환경변수에 비밀번호를 세팅.

Linux/macOS:

export JASYPT_ENCRYPTOR_PASSWORD=your-encryption-password
./gradlew bootRun

Windows:

set JASYPT_ENCRYPTOR_PASSWORD=your-encryption-password
gradlew bootRun

❹ 암호화 : Jasypt CLI(Command Line Interface)를 사용하여 값을 암호화하거나 복호화할 수 있다. 예를 들어, 다음과 같이 명령어를 사용하여 값을 암호화할 수 있다.

encrypt input="yourSecretValue" password="your-encryption-password"

jasypt 1.9.3 (binaries and javadocs)

암호화된 값을 ❷ 암호화된 값 사용 과 같이 application.yml 설정에 기술하면 된다.

재십트(jasypt) 암호화

재십트(jasypt) 에서 디폴트로 적용되는 암호화 알고리즘과 관련된 주요 값들은 다음과 같다. 이 값들은 재십트(jasypt)를 기본 설정으로 사용할 때 적용되는 값 들이다.


① 디폴트 암호화 알고리즘 
  • PBEWithMD5AndDES: 기본적으로 Jasypt는 PBE (Password-Based Encryption) 알고리즘 중 하나인 PBEWithMD5AndDES를 사용한다. PBEWithMD5AndDES는 MD5 해시 알고리즘과 DES(Data Encryption Standard)를 사용한 암호화 알고리즘이다.
  • 이 알고리즘은 기본적인 보안성을 제공하지만, 현대적 암호화 표준에 비해 상대적으로 약한 것으로 간주되기 때문에 더 강력한 알고리즘을 사용할 수 있도록 설정을 변경하는 것이 좋다.

② 디폴트 해시 알고리즘 
  • MD5재십트(jasypt)는 기본적으로 MD5 해시 알고리즘을 사용하여 암호화 키를 처리한다. MD5는 널리 사용되지만, 충돌 공격에 취약하다는 보안 문제로 인해 요즘은 SHA-256 또는 SHA-512와 같은 더 강력한 해시 알고리즘이 선호된다.

③ 키 생성 반복 횟수
  • 1000번 반복: Jasypt는 기본적으로 암호화 키를 생성할 때 1000번의 반복을 수행한다. 이 값은 비밀번호 기반 암호화의 보안성을 높이기 위한 중요한 요소로 이 값을 더 높여 보안을 강화할 수 있다.

④ 디폴트 Salt Generation (솔트 생성)
  • 랜덤 솔트: 재십트(jasypt)는 암호화 시 자동으로 랜덤 솔트(Salt) 값을 생성한다. 솔트는 암호화된 값의 보안성을 높이기 위해 추가되는 값으로, 암호화된 텍스트의 패턴화를 방지하는 역할을 한다.

⑤ 디폴트 출력 포맷 
  • Base64: 재십트(jasypt)는 암호화된 텍스트를 기본적으로 Base64 로 인코딩하여 출력한다. Base64는 바이너리 데이터를 텍스트로 인코딩하는 방식으로, 암호화된 값을 쉽게 문자열로 표현할 수 있게 한다.

⑥ IV(Initialization Vector, 초기화 벡터) 
  • 기본적으로 Jasypt는 PBEWithMD5AndDES 알고리즘을 사용할 때 초기화 벡터(IV)를 생성하지 않는데 알고리즘 자체가 IV를 사용하지 않기 때문이다. 그러나 다른 알고리즘, 예를 들어 AES와 같은 알고리즘을 사용할 때는 IV가 자동으로 처리된다. 

⑦ 디폴트 암호화기(PBE String Encryptor) 
  • 재십트(jasypt)는 기본적으로 **StandardPBEStringEncryptor**를 사용하여 문자열을 암호화 및 복호화한다.

이와 같은 기본 설정들은 애플리케이션의 보안 요구에 맞게 조정할 수 있으며, 기본값을 사용하더라도 어느 정도의 보안을 제공하지만, 더 강력한 알고리즘 변경 권장된다. 

아래는 보안 수준에 따른 알고리즘 및 설정 값을 정리한 것이다. 운영 환경이라면 최소 중간 수준이상의 알고리즘 적용이 필요하다.

  • 낮은 보안 수준
    • 알고리즘 : PBEWithMD5AndDES
    • 키 획득 반복 횟수 : 1000
    • 키 길이 : 56
    • 솔트 사용 : ✓
    • IV 사용 : ✗
    • 설명 : 기본 Jasypt 설정. MD5와 DES를 사용하는 알고리즘으로 비교적 낮은 보안 수준. 과거에 널리 사용되었으나 현대의 공격에 취약.
    • 권장 사용 환경 : 테스트 환경 또는 민감하지 않은 데이터를 암호화할 때.
  • 보통 보안 수준
    • 알고리즘 : PBEWithSHA1AndDESede
    • 키 획득 반복 횟수 : 1000
    • 키 길이 : 168
    • 솔트 사용 : ✓
    • IV 사용 : ✗
    • 설명 : SHA-1 해시 알고리즘과 3DES 암호화 알고리즘 사용. DES보다 더 안전하지만, SHA-1이 약해져 더 강력한 알고리즘이 권장됨.
    • 권장 사용 환경 : 테스트 환경 또는 민감하지 않은 데이터를 암호화할 때.
  • 중간 보안 수준
    • 알고리즘 : PBEWithSHA256And128BitAES-CBC-BC
    • 키 획득 반복 횟수 : 1000
    • 키 길이 : 168
    • 솔트 사용 : ✓
    • IV 사용 : ✓
    • 설명 : SHA-256 해시 알고리즘과 AES-128 비트 암호화를 사용. AES는 고성능과 높은 보안성을 제공. IV를 사용하여 보안성을 강화.
    • 권장 사용 환경 : 내부 시스템의 암호화 작업이나 중요하지만 최고 수준의 보안을 요구하지 않는 환경.
  • 높은 보안 수준
    • 알고리즘 : PBEWithHMACSHA512AndAES_256
    • 키 획득 반복 횟수 : 1000
    • 키 길이 : 256
    • 솔트 사용 : ✓
    • IV 사용 : ✓
    • 설명 : HMAC-SHA512 해시 알고리즘과 AES-256 비트 암호화를 사용. AES-256은 강력한 보안을 제공하며, HMAC을 사용해 무결성 보장.
    • 권장 사용 환경 : 금융 서비스, 헬스케어 시스템 등 민감한 데이터를 보호해야 하는 환경.
  • 매우높은  보안 수준
    • 알고리즘 : PBEWithHMACSHA512AndAES_256
    • 키 획득 반복 횟수 : 5000~10000
    • 키 길이 : 256
    • 솔트 사용 : ✓
    • IV 사용 : ✓
    • 설명 : 암호화와 해시에서 최고 수준의 보안. 반복 횟수를 늘리고 AES-256을 사용하여 비밀번호 기반 암호화의 보안을 최대한 강화.
    • 권장 사용 환경 : 금융 서비스, 헬스케어 시스템 등 민감한 데이터를 보호해야 하는 환경.
  • 최고  보안 수준
    • 알고리즘 : PBKDF2WithHmacSHA512 + AES_256
    • 키 획득 반복 횟수 : 10000~50000
    • 키 길이 : 256
    • 솔트 사용 : ✓
    • IV 사용 : ✓
    • 설명 : PBKDF2는 비밀번호 기반 키 도출 기능으로 반복 횟수와 HMAC-SHA512를 사용해 높은 보안성을 제공. AES-256과 함께 사용하면 최상의 보안을 제공.
    • 권장 사용 환경 : 정부, 군사 시스템, 민감한 데이터를 보호하는 최고 수준의 보안이 요구되는 환경

중간 보안 요구 이상에서는 AES-256과 함께 PBEWithHMACSHA512AndAES_256 또는 PBKDF2WithHmacSHA512를 사용하는 것이 권장. AES-256은 현재 가장 안전한 암호화 표준 중 하나이며, HMAC-SHA512는 암호화 데이터의 무결성을 보장. 반복 횟수(Iterations)를 5000번 이상으로 설정하여 암호화 키 도출 과정의 보안을 더욱 강화하는 것을 권장.

특히 개인정보와 같은 민감한 데이터 보호가 필요한 환경에서는 AES-256HMAC-SHA512를 사용한 설정을 적극 추천.

중간 수준이상의 암호화 적용

테스트 환경에서는 디폴트 암호화 알고리즘 이외의 암호화를 사용하려는 경우 오류가 발생하여 진행이 불가 하였다. 이런 이유로 환경 이슈에 독립적으로 동작하도록 보니캐슬(Bouncy Castle) 암호화 프로바이터를 사용하였다. (맥 환경이 문제는 아닌가 추정만 하였다.)

❶ 의존성 추가: build.gradle 에 보니캐슬(Bouncy Castle) 라이브러리 의존성을 추가한다.

❷ 재십트(jasypt) 에 보니캐슬(Bouncy Castle) 설정 

Jasypt 설정 예시 (AES 256 사용):

application.yml

encryptor:
password: ${JASYPT_ENCRYPTOR_PASSWORD} # 환경 변수로 암호화 비밀번호 설정
algorithm: "PBEWithSHA256And256BitAES-CBC-BC" # Bouncy Castle 알고리즘 사용
providerName: "BC" # Bouncy Castle 프로바이더 지정
key-obtention-iterations: 1000
pool-size: 1
salt-generator-classname: "org.jasypt.salt.RandomSaltGenerator"
string-output-type: "base64"


PBEWithSHA256And256BitAES-CBC-BC: 보니캐슬(Bouncy Castle)이 제공하는 AES-256 알고리즘이다.

❸ Bouncy Castle 프로바이더 등록
Java 환경에서 보니캐슬(Bouncy Castle)을 암호화 프로바이더로 등록해야 하며, 이 작업은 JVM이 시작될 때 수행할 수 있다. 스프링 부트 (Spring Boot) 에서는 Application.java 에 추가하여 프로바이터를 등록할 수 있다.


import java.security.Security;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class MyApplication {
public static void main(String[] args) {
if (Security.getProvider(BouncyCastleProvider.PROVIDER_NAME) == null) {
Security.addProvider(new BouncyCastleProvider());
}
SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
}
}



좀더 자동화된 방법을 고민하다 재십트(jasypt) 라이브러리가 추가되어 있고 보니캐슬(Bouncy Castle) 암호화 라이브러리가 있는경우 보니캐슬(Bouncy Castle) 프로파이더를 추가 하고  디폴트 암호화(StandardPBEStringEncryptor) 모듈을 생성하도록 자동화된 설정을 구현하여 사용하였다.

다만 이경우 Jasypt CLI(Command Line Interface)를 사용하여 값을 암호화하거나 복호화 하는 것이 어려워저 추가로 암호화를 위한 RESTful API 을 추가하여 사용할 수 있도록 하였다.

특정 값을 암호화하려면 아래와 같이 curl 을 사용하여 암호화하고 yml 파일에 ENC() 함수를 사용하여 암호화된 값으로 설정을 추가하면 된다.

curl localhost:8080/data/encrypt -s -d 암호화할 데이터 


2022년 10월 26일

코딩 - 맥에서 .NET 프로그램 개발하기 (AES 자바에서 암호화하고 .NET 에서 복호화)

마이크로소프트웨어의 Visual Studio for Mac 제품을 사용하면 맥에서 .NET 개발이 가능하다고 한다.

대단하지는 않지만 간단한 .NET 프로그램을 작성해야 하는 경우가 있어 설치하여 사용해 보았다. (무료 커뮤니티 버전과 유료 버전의 기능의 차이는 거의 없는 것으로 보인다.) 

자바에서 JSON 데이터 값을 암호화하고 .NET 에서 복호화하는 예제를 만들고 보려고 한다. 

.NET 프로젝트 생성을 하기위해서  Visual Studio for Mac 을 실행 하고 새로 만들기를 클릭한다. 

새 프로젝트의 템플릿 선택 윈도우에서 웹 및 콘솔 > 응용 프로그램 > 콘솔 애플리케이션 C# 을 선택한다. 


단순 암호화 테스트를 목적으로 하고 있어 새 콘솔 애플리케이션 구성 윈도우에서 대상 프레임워크.NET Core 3.1 을 선택했다.


마지막으로 프로젝트 및 솔루션 이름과 위치를 지정해주면 프로젝트 생성된다.

.NET 예제 소스는 아래와 같다. 


관련 Java 소스는 아래와 같다.

 

호환성 테스트는 자바에서 암호화한 값을 .NET 에서 테스트하는 방법으로 진행했다. 반대의 경우에도 잘동작함을 확인 할 수 있었다.


참고자료

Mac용 Visual Studio IDE 둘러보기

 

2017년 2월 15일

자바에서 새로운 암호화 프로바이더 사용하기

자바 암호화 프레임워크 

자바에서는 보안관련하여 JCA (Java Cryptography Architecture) 와 JCE (Java Cryptography Extension) 구조를 갖는다. 


  • JCA는 java.security 패키지에 포함되어 있으며 , 암호화 처리를 위한 표둔 구조, 인터페이스 , 팩토리 등을 정의한다. 
  • JCE는 javax.crypto 패키지에 포함되어 있으며 암/복호화 , 키 생성, 키 교환 , MAC 알고리즘등 실질적인 암호화 구현을 제공한다. 


 JCA 와 JCE 로 나누워 져있는 것은 자바 초기에 특정 암호화 알고리즘이 북미 외부로 수출되는 것이 제한되기 때문이다. 이런 이유에서 수출이 제한된 암호 알고리즘들은 JCA의 확장 패키지인 JCE 라는 형태로 제공되었다.  자바 1.4 버전 부터는 이러한 제한이 완화되면서 JDK에 포함되어 제공되고 있다.

 JCA 는 프로바이더 구조에 기반을 두고 있다. 모든 프로바이더는 java.security.Provider 클래스의 구현체로 CSP (Cryptographic Service Provider) 라고 부른다. 각 CSP 는 프로바이더의 이름과 구현한 보안 서비스 및 알고리즘 목록을 포함하고 있다. 사용자가 특정 알고리즘의 인스턴스를 요청하면 JCA 는 등록된 프로바이더중에서 구현 알고리즘에 해당하는 구현체를 찾아 인스턴스를 리턴한다.

그림1. 응용프로그램은 어떻게 "ACE" 암호화 인스턴스를 생성하는가


현재 우리가 사용하는 자바에는 다양한 프로바이더들이 기본으로 포함되어 있으며, 이들 프로바이더 목록은 java.security 파일에 기술되어 있다.

<JAVA_HOME>/jre/lib/security/java.security
<JRE_HOME>/jre/lib/security/java.security

그림 2. java.security 파일

프로바이더 추가

만일 "Cryptix"라는 새로운 프로바이더를 추가하여 사용하고 싶다면 어떤 방법을 있을까 ?

코드에서 다음과 같이 간단하게 프로바이더를 추가하여 사용할 수 있다. 

boolean hasCryptix = false;
for( java.security.Provider p : java.security.Security.getProviders()){
if("Cryptix".equals(p.getName())){
hasCryptix = true;
}
}
if( !hasCryptix ){
java.security.Security.addProvider( new cryptix.provider.Cryptix() );
}


또는 앞에서 언급한 java.security 파일에 프로바이더를 추가하여 사용할 수 있다.

security.provider.11=cryptix.provider.Cryptix  




참고자료